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1、一種具有寄生抑制電路的微帶發(fā)夾型帶通濾波器
摘要:針對(duì)發(fā)夾型帶通濾波器通帶附近存在寄生通帶的問(wèn)題,根據(jù)微帶發(fā)夾型帶通濾波器的根本原理,利用ADS軟件,設(shè)計(jì)一種具有寄生抑制電路的微帶發(fā)夾型帶通濾波器。首先,運(yùn)用理查德變換和科洛達(dá)規(guī)那么設(shè)計(jì)一個(gè)短截線低通濾波電路;其次,通過(guò)將該電路與傳統(tǒng)的發(fā)夾型帶通濾波器級(jí)聯(lián),有效地抑制了鄰近的寄生通帶,使得濾波器具有較好的阻帶特性;最后,考慮到實(shí)際因素對(duì)電路的影響,進(jìn)行了電路幅員Momentum仿真。仿真結(jié)果說(shuō)明,寄生通帶的抑制效果理想,該方法可行。關(guān)鍵詞:短截線低通濾波電路;微帶線;寄生通帶抑制;發(fā)夾型帶通濾波器;ADS;電磁仿真中圖分類號(hào):TN713+.
2、5?34;TN713文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1004?373X〔2021〕18?0122??passfilteringcircuitisdesignedbyusingtheRichardstransformationandKurodarule.Thecircuitiscascadedwiththetraditionalhairpinbandpassfiltertoeffectivelysuppresstheadjacentspuriouspassband,andmakethefilterhaveagoodstopbandfeature.TheMomentumsimulationofthecir
3、cuitlayoutwascarriedoutinconsiderationoftheinfluenceofactualfactorsonthecircuit.Thesimulationresultsshowthatthesuppressioneffectofthespuriouspassbandisoptimalandthemethodisfeasible.Keywords:stublow?passfilteringcircuit;microstripline;spuriouspassbandsuppression;hairpinbandpassfilter;ADS;electromagne
4、ticsimulation在無(wú)線通信系統(tǒng)中,濾波器是至關(guān)重要的組成局部,它能夠選擇有用的信號(hào),消除不必要的諧波,抑制雜散【1】。因此設(shè)計(jì)高性能的新型濾波器一直是無(wú)線通信領(lǐng)域的重要內(nèi)容。其中,利用微帶線等分布參數(shù)元件設(shè)計(jì)的發(fā)夾型帶通濾波器,不僅能夠滿足系統(tǒng)工作于高頻段的設(shè)計(jì)要求【2】,而且其本錢低、重量輕且易于制造,所以近年來(lái)在各種微波通信系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用【3】。然而,對(duì)于微帶線發(fā)夾型帶通濾波器而言,在設(shè)計(jì)頻率的整數(shù)倍處,會(huì)出現(xiàn)寄生通帶【4】,影響濾波器的整體性能。為了獲得較好的阻帶特性,近些年來(lái),人們進(jìn)行了大量的研究,并提出了一些濾波器設(shè)計(jì)方案:文獻(xiàn)【5】采用缺地陷結(jié)構(gòu)獲得較寬的阻帶;文獻(xiàn)【
5、6】通過(guò)控制諧振耦合抑制寄生阻帶;文獻(xiàn)【7】利用并聯(lián)耦合線實(shí)現(xiàn)寬阻帶效應(yīng)。但這些結(jié)構(gòu)存在阻帶抑制不理想或結(jié)構(gòu)復(fù)雜的缺點(diǎn)。為了解決以上結(jié)構(gòu)所存在的問(wèn)題,本文采用了短截線低通濾波電路級(jí)聯(lián)發(fā)夾型帶通濾波器的方法,有效抑制了帶外雜散,獲得了較寬的阻帶,最終設(shè)計(jì)出中心頻率在3.25GHz,帶寬為500MHz的發(fā)夾型帶通濾波器,并通過(guò)Momentum電磁仿真結(jié)果證明,該濾波器性能較好,具有很好的實(shí)用價(jià)值。1微帶發(fā)夾型帶通濾波器的設(shè)計(jì)1.1濾波器的根本原理微帶發(fā)夾型帶通濾波器的結(jié)構(gòu)如圖1所示,該濾波器是折疊型的平行耦合微帶線濾波器,是由半波長(zhǎng)微帶線構(gòu)成U型結(jié)構(gòu),并與相鄰的U型結(jié)構(gòu)相互耦合而成[8]。它是一種
6、本錢低、結(jié)構(gòu)緊湊且易于加工的濾波器[9]。根據(jù)設(shè)計(jì)濾波器的性能指標(biāo),本文采用抽頭式輸入/輸出方式。該濾波器的主要性能參數(shù)有微帶線寬、發(fā)夾間距、發(fā)夾臂長(zhǎng)和抽頭位置等[10]。1.2帶通濾波器的設(shè)計(jì)實(shí)例設(shè)計(jì)要求[11]:中心頻率f0=3.25GHz,帶寬500MHz;在f=2.8GHz和f=3.7GHz上的衰減小于-30dB;通帶波紋3dB;輸入/輸出特性阻抗50Ω;寄生通帶的抑制到達(dá)40dB。微帶線基板參數(shù):介電常數(shù)εr=3.55;板厚h=0.508mm;相對(duì)磁導(dǎo)率Mur=1;金屬層厚度t=0.018mm;損耗角正切tanD=0.0027??紤]到濾波器的設(shè)計(jì)要求,選用帶內(nèi)波紋為0.5的切比雪夫原
7、型濾波器,通過(guò)計(jì)算濾波器的階數(shù)至少為5。為了更好地到達(dá)濾波器的設(shè)計(jì)要求,同時(shí)考慮到濾波器結(jié)構(gòu)的對(duì)稱性,本文采用7階的濾波器。根據(jù)查表獲取的原型濾波器元件值,利用式〔1〕~式〔6〕計(jì)算出微帶線的奇模、偶模特性阻抗。[BW=ω2-ω1ω0,ω0=ω1+ω22]〔1〕[J0,1=1Z0π?BW2g0g1]〔2〕[Ji,i+1=1Z0π?BW2gigi+1,i=1,2,…,N-1]〔3〕[JN,N+1=1Z0π?BW2gNgN+1]〔4〕[Z0e=Z01+Z0Ji,i+1+Z0Ji,i+12]〔5〕[Z0o=Z01-Z0Ji,i+1+Z0Ji,i+12]〔6〕式〔5〕、式〔6〕中,[i=0,1,2,?
8、??,N]。然后通過(guò)ADS2021自帶的微帶線計(jì)算工具LineCalc,計(jì)算得到濾波器中耦合微帶線的幾何尺寸W,S,L。計(jì)算數(shù)據(jù)如表1所示。根據(jù)計(jì)算公式得出濾波器的抽頭位置d=1.627mm。按表1中的尺寸,在ADS〔AdvancedDesignSystem〕中建立原理圖,經(jīng)過(guò)優(yōu)化仿真后得到S參數(shù)仿真結(jié)果如圖2所示。由圖2仿真結(jié)果可知,該濾波器在通帶內(nèi)根本滿足設(shè)計(jì)要求,但在6.5GHz附近出現(xiàn)了寄生通帶,影響了濾波器的性能,需要進(jìn)一步的設(shè)計(jì)將其抑制。2寄生通帶抑制電路的設(shè)計(jì)2.1微帶短截線低通濾波電路的理論根底考慮到濾波器在6.5GHz左右存在寄生通帶,利用ADS2021設(shè)計(jì)了一個(gè)短截線低通濾
9、波電路作為寄生通帶抑制電路。對(duì)于短截線低通濾波電路的設(shè)計(jì),可以由集總元件低通濾波器變換為分布參數(shù)低通濾波器。其中理查德變換〔Richards〕的終端短路的傳輸線可等效為電感,終端開(kāi)路的傳輸線可等效為電容,其等效關(guān)系為:[ZSCin=jZ0tanβL]〔7〕[ZOCin=jZ0tanβL]〔8〕式中:Z0為特性阻抗;β為波的傳播常數(shù);L為傳輸線長(zhǎng)度[12]??坡暹_(dá)規(guī)那么〔Kuroda〕利用單位元件將串聯(lián)短截線變換為并聯(lián)短截線[13],變換關(guān)系如圖3所示。2.2低通濾波電路的設(shè)計(jì)實(shí)例設(shè)計(jì)要求:通帶頻率范圍為3.5~5.5GHz,通帶內(nèi)最大衰減小于3dB,在6GHz時(shí)衰減大于40dB,輸入/輸出特性
10、阻抗為50Ω。通過(guò)計(jì)算選用5階切比雪夫低通濾波器原型進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過(guò)程為:1〕通過(guò)理查德變換和科洛達(dá)規(guī)那么將集總元件濾波器原型變換成分布參數(shù)濾波器,再利用阻抗變換得到如圖4所示的低通濾波電路。2〕根據(jù)圖4中各微帶線的特性阻抗,利用ADS2021的LineCalc工具,計(jì)算得出微帶線的尺寸W,L。計(jì)算數(shù)據(jù)如表2所示。3〕按表2中的尺寸,在ADS中建立原理圖,經(jīng)過(guò)優(yōu)化仿真后得到S參數(shù)仿真結(jié)果如圖5所示。由圖5仿真結(jié)果可知,該濾波電路在通帶內(nèi)的衰減大于-3dB,6GHz時(shí)衰減大于40dB,根本符合設(shè)計(jì)要求。接下來(lái)要將其與發(fā)夾型帶通濾波器級(jí)聯(lián)以降低臨近寄生通帶對(duì)濾波器性能的影響。3微帶發(fā)夾型帶通濾波器
11、的優(yōu)化設(shè)計(jì)3.1優(yōu)化發(fā)夾型帶通濾波器的S參數(shù)仿真將上述分析設(shè)計(jì)的微帶短截線低通濾波電路與發(fā)夾型帶通濾波器級(jí)聯(lián),經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,濾波器原理圖如圖6所示,各優(yōu)化控件參數(shù)如圖7所示,S參數(shù)仿真結(jié)果如圖8所示。由圖8仿真結(jié)果可知,級(jí)聯(lián)了寄生抑制電路的濾波器的臨近寄生通帶被抑制到70dB左右,極大提高了濾波器的雜散抑制能力。但該結(jié)果是在理想情況下得出的,并未將實(shí)際因素考慮在內(nèi),因而結(jié)果并不精確。所以對(duì)優(yōu)化后的濾波器電路進(jìn)行了Momentum電磁仿真,得到了更加精確且真實(shí)的仿真結(jié)果。3.2發(fā)夾型帶通濾波器的Momentum電磁仿真要進(jìn)行Momentum電磁仿真,首先要生成幅員,濾波器電路生成的PCB幅員如圖9
12、所示。利用ADS軟件對(duì)電路幅員進(jìn)行Momentum電磁仿真,得到S參數(shù)仿真結(jié)果如圖10、圖11所示。由圖10、圖11仿真結(jié)果可知,濾波器的中心頻點(diǎn)在3.25GHz,通帶略有減??;帶內(nèi)衰減小于3dB,在f1=2.8GHz,f2=3.7GHz處的衰減都到達(dá)30dB以上;臨近寄生通帶被抑制到40dB以下,滿足了設(shè)計(jì)指標(biāo)。4結(jié)論與傳統(tǒng)的微帶發(fā)夾型帶通濾波器相比,本文設(shè)計(jì)的發(fā)夾型帶通濾波器在其根底上參加了能夠抑制臨近寄生通帶的短截線低通濾波電路,使得該濾波器對(duì)寄生通帶的抑制性好??紤]到實(shí)際因素對(duì)濾波器的影響,利用ADS軟件進(jìn)行了幅員的設(shè)計(jì)和仿真。仿真結(jié)果說(shuō)明,該濾波器符合設(shè)計(jì)要求,能夠應(yīng)用于對(duì)雜散抑制要
13、求較高的微波通信系統(tǒng)中。參考文獻(xiàn)【1】王皓陳,王志明.超高頻帶通濾波器的設(shè)計(jì)與仿真[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2021,36〔14〕:116??highfrequencybandpassfilter[J].Modernelectronicstechnique,2021,36〔14〕:116?118.【2】楊振國(guó),王勇,樊高有,等.基于ADS的微帶線帶通濾波器的設(shè)計(jì)與優(yōu)化[J].微型機(jī)與應(yīng)用,2021,35〔17〕:87??passfilterbasedonADS[J].Microcomputer&ItsApplications,2021,35〔17〕:87?90.【3】李明洋,郭陳江.微帶抽頭線發(fā)夾型濾波器設(shè)計(jì)[J].電子工程師,2021,29〔9〕:57?60.