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相似文献
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1.
设计一种新型的微带双模椭圆函数带通滤波器,该结构带有两个方形切角且中心开圆形槽,并用Ansoft电磁仿真软件对该滤波器结构进行仿真。该滤波器在中心频率2.26GHz处,最小插入损耗为0.27dB,通带内在2.22~2.33GHz之间插入损耗小于1dB,在2.25~2.31GHz之间回波损耗大于20dB,3dB相对带宽为7.08%。在通带两侧有3个衰减极点,提高了阻带的抑制能力。研究表明,该滤波器结构能减小滤波器的体积,有利于实现器件的小型化,同时还能有效减小辐射损耗,使滤波器性能更优。  相似文献   

2.
提出了1种新型双频窄带带通滤波器,由1段1/4波长的均匀阻抗线以及1/2波长的U型阶跃阻抗谐振器组成,输入输出采用抽头式。所设计滤波器中心频率为2.4/5.6 GHz,为无线通信系统中的常用频率。该滤波器的带外有3个传输零点的引入,增强了通带隔离度以及阻带的抑制特性,带内回波损耗低于-0.3 dB。双频窄带带通滤波器的频率响应特性S11和S21的仿真结果与实测结果基本吻合,滤波器的尺寸为30 mm×30 mm。  相似文献   

3.
针对超宽带无线通信系统,提出了一种结构新颖的具有陷波特性的微带线超宽带带通滤波器.该滤波器由级联1/4波长短截线和耦合阶跃阻抗谐振器构成,超宽带滤波器的带通滤波特性由1/4波长短截线结构产生,通过耦合阶跃阻抗谐振器实现通带内的窄带陷波特性.利用电磁仿真,验证了所设计的滤波器的性能.  相似文献   

4.
将微带线/共面波导混合结构与螺旋型缺陷接地结构结合,设计了通带范围3.1~10.6GHz的超宽带带通滤波器,获得了双通带的滤波特性。采用仿真的方法讨论了缺陷接地结构的尺寸与传输特性的关系。结果表明,新型的双通带带通滤波器具有一定的实用价值。  相似文献   

5.
本文设计制作的中心频率可调的FIR数字带通滤波器,其中心频率为5kHz~150kHz多点可调,通带的3dB带宽为4kHz.这是一个通用的滤波器,可广泛应用与通信、实验测量和控制等诸多场合.  相似文献   

6.
在电子电路中滤波器的应用越来越广泛,带通滤波器是滤波器中应用最多的一种.文章设计的四阶RC有源带通滤波器元件少,制作方便,并对设计的带通滤波器的传递函数及中心频率等特性参数进行了详细的推导,由幅频特性测试得到实测的中心频率误差较小,在通带内具有均匀而稳定的增益.  相似文献   

7.
在模拟滤波器设计的基础上,利用C语言快速实现了中心频率为50Hz,带宽为4Hz,通带内衰减不超过3dB,45H以下和55Hz以上为阻带,阻带内最小衰减为20dB的三阶窄数字滤波器以及系统的差分方程,并进行了仿真.理论模型的试算表明,设计方法是可行的,设计结果基本能达到要求。  相似文献   

8.
作为低中频接收机关键模块之一,多相滤波器在镜像抑制和邻道干扰方面扮演着重要的角色.它的性能指标直接影响整个接收链路的灵敏度.本文采用有源RC电路架构设计了一个五阶切比雪夫多相滤波器.仿真结果表明,该滤波器的中心频率在100kHz,3dB带宽是220kHz.最大电压增益为63dB,镜像抑制比大于30dB.设计的滤波器完全满足GSM手持设备的要求.  相似文献   

9.
传统的滤波器设计方法需要根据大量复杂的经验公式计算及查表来确定滤波器的各级参数,而采用ADS软件进行设计可以简化设计过程,提高设计效率,因此采用ADS软件设计了一个通带范围为2.3~2.4 GHz的微带滤波器,软件仿真达到性能指标后,进行了PCB板的制作,最后经硬件测试取得了良好的效果.  相似文献   

10.
研究了一种双通带带通滤波器,构成方法是在等腰直角三角形阶梯阻抗开路环内部通过微带线连接一个三角形贴片。滤波器第一通带的中心频率取决于开路环传输线的长度,第二通带的中心频率由贴片、连接微带线和开路环三者的尺寸共同决定。改变贴片斜边边长,可以调节第二通带的中心频率,同时保持第一通带中心频率和带宽不变。仿真结果验证了设计方法的有效性。  相似文献   

11.
应用陷波滤波器消除了弹体弹性振动固有频率信号对控制系统的影响,给出了陷波滤波器的设计方法,仿真结果证明了设计方法的正确性.  相似文献   

12.
《莆田学院学报》2017,(5):53-56
针对传统同轴腔体带阻滤波器的直线型设计所带来的单一维度尺寸过大的问题,根据滤波器设计指标需求,设计了一款基于空腔型阶跃阻抗谐振器(Step impedance resonator,SIR)和U型矩形同轴线的窄带带阻滤波器,使用电磁场仿真软件HFSS进行建模与优化仿真。仿真结果表明,滤波器中心频率1GHz,相对带宽2.5%,阻带抑制达到38 d B,具有良好的滤波特性,同时实现了滤波器全维度优化设计,结构布局更加紧凑合理。  相似文献   

13.
基于硅转接板工艺实现了超宽带混频微系统组件的三维异构集成,该混频组件由混频多功能芯片和倍频多功能芯片级联而成.基于晶圆级金-金键合工艺实现了四层高阻硅基板堆叠封装.每一层均采用硅通孔(TSV)技术,从而实现信号之间的互连.单片集成微波芯片(MMIC)嵌入在硅腔内,硅基滤波器集成在高阻硅衬底上.硅基转接板上的互连线、腔体以及滤波器采用AutoCAD进行设计,并采用HFSS进行三维电磁场仿真.根据测试结果,混频多功能芯片的射频频率为40~44 GHz,中频频率可覆盖Ku频段,尺寸为10 mm×11 mm×1 mm.倍频多功能芯片工作在16~20 GHz频段,对基波信号的抑制优于50 dB,对二次谐波信号的抑制优于40 dB,尺寸为8 mm×8 mm×1 mm.级联后完全组装的混频组件可实现优于-50 dBc的杂散抑制比和优于15 dB的增益.  相似文献   

14.
运用1/4波长耦合线设计了一个高选择性的宽带带通滤波器结构。运用开路/短路耦合线构成了端口1到端口2的两条传输路径,实现了一个通带两端具有多个传输零点的三阶宽带滤波器。为了验证所提出的设计方法,加工测试了一个3-dB相对带宽为46.3% (2.3~3.68 GHz)的结构模型,测试结果和仿真试验吻合较好。  相似文献   

15.
利用梳状滤波器进行亮度信号与色度信号的分离   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>流状滤波器,因其幅频特性呈现梳齿状而得名,在一般彩色电视接收机中被用作色度信号两个分量U、V的分离.而亮度信号与色度信号的分离,一般是采用频率分离方式.为了提高图象清晰度,减少亮度和色度信号互相串扰,可利用流状滤波器进行亮度信号与色度信号的分离.下面,就其原理和特点进行分析和讨论.1 传统亮色分离方式的缺陷在一般彩色电视机中亮色分离的原理就是在亮度通道中加入一个陷波器以吸收色度信号,取出亮度信号;在色度通道中加入一个带通滤波器取出色度信号,抑制亮度信号.在这种分离方式下,亮度通道在陷掉色度信号的同时,也将该频率范围内的亮度信号的高频分量吸收掉,从而使亮度信号的高频分量损失,影响图象的清晰度,而且.仍会有色度信号的高次边频分量串入亮度通道,形成图象边缘部分的副载波干扰.色度通道在利用带通滤波器取出色度信号的同时,也取出了处于该通带频率范围内的亮度信号,从而造成亮串色现象,特别是图象出现较多细节或者处于较快运动区域时,由于含有丰富的高频频谱,亮串色现象更加严重,引起明显的彩色失真.  相似文献   

16.
LCL滤波器是一种滤除逆变器开关谐波的有效手段,具有比L滤波器更优异的性能.为了避免LCL滤波器发生电流谐振,通常需要加入阻尼电阻.本文基于电流最大允许脉动、逆变器开关频率和阻尼特性要求,提出了应用在三相并联有源电力滤波器中的LCL滤波器的设计方法,并在详细介绍设计过程的基础上,给出了一个设计实例.实验结果证明了所设计的LCL滤波器和采用的控制策略的可行性和性能优越性.  相似文献   

17.
基于锥形光纤滤波器的C波段宽带可调谐掺铒光纤激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用熔融拉锥技术制作了光纤M-Z干涉滤波器.将该滤波器放入Sagnac滤波器,构建了新型的可调谐滤波器.最后利用该Sagnac滤波器,制作了C波段宽带可调谐掺铒光纤激光器.实验结果表明:激光器的调谐范围超过40 nm,各激光光谱的平坦度低于2 dB,激光的旁模抑制比超过50 dB,而激光的3dB线宽小于0.1 nm.  相似文献   

18.
设计了一种交指形哑铃带隙结构的带通滤波器,在传统哑铃结构的基础上,把直线臂改进为交指形结构,增加了开路枝节,从而增加等效并联电容,实现了滤波器的小型化。与传统结构相比,新设计的结构尺寸减小了16%,并在阻带增加了2个传输零点,抑制了寄生通带。  相似文献   

19.
为了增加传统二次分谐波混频器的工作带宽,提出了一种适用于W波段的宽带、高中频二次分谐波混频器结构. 该结构采用宽带带通滤波器和低通滤波器替代传统分谐波混频器中的开路枝节和短路枝节,实现混频器的宽带设计. 此外,由于在射频端无需使用侧边平行耦合微带线带通滤波器,所提出的混频器结构在 W 波段可以采用普通微波混合集成电路工艺实现. 测试结果表明,利用所提出结构设计的 W 波段二次分谐波混频器射频工作频带为 80 ~107. 5 GHz,中频工作频率可达18 GHz. 测试结果还表明,在工作频带内,混频器的单边带变频损耗小于 13. 7 dB; 当射频频率为 92. 5 GHz、中频频率为 3 GHz 时,变频损耗最小,约为9 dB. 由此可见,在W波段所提出的混频器结构能实现较大的工作带宽.  相似文献   

20.
文章叙述了FIR滤波器设计的不同方法,包括窗函数和频率采样,详细研究了FIR线性相位滤波器的幅频特性与余弦基神经网络算法的关系,给出了神经网络的训练算法,并应用该方法构造了一个中心频率大于10KHz的带阻滤波器。通过MATLAB仿真实现,与常规的用窗函数法设计的滤波器进行了对比,发现基于神经网络的方法所设计出的滤波器通带阻带无过冲无波动,具有更好的性能。  相似文献   

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