实验四-微带短截线低通滤波器的设计(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验四 微带短截线低通滤波器的设计4.1 微带短截线低通滤波器设计基础4.1.1分布参数滤波元件的实现1. Richards变换集总元件构成的滤波器通常工作频率较低,在微波频段,我们常常采用微带结构实现较好的滤波性能。在设计得到滤波器原型之后,为了实现电路设计从集总参数到分布参数的变换,Richards提出了一种变换方法,这种变换可以将集总元件变换成传输线段。如图4.1所示,电感L可等效为长为/8,特性阻抗为L的短路线;电容C可等效为长为/8,特性阻抗为1/C的开路线。图4.1 Richards变换2. Kuroda规则采用Richards变换后,串联元件将变换为串联
2、微带短截线,并联元件将变换为并联短截线。由于串联微带短截线是不可实现的,所以需要将其转变为其它可实现的形式。为了方便各种传输线结构之间的相互变换,Kuroda提出了四个规则,如图4.2所示。其中,;U.E.是单位元件,即电长度为/8、特性阻抗为的传输线。选用合适的Kuroda规则,可以将串联短截线变换为容易实现的并联短截线。图4.2 Kuroda规则4.1.2 微带短截线低通滤波器设计步骤微带短截线低通滤波器的实现可分为四个步骤:1. 根据设计要求进行低通滤波器原型设计;2. 采用Richard变换将低通滤波器原型中的电感和电容转换为等效的/8串联和并联传输线;3. 应用Kuroda规则将串联
3、短截线转换为并联短截线;4. 阻抗和频率定标。4.1.3 微带短截线低通滤波器设计实例设计一个3阶、0.5dB等波纹低通滤波器,其截止频率为4GHz,阻抗是50欧姆。第一步 根据设计要求,查表得到低通滤波器原型。第二步 应用Richard变换将电感和电容转换为等效的串联和并联短截线。 第三步 应用Kuroda规则将串联短截线转换为并联短截线。第四步 阻抗和频率定标。4.2 微带短截线低通滤波器实践4.2.1 实验目的1. 了解滤波器的原理和设计方法;2. 学习使用Microwave office软件进行微波电路的设计、仿真、优化;3. 掌握微带短截线低通滤波器的设计及调试方法。4.2.2 实验
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