射频滤波器的设计与仿真毕业设计 (2)(19页).doc
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1、-射频滤波器的设计与仿真毕业设计 (2)-第 14 页 射频滤波器的设计与仿真 摘要 射频滤波器,主要用于电子设备、频率高工作更大的衰减高频电子设备产生的干扰信号。射频滤波器是最基本射频设备。能够由微带线组成,也能够由电阻,电容等组成。 由实践可知,很多射频系统中的元件不存在准确频率选择性,因此往往需要添加滤波器,用来极其准确地完成设定的选择特性,所以对射频滤波器的设计有重要的意义。在射频有源电路的各级之间都可以借助滤波器对射频信号进行隔离、选择或是重新组合。 在设计模拟电路时,需要对高频信号在特定频率或频段内的频率分量做放大或衰减处理。这是十分重要的任务,因此本文将重点研究如何设计和实现这个
2、任务的射频电路射频滤波器。关键词:射频,微波滤波器,微带线,workbench ,Advanced Design System; The design and simulation of radio frequency filters ABSTRACT Rf filter, mainly used in electronic devices, high frequency work greater interference signal attenuation of high frequency electronic device. Rf filter is the most basic ra
3、dio frequency devices. Can consist of microstrip line, also can by resistance, capacitance, etc. The practice shows that a lot of rf components do not exist in the system accurate frequency selective, so often need to add the filter, used extremely accurately complete set of selected features, so th
4、e design of rf filter has an important significance. Between active rf circuit at all levels can use filter to segregate, choice or rearrange the rf signal. In analog circuit design, the need for high frequency signal at a particular frequency or frequency component in the spectrum for amplification
5、 or decay process. It is very important task, so this article will focus on how to design and implement the task of rf circuit, rf filter. Keywords: Rf, Microwave filter, Microstrip line, The workbench; ADS; 目 录第一章 绪论11.1 课题研究的背景及意义11.2 国内外滤波器的研究现状及发展趋势21.2.1 国内外滤波器的发展现状21.3 论文组织3第二章 射频滤波器42.1 滤波器的分
6、类42.2 滤波器的主要参数42.3 滤波器的综合设计和分析方法62.3.1 综合设计方法62.3.2 分析方法72.4 常见的射频滤波器7第三章 worhbench设计与仿真93.1 workbench软件介绍93.2 模拟带通滤波器设计93.2.1 设计目的93.2.2 设计要求93.3滤波器的设计原理及组件选择93.3.1 滤波器介绍93.3.2 有源滤波器的设计103.3.3 滤波器类型的选择分析103.3.4 741运算放大器123.4.workbench电路仿真设计133.4.1 仿真电路图:13第四章 微带滤波器的设计与仿真164.1 微带线164.1.1 微带线传输的主模164
7、.1.2 微带线的特性参量164.2 耦合微带线164.3 微波谐振器184.3.1 微波谐振器的基本参量184.3.2 谐振腔的等效电路204.4 基本阻抗匹配理论204.4.1 匹配电路的概念和意义204.4.2 射频电路匹配网络214.5 微带滤波器的设计与仿真21 4.5.1 微带滤波器的基本原理214.5.2 微带耦合滤波器的设计224.5.3 电路参数设置224.5.4 原理图仿真234.5.5 滤波器电路的优化254.6 本章小结28参考文献:29 第一章 绪论 1. 1课题研究的背景及意义 根据电气和电子工程师协会对于频谱划分的方式,通常把频30MHz,-4GHz的频段范围称为
8、射频,另外处于300MHz300GHz的频段范围。叫做微波。低频率比微波叫做窄频带,主要包含长、中、短等波、无线电频率(rf)在最广泛意义的是指300千赫 300GHZ频段范围内的电磁波,射频和微波频段。过往的若干年期间,射频和微波在系统中的应用呈上升形式,其中原因主要由以下几个方面:高频带带来了宽带的效应;小体积的系统受益于相对小尺寸的器件;有更多可利用而且不拥挤的频谱;短波长促进了雷达系统的高分频率;比较宽敞的信号之间,它们之间的干扰也小;运行速度较高; 电子设备工作的快速发展,越来越多的高频电磁干扰频率、频率干扰一般会达到几百兆赫,甚至上GHz。由于电压或电流的频率越高,辐射会更有可能,
9、它是高频干扰信号辐射干扰问题日益严重。因此,需要一个辐射衰减的高频信号有较大的filter。 由于卫星、移动和无线技术的不断发展,微波滤波器已变成射频微波领域的一个极其关键的部分。军事电子设备和国内电子设备都需要不同的形式,射频微波滤波器的功能多样性。因为每个滤波器普遍都存在自身的长处和不足,并依据实际使用和相对的技术指标对所需求的滤波器选择是必要的。 1.2国内外滤波器的研究现状及发展趋势121国内外滤波器的发展现状国内外发展状况:国外: 在二十世纪初,美德的专家发明了LC滤波器,紧接着诞生了首个多回路复用系统;在1950年,日渐完善了无源滤波器的发展,在60年代,滤波器正是随着计算机技术、
10、集成技术和材料工业的发展而迈向了相比之前更高水平,在向功率损耗低、高精度,小体格,多重功用,稳定,可靠性强以及便宜的价格的趋向发展;1978年,单片RC有源滤波器;随后几年,致力于钻研各种新式的滤波器,不遗余力提高性能和扩张使用范围;90年代,着重从事各种滤波器和各种产品的开发和应用。国内: 大规模应用滤波器是从50年代后期开始的,当它比较多的使用是过滤以及提交是过滤的必经之路。经50多年的发展,开发和不断研究,过滤技术已纳入国际发展速度,但因为缺乏专业开发技术、集成过程以及材料产业发展缓慢,导致众多新类型的滤波器器的开发使用相比于国际发展仍然有一定差距。 在我们国家,大约1978名教师和研究
11、生开始工作,是真正的自1980年以来,人们的注意。清华大学在1983年被制成一块现金流量表,成都大学工程和工厂,现金流量表还发展成一段。目前主要是要使用现金流量表应用和MOS工艺技术难题,由于使用者不理解,导致目前国内相关方面的应用不是很常见。 我国目前的滤波器类型和频率能够供大部分设备使用。总体来说,目前有源过滤器的技术比不上无源,因此尚未在国内大规模生产以及使用。可以从以下比例生产使用程序在各种滤波器:LC滤波器的应用(50%);晶体滤波器(20%);机械过滤器(15%);陶瓷滤波器谐波表面1%;其余的各种过滤器占13%。根据这些应用程序的使用情况显示,要使电子产品等产业在国内形成大规模的
12、集成,其中滤波器的集成从始自终是一个关键任务。 1.3 论文组织论文分为四个章节,从第一章开始依次为:第一章,讲述射频滤波器的背景、研究意义以及滤波器的国内外发展状况第二章,阐述相关滤波器的类别、主要参数、分析方法等,以及常见的几种射频滤波器。第三章,简单介绍了软件workbench以及模拟带通滤波器的设计原理,算法及仿真图表与分析。第四章,微带线理论知识、基本参量,微波谐振器等。ADS软件仿真及其优化。 第二章 射频滤波器 2.1滤波器的分类 存在许多类型的射频滤波器,可以从相关角度进行类别划分。总体来说,重要的划分有下面几个: (1)按信号通过的频段可以分为:低通、高通、带通以及带阻滤波器
13、,在理想状态下,各自的频率响应图下示: (2)按照不同传递函数的逼近可以分为:巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器和椭圆函数滤波器。这几种原型滤波器的衰减响应如图。(3) 按照原型可以分为:分布参数原型滤波器和集总参数原型滤波器。(4) 按照实现方式可以分为:无源、有源、晶体和声面表波滤波器。 2.2 滤波器的主要参数1 中心频率: 以滤波器通频带的频率f0 f0 =(f1和f2)/ 2,f1,f2带通或带阻filter左和右相对衰落频率点1 dB或3 dB。窄带filter通常集中在插入损耗的最小点作为中心频率。2通带宽度(或带宽) 是指对应于三分贝衰减的频率差,表达式是:3 插入损耗 频谱宽度需
14、要由BWxdB =(f2 - f1)。F1,f2的中心。频率f0以插入损耗为准,下跌X(分贝)频率所对应于左边频点和右边频点。由于filter原始信号在电路的引入,处于中心或截止频率的衰减损失特性,比如要求所有带内插入损耗应强调。4 纹波 可以用响应幅度最大小值之间的差来表示衡量通带内信号响应的平坦度情况。单位用dB或奈贝表示。 5回波损耗(或反射损耗) 端口信号的输入功率和反射功率之比的分贝数(dB),为20 log10 |,其中是电压反射系数。当端口把输入功率整个吸收时所有回波损耗是无限的6群时延 波产生的传输延迟,它的值是在一定频率相位(相移)的变化率频率、一阶导数的频率的阶段。假设在一
15、个频率范围内,相位特性曲线是一条直线,然后群延迟是一个常数,则肯定不能生成失真的信号包络。 在滤波器的这些参数里、插入损耗和回波损耗,是一个微波网络矩阵(S)和散射矩阵的值,因此能够考虑把滤波器作为二端口网络来分析。散射矩阵(S)着重反映了端口事件中,入射电压波和反射电压波之间的联系,所以能够直接使用矢量分析仪进行测量,还能够利用网络分析计算。一旦你知道网络的S参数,然后就能够把它转换为其他矩阵参数(如阻抗矩阵以及导纳矩阵等等)。因此,微波网络的S参数是非常重要关键的一个参量。微波可以被认为是一个二端口网络,所以利用功率分析的关系,可如图(2.2.1)所示: 图(2.2.1) 图中, 是入射功
16、率, 是反射功率, 是通过滤波器的功率, 是负载功率。根据能量守恒关系: 经过滤波器的功率 ,负载会吸收掉一部分的功率,即负载功率 ,因此可以得到: 如果滤波器无损耗,则=;如果输入端又无反射, =0,则= 。和用分贝(dB)表示如下: 再由电压的关系分析,假设(n=1,2)表示入射到 n端口的电压波振幅,(n=1,2)表示经过 n端口反射的电压波振幅。则通过入射的电压波和反射电压波的关系就可得出散射矩阵或【S】矩阵: 表示当所有端口接匹配负载时从i 端口看去的反射系数; 则为当所有端口连接匹配负载时从 端口j到端口i的传输系数。 假设端口2 接匹配负载,则和 分别表示端口1 和端口2 的功率
17、,与端口电压成平方关系,插入损耗IL 是的分贝表示形式。反射系数 就是 ,回波损耗也就是的dB表示形式。 2.3 滤波器的综合设计和分析方法2.3.1 综合设计方法滤波器的综合设计方式有插入损耗法和镜像参量法两种 。插入损耗的方法是使用一个系统的集成实现频率响应方法,所以它可以控制在通带和阻带相位和振幅特征,设计一个完整的滤波器频率响应。起始的归一化频率和阻抗低通滤波器原型,通过转换,将其转换为所需的滤波器,而且还简化了设计程度。镜参数方法是一种ABCD参数基于两端口网络分析方法的过滤输入/输入。主要是通过比较容易的级联两个滤波器,从而达到需要的衰减特性和截止频率,但是它不提供全部工作频率范围
18、内的频率响应的具体属性。其中,插入损耗法便是最常见的现代滤波器设计的方式。综合方法如图(2.2.2)所示: 图(2.2.2)2.3.2 分析方法滤波器常用分析方法有:微波网络理论、微带线理论、腔体理论、有限元法(FEM)、矩量法(MoM)以及时域有限差分法。其中微波网络理论、传输线理论和腔体理论属于传统的分析方法,而后面三种则属于数值分析方法。 2.4 常见的射频滤波器现在常见射频滤波器为下面的几个:1体波及声表面波滤波器特点是插入损耗低、带外抑制较高、频率响应平坦、体积小、承受功率高、整合兼容性高,另外品质因数高,温度特性优良,因此应用比较广泛,但是主要适合窄带应用。2波导滤波器最早出现,具
19、有低插入损耗、高功率容量、结构简单、良好的频率选择性等特点,在射频频段体积较大,成本较高。3介质滤波器 具有低损耗、高介电常数、频率温度系数和热膨胀系数小、可承受高功率等特点,但是由于工艺水平较低和加工成本过高,应用并不是很普遍。主要包括陶瓷、晶体等滤波器。4同轴线滤波器通带插入损耗低、结构紧凑,但当工作频率变高时,尤其是超过10GHz 时,其加工误差带来的的影响是不容忽视的。5微带滤波器具有结构简单,体积小,容易和电路集成,容易加工和低成本等。它主要是通过采用不同的介质衬底,形成输电线路,使其适用的频率范围宽。正是由于这些特点,它是常见的无线电频率滤波器。2.5 本章小结本章主要写了滤波器的
20、分类、重要参数、设计方式,以及几种常见射频滤波器。分析滤波器的插入损耗和回波损耗两个参数,优化设计滤波器仿真提供了一部分理论基础。 第三章 worhbench设计与仿真 3.1 workbench软件介绍Electronic Workbench是一种电子电路仿真的软件,能够演示各种电路工作状态,模拟各种各样电路以及缩放其显示出来的波形。目前Electronic Workbench已经是一种经典灵巧,比较好用而且能够准确描述电路波形的模拟数字电路仿真软件。Electronic Workbench包括:函数发生器,示波器、数字万用表、光谱仪、首先设计好电路,连接好电路和仪器,设定好所有仪器的参数设
21、置,调整电源电压,开关电源。它能够演示各种电路工作的状态,能够模拟各种电子电路,能够放大显示的波形,能够仿真数字电路,模拟电路和数字电路(线性)与模拟(线性)电路的工作点,例如波形、频率、周期、有效值,等等。 3.2 模拟带通滤波器设计3.2.1设计目的 1了解有源滤波器和无源滤波器的设计方式以及内容过程。 2娴熟的掌握仿真软件(工作台或电路仿真)电路设计以及运行仿真结果。 3设计电路仿真和微波组件来构建相应的电路。 4结合目前已有的仪器和仪表对系统调试。 5掌握理论联系实践的方法。3.2.2 设计要求设计一个低通滤波器,是有源二阶,并且最高截止频率为2KHz,通带电压放大倍数为2,当频率为1
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