微波滤波器上.ppt
《微波滤波器上.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微波滤波器上.ppt(80页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、微波滤波器微波滤波器微波滤波器微波滤波器(上)上)上)上)微波滤波器(一)引言 微波滤波器是一种具有频率选择功能的微波元件,它使得在规定频率范围内得信号得以传输或被阻隔,从而在多频率得工作系统中,分离出有用信号,抑制掉不需要的其它信号。滤波器可根据功率衰减的频率特性来分类,微波滤波器可分为微波低通滤波器、微波带通滤波器、微波高通滤波器、微波带阻滤波器。也可按照所用的传输线和谐振腔体来分类,它可分为波导滤波器、同轴滤波器、微带滤波器、介质谐振器滤波器、鳍线滤波器等。微波滤波器是一类无耗双端口网络,其传输特性可用传输微波滤波器是一类无耗双端口网络,其传输特性可用传输函数表示为;函数表示为;式中式中
2、 是频率是频率 的函数,其间的关系称为滤波器的幅度频的函数,其间的关系称为滤波器的幅度频率响应,相移率响应,相移 也是频率的函数,其间的关系称为滤波器也是频率的函数,其间的关系称为滤波器的相移频率响应。一般来说微波滤波器主要研究其幅度响的相移频率响应。一般来说微波滤波器主要研究其幅度响应,只有在特促的情况下,才考虑其相移响应。应,只有在特促的情况下,才考虑其相移响应。微波滤波器的设计方法最常用的方法有微波滤波器的设计方法最常用的方法有“影像参数法影像参数法”和和“网网络综合法络综合法”两大类,两大类,“影像参数法影像参数法”是以影像衰减为基础,是以影像衰减为基础,先设计一个基本单元,然后用相同
3、的单元来组合,以期得先设计一个基本单元,然后用相同的单元来组合,以期得到预期的技术指标。这个方法是个较老的方法,不能得到到预期的技术指标。这个方法是个较老的方法,不能得到最佳的设计。最佳的设计。“网络综合法网络综合法”是以工作衰减为基础,先综合是以工作衰减为基础,先综合出低通原型滤波器,然后经过频率变换,以得到所需的低出低通原型滤波器,然后经过频率变换,以得到所需的低通、带通、高通和带阻滤波器。这种方法所需元件最少,通、带通、高通和带阻滤波器。这种方法所需元件最少,能得到最佳设计。对于网络综合法,现有丰富的资料可供能得到最佳设计。对于网络综合法,现有丰富的资料可供设计时应用,并且设计方法简单,
4、精确,可以获得性能良设计时应用,并且设计方法简单,精确,可以获得性能良好的微波滤波器。好的微波滤波器。我们先介绍微波滤波器的低通原型,然后介绍频率变换,我们先介绍微波滤波器的低通原型,然后介绍频率变换,最后介绍微波滤波器的设计和微波结构的实现。最后介绍微波滤波器的设计和微波结构的实现。微波滤波器的主要技术指标是:微波滤波器的主要技术指标是:1、通带边界频率和通带最大衰减、通带边界频率和通带最大衰减 ;2、阻带边界频率和阻带最小衰减、阻带边界频率和阻带最小衰减 ;3、通带最大输入驻波系数;、通带最大输入驻波系数;4、寄生通带;、寄生通带;5、带内相移和时延。、带内相移和时延。微波滤波器(二)微波
5、滤波器的基本理论(二)微波滤波器的基本理论(二)微波滤波器的基本理论(二)微波滤波器的基本理论 微波滤波器低通原型逼近函数的建立微波滤波器低通原型逼近函数的建立微波滤波器低通原型逼近函数的建立微波滤波器低通原型逼近函数的建立巴特沃斯逼近切比雪夫逼近椭圆函数逼近 由 求出 再求出 。用 综合出低通原型。频率变换;将低通原型经频率变换变换为带通滤波器、带阻滤波器、高通滤波器。最后利用微波传输线实现。滤波器综合理论日趋成熟,目前有大量的图表、曲线可供使用。其难点在于微波实现,只要我们根据理论分析给出初值,利用商业软件进行优化设计,可以得到较好的结果。(三)最平坦型微波低通滤波器的设计(三)最平坦型微
6、波低通滤波器的设计(三)最平坦型微波低通滤波器的设计(三)最平坦型微波低通滤波器的设计 已知;截止频率已知;截止频率已知;截止频率已知;截止频率 带内最小插入损耗带内最小插入损耗带内最小插入损耗带内最小插入损耗 带外频率为带外频率为带外频率为带外频率为 带外衰减带外衰减带外衰减带外衰减 根据带内最小插入损耗计算波纹系数;根据带内最小插入损耗计算波纹系数;根据带内最小插入损耗计算波纹系数;根据带内最小插入损耗计算波纹系数;根据带外衰减计算低通原型元件数;根据带外衰减计算低通原型元件数;根据带外衰减计算低通原型元件数;根据带外衰减计算低通原型元件数;根据波纹系数和元件数求出低通原型元件值(可根据波
7、纹系数和元件数求出低通原型元件值(可根据波纹系数和元件数求出低通原型元件值(可根据波纹系数和元件数求出低通原型元件值(可查表,也可按照下列公式计算。查表,也可按照下列公式计算。查表,也可按照下列公式计算。查表,也可按照下列公式计算。在大多数情况下,源阻抗和在大多数情况下,源阻抗和在大多数情况下,源阻抗和在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的负载阻抗都是匹配的负载阻抗都是匹配的负载阻抗都是匹配的,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为1 1 1 1,所以切比雪夫原型的元件数所以切比雪夫原型的元件数所以切比雪夫原型的元件数所以切比雪夫原型的元件数一般取为
8、奇数。元件值确定一般取为奇数。元件值确定一般取为奇数。元件值确定一般取为奇数。元件值确定后就可以获得如下两种形式后就可以获得如下两种形式后就可以获得如下两种形式后就可以获得如下两种形式的等效电路。(以的等效电路。(以的等效电路。(以的等效电路。(以n=5n=5n=5n=5为例)为例)为例)为例)在大多数情况下,源阻抗和在大多数情况下,源阻抗和在大多数情况下,源阻抗和在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的负载阻抗都是匹配的负载阻抗都是匹配的负载阻抗都是匹配的,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为1 1,所以切比雪夫原型的元件数所以切比雪夫原型的元件数
9、所以切比雪夫原型的元件数所以切比雪夫原型的元件数一般取为奇数。元件值确定一般取为奇数。元件值确定一般取为奇数。元件值确定一般取为奇数。元件值确定后就可以获得如下两种形式后就可以获得如下两种形式后就可以获得如下两种形式后就可以获得如下两种形式的等效电路。(以的等效电路。(以的等效电路。(以的等效电路。(以n=5n=5为例)为例)为例)为例)在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为1 1 1
10、1,所以最平坦原型的元,所以最平坦原型的元,所以最平坦原型的元,所以最平坦原型的元件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得如件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得如件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得如件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得如下两种形式的等效电路。(以下两种形式的等效电路。(以下两种形式的等效电路。(以下两种形式的等效电路。(以n=5n=5n=5n=5为例)为例)为例)为例)(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计 已知;截止频率已知;截止频率已知;截止频率已知;截止
11、频率 带内最小插入损耗带内最小插入损耗带内最小插入损耗带内最小插入损耗 带外频率为带外频率为带外频率为带外频率为 带外衰减带外衰减带外衰减带外衰减 根据带内最小插入损耗计算波纹系数;根据带内最小插入损耗计算波纹系数;根据带内最小插入损耗计算波纹系数;根据带内最小插入损耗计算波纹系数;(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计(四)切比雪夫型微波低通滤波器的设计根据带外衰减计算低通原型元件数;根据带外衰减计算低通原型元件数;根据带外衰减计算低通原型元件数;根据带外衰减计算低通原型元件数;根据波纹系数和元件数求出低通原型元件值(可根
12、据波纹系数和元件数求出低通原型元件值(可根据波纹系数和元件数求出低通原型元件值(可根据波纹系数和元件数求出低通原型元件值(可查表,也可按照下列公式计算。查表,也可按照下列公式计算。查表,也可按照下列公式计算。查表,也可按照下列公式计算。式中:式中:式中:式中:n n为奇数为奇数为奇数为奇数n n为偶数为偶数为偶数为偶数在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的在大多数情况下,源阻抗和负载阻抗都是匹配的,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为,也就是归一化阻抗为1 1,所以切比雪夫原型的,所以
13、切比雪夫原型的,所以切比雪夫原型的,所以切比雪夫原型的元件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得元件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得元件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得元件数一般取为奇数。元件值确定后就可以获得如下两种形式的等效电路。(以如下两种形式的等效电路。(以如下两种形式的等效电路。(以如下两种形式的等效电路。(以n=5n=5为例)为例)为例)为例)低通滤波器的实现低通滤波器的实现低通滤波器的实现低通滤波器的实现 低通滤波器的实现方法很多,在射频频段可低通滤波器的实现方法很多,在射频频段可低通滤波器的实现方法很多,在射频频段可低通滤波器的实现方法很多,在射频频段可以用集总参数
14、元件来实现,在微波波段可用高低以用集总参数元件来实现,在微波波段可用高低以用集总参数元件来实现,在微波波段可用高低以用集总参数元件来实现,在微波波段可用高低阻抗线来实现,也可以用开路短截线和短路短截阻抗线来实现,也可以用开路短截线和短路短截阻抗线来实现,也可以用开路短截线和短路短截阻抗线来实现,也可以用开路短截线和短路短截线来实现。下面用一个例子来说明微波实现的方线来实现。下面用一个例子来说明微波实现的方线来实现。下面用一个例子来说明微波实现的方线来实现。下面用一个例子来说明微波实现的方法。法。法。法。例例例例1 1;设计一个微带低通滤波器,其技术指标;设计一个微带低通滤波器,其技术指标;设计
15、一个微带低通滤波器,其技术指标;设计一个微带低通滤波器,其技术指标为;截止频率为为;截止频率为为;截止频率为为;截止频率为2GHz2GHz,通带内最大衰减为,通带内最大衰减为,通带内最大衰减为,通带内最大衰减为0.1dB0.1dB,在,在,在,在6GHz6GHz上阻带衰减大于上阻带衰减大于上阻带衰减大于上阻带衰减大于20dB20dB,输入,输入,输入,输入输出特性阻抗为输出特性阻抗为输出特性阻抗为输出特性阻抗为5050欧姆。欧姆。欧姆。欧姆。实现方法一;实现方法一;实现方法一;实现方法一;解:解:解:解:(1 1)确定低通原型)确定低通原型)确定低通原型)确定低通原型计算波纹系数计算波纹系数计
16、算波纹系数计算波纹系数计算元件个数计算元件个数计算元件个数计算元件个数确定低通原型元件值确定低通原型元件值确定低通原型元件值确定低通原型元件值 低通原型的电路选择为电感输入原型低通原型的电路选择为电感输入原型低通原型的电路选择为电感输入原型低通原型的电路选择为电感输入原型 (2 2)反归一计算各元件的电抗和电纳值)反归一计算各元件的电抗和电纳值)反归一计算各元件的电抗和电纳值)反归一计算各元件的电抗和电纳值(3 3)选择微带基片)选择微带基片)选择微带基片)选择微带基片 5050欧姆微带线其线宽为欧姆微带线其线宽为欧姆微带线其线宽为欧姆微带线其线宽为(4 4)计算电感线和电容线)计算电感线和电
17、容线)计算电感线和电容线)计算电感线和电容线电感线选择高阻抗线其特性阻抗为电感线选择高阻抗线其特性阻抗为电感线选择高阻抗线其特性阻抗为电感线选择高阻抗线其特性阻抗为 电容线选择低阻抗线其特性阻抗为电容线选择低阻抗线其特性阻抗为电容线选择低阻抗线其特性阻抗为电容线选择低阻抗线其特性阻抗为 微波滤波器实现方法二;实现方法二;实现方法二;实现方法二;解:采用阶跃阻抗传输线实现低通滤波器。解:采用阶跃阻抗传输线实现低通滤波器。解:采用阶跃阻抗传输线实现低通滤波器。解:采用阶跃阻抗传输线实现低通滤波器。选择微带基片选择微带基片选择微带基片选择微带基片5050欧姆微带线其线宽为欧姆微带线其线宽为欧姆微带线
18、其线宽为欧姆微带线其线宽为 计算电感线和电容线计算电感线和电容线计算电感线和电容线计算电感线和电容线电感线选择高阻抗线其特性阻抗为电感线选择高阻抗线其特性阻抗为电感线选择高阻抗线其特性阻抗为电感线选择高阻抗线其特性阻抗为 电容线选择低阻抗线其特性阻抗为电容线选择低阻抗线其特性阻抗为电容线选择低阻抗线其特性阻抗为电容线选择低阻抗线其特性阻抗为 实现方法三;实现方法三;实现方法三;实现方法三;解:采用短截传输线实现低通滤波器。解:采用短截传输线实现低通滤波器。解:采用短截传输线实现低通滤波器。解:采用短截传输线实现低通滤波器。根据科洛达恒等关系根据科洛达恒等关系根据科洛达恒等关系根据科洛达恒等关系
19、 (五)对偶电路(五)对偶电路(五)对偶电路(五)对偶电路今有两个单端口网络如图所示,网络今有两个单端口网络如图所示,网络今有两个单端口网络如图所示,网络今有两个单端口网络如图所示,网络a a的输入阻的输入阻的输入阻的输入阻抗为抗为抗为抗为 ,网络,网络,网络,网络b b的输入阻抗为的输入阻抗为的输入阻抗为的输入阻抗为 ,且满足,且满足,且满足,且满足 则称此两个单端口网络互为对偶网络。或者说则称此两个单端口网络互为对偶网络。或者说则称此两个单端口网络互为对偶网络。或者说则称此两个单端口网络互为对偶网络。或者说网络网络网络网络a a a a 是网络是网络是网络是网络b b b b 的对偶网络,
20、网络的对偶网络,网络的对偶网络,网络的对偶网络,网络b b b b 是网络是网络是网络是网络a a a a 的对偶网络。的对偶网络。的对偶网络。的对偶网络。在此情况下两个网络的输入阻抗互为倒数,故也称在此情况下两个网络的输入阻抗互为倒数,故也称在此情况下两个网络的输入阻抗互为倒数,故也称在此情况下两个网络的输入阻抗互为倒数,故也称此两个网络互为倒量网络。此两个网络互为倒量网络。此两个网络互为倒量网络。此两个网络互为倒量网络。由此可见两个对偶网络的反射系数大小相等,相位由此可见两个对偶网络的反射系数大小相等,相位由此可见两个对偶网络的反射系数大小相等,相位由此可见两个对偶网络的反射系数大小相等,
21、相位相差相差相差相差180180度,由此可得出如下结论;度,由此可得出如下结论;度,由此可得出如下结论;度,由此可得出如下结论;终端接有负载的双端口网络,可以把它看成单端口终端接有负载的双端口网络,可以把它看成单端口终端接有负载的双端口网络,可以把它看成单端口终端接有负载的双端口网络,可以把它看成单端口网络,如果有这样的两个对偶电路,由于他们的反网络,如果有这样的两个对偶电路,由于他们的反网络,如果有这样的两个对偶电路,由于他们的反网络,如果有这样的两个对偶电路,由于他们的反射系数大小相等,相位相反,但其工作衰减相同,射系数大小相等,相位相反,但其工作衰减相同,射系数大小相等,相位相反,但其工
22、作衰减相同,射系数大小相等,相位相反,但其工作衰减相同,传输特性一样,所以这两个电路就其传输特性而言传输特性一样,所以这两个电路就其传输特性而言传输特性一样,所以这两个电路就其传输特性而言传输特性一样,所以这两个电路就其传输特性而言它们是等效的。它们是等效的。它们是等效的。它们是等效的。a a)阻抗与导纳互为对偶电路)阻抗与导纳互为对偶电路)阻抗与导纳互为对偶电路)阻抗与导纳互为对偶电路 b b)阻抗串联电路与导纳并联电路互为对偶电路)阻抗串联电路与导纳并联电路互为对偶电路)阻抗串联电路与导纳并联电路互为对偶电路)阻抗串联电路与导纳并联电路互为对偶电路c c)梯形网络的对偶电路)梯形网络的对偶
23、电路)梯形网络的对偶电路)梯形网络的对偶电路 d)d)四分之一波长阻抗变换器与四分之一波长导四分之一波长阻抗变换器与四分之一波长导四分之一波长阻抗变换器与四分之一波长导四分之一波长阻抗变换器与四分之一波长导纳变换器互为对偶电路纳变换器互为对偶电路纳变换器互为对偶电路纳变换器互为对偶电路 e)Ke)K变换器与变换器与变换器与变换器与J J变换器互为对偶电路变换器互为对偶电路变换器互为对偶电路变换器互为对偶电路应用对偶电路的概念,可以得出复杂电路的对偶应用对偶电路的概念,可以得出复杂电路的对偶应用对偶电路的概念,可以得出复杂电路的对偶应用对偶电路的概念,可以得出复杂电路的对偶,如下图所示电路,如下
24、图所示电路,如下图所示电路,如下图所示电路(六)采用(六)采用(六)采用(六)采用K K变换器和变换器和变换器和变换器和J J变换器的只含有一种电抗元变换器的只含有一种电抗元变换器的只含有一种电抗元变换器的只含有一种电抗元件的低通原型件的低通原型件的低通原型件的低通原型 前面介绍了前面介绍了前面介绍了前面介绍了 LC LC 梯型网络的低通原型,把它转换梯型网络的低通原型,把它转换梯型网络的低通原型,把它转换梯型网络的低通原型,把它转换为高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器,经过这为高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器,经过这为高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器,经过这为高通滤波器、带通滤波器、带阻
25、滤波器,经过这样变换的滤波器在微波波段是很难实现的。原因之样变换的滤波器在微波波段是很难实现的。原因之样变换的滤波器在微波波段是很难实现的。原因之样变换的滤波器在微波波段是很难实现的。原因之一是许多电路元件集聚在一个点上,结构上很难实一是许多电路元件集聚在一个点上,结构上很难实一是许多电路元件集聚在一个点上,结构上很难实一是许多电路元件集聚在一个点上,结构上很难实现;原因之二是变换后的现;原因之二是变换后的现;原因之二是变换后的现;原因之二是变换后的 LC LC 元件值相差较大,特元件值相差较大,特元件值相差较大,特元件值相差较大,特别是串联电路和并联电路中的电感,可能差二个数别是串联电路和并
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微波 滤波器
限制150内