MNG傳輸線(xiàn)帶通濾波器設計
選用2個(gè)MNG單元的設計以簡(jiǎn)化電路,如圖4(a)所示,一個(gè)1/4波長(cháng)MNG開(kāi)路短截線(xiàn)并聯(lián)于一段微帶線(xiàn)上,串聯(lián)的左手電容采用0603的3.9 pF的貼片電容,等效電路如圖4(b)所示。圖4(c)是S參數的仿真結果??梢钥吹?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/MNG">MNG短截線(xiàn)在900 MHz和1 800 MHz創(chuàng )造了兩個(gè)阻帶,這驗證了理論分析。MNG諧振器僅用CRLH諧振器50%的貼片元件,卻獲得了與其基本相似的電路特性。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/179500.htm
4 MNG任意雙頻帶濾波器的設計
標準的三階chebyshev帶通濾波器的第二通帶位于其第一諧波上,也就是三倍的基頻上,但在無(wú)線(xiàn)通信標準中,這一通帶是不能應用的。因此采用MNG傳輸線(xiàn)取代chebyshev濾波器中1/4波長(cháng)微帶線(xiàn)段,得到圖5(b)所示的MNG帶通濾波器,其中三支短路短截線(xiàn)的阻抗分別為67 Ω,35 Ω和67 Ω,兩支導納變極器微帶線(xiàn)的阻抗為75 Ω。
將中心頻點(diǎn)選在930 MHz和1 800 MHz,以覆蓋移動(dòng)通信GSM的兩個(gè)頻帶,計算得到MNG結構的右手微帶線(xiàn)尺寸和左手電容值,如圖5(a)中等效電路所示,圖5(b)展示了加工的實(shí)物圖??紤]到貼片電容有限的標稱(chēng)值可選性,加工中采用3.3 pF的電容取代2.2 pF和2.4 pF的貼片電容。測量結果如圖5(c)所示,第一個(gè)通帶位于900 MHz,具有1 dB的最小插入損耗和13%(120 MHz)的3 dB帶寬;第二個(gè)通帶位于1840MHz,具有0.8 dB的最小插入損耗和7.2%(130 MHz)的3 dB帶寬。
較大的插入損耗要歸因于介質(zhì)損耗和貼片電容的寄生電阻損耗,3.3 pF電容的采用導致第二通帶頻帶偏高了40 MHz。測量結果同仿真結果吻合較好。
5 結語(yǔ)
介紹了一種新穎的MNG傳輸線(xiàn)理論,它在保持了CRLH傳輸線(xiàn)左手特性的同時(shí),實(shí)現了更為簡(jiǎn)單的電路設計。利用MNG傳輸線(xiàn)的非線(xiàn)性相位響應特性,設計了一種新型任意可調的雙頻帶MNG傳輸線(xiàn)帶通濾波器。因此,MNG傳輸線(xiàn)是對CRLH傳輸線(xiàn)的理論擴展和有益的改進(jìn),采用這種MNG傳輸線(xiàn),多種結構更加簡(jiǎn)單的任意可調雙頻帶微波器件將被成功設計。
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