一種新型小型化K波段帶通濾波器的設計
1 引言
微波濾波器是通信系統中抑制諧波和干擾的重要部件,其指標影響整機的性能。通常,k波段的帶通濾波器都采用波導形式,有插損小,Q值高的優(yōu)點(diǎn),但是外形尺寸大,不容易直接集成在收發(fā)機的盒子中;其次,在設計中也有采用平面形式的帶通濾波器,但報道較少,雖然其體積相對較小,但是其插損較大,矩形度差。常見(jiàn)的微帶帶通濾波器結構有平行耦合、端耦合、發(fā)夾式、梳狀型和交指型等,這些結構都是通過(guò)耦合線(xiàn)實(shí)現的。在以上各種結構的濾波器電路中,平行耦合結構由于其縱向長(cháng)度大約只有端耦合長(cháng)度的一半,且耦合縫更寬,在綜合設計得到所要求的原型濾波器參量時(shí)有比較大的結構靈活度,適應的頻帶范圍也較寬,但其輸入輸出不在一條直線(xiàn)上。同時(shí)為了得到很好的頻率選擇特性必須增加濾波器的級數,如此以來(lái)就增加了插入損耗和濾波器的體積,端耦合尺寸太大,發(fā)夾式、梳狀型和交指型等結構對工藝要求高,且不適合用在毫米波波段。因此研究高性能小型化的k波段帶通濾波器具有重要的意義。
本文介紹了一種基于多徑傳輸而產(chǎn)生傳輸零點(diǎn)的小型化帶通濾波器。通過(guò)在頻率的高端引入一個(gè)傳輸零點(diǎn)從而改善了該濾波器的阻帶抑制特性和過(guò)渡帶特性。閉合的三角形諧振單元的使用大大的減小了該濾波器的尺寸。
2 濾波器設計
圖1為該濾波器的基本諧振單元,選取閉合的三角形作為基本的諧振單元,通過(guò)合理的放置諧振單元的位置可以有效的減小濾波器的體積。由于是閉環(huán)諧振所以每個(gè)諧振單元的總長(cháng)度約為波導波長(cháng)的整數倍。
l=nag (1)
其a為波導波長(cháng),l為諧振單元的周長(cháng)。
如圖1所示,我們選擇厚度為0.254mm,介電常數為2.2的RT/Duroid5880介質(zhì)基片。通過(guò)使用三維場(chǎng)仿真軟件HFSS,利用本征模求解,得到l為12.5mm時(shí)對應的諧振頻率為20.5GHz,為我們要求設計的頻率。于是我們選取了四個(gè)這樣的諧振單元構成了結構緊湊的濾波電路,每個(gè)諧振單元的周長(cháng)為12.5mm左右,如圖2所示,輸入輸出端口為標準的50歐姆微帶線(xiàn)。
對于此種結構濾波器,兩個(gè)端口之間的信號傳輸有3條路徑:1-2;1-3-2;1-4-2。由于場(chǎng)分量在中心區域比較集中,因此1-2在中心區域通過(guò)電容間隙耦合為主要傳輸路徑。對圖2所示直接抽頭式結構的濾波器用HFSS進(jìn)行仿真我們得到如圖3所示的仿真結果。采用直接抽頭式時(shí)該濾波器矩形度差,其仿真結果相當于一個(gè)3級的平行耦合線(xiàn)帶通濾波器。
圖1 基本諧振單元
圖2 直接抽頭濾波器結構示意圖
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