枝节加载的双模微带滤波器设计
基于T型枝节加载SIR的双频微带滤波器的设计

基于T型枝节加载SIR的双频微带滤波器的设计严冬; 杭锐; 王平; 陈俊宇; 杜培勋【期刊名称】《《电子元件与材料》》【年(卷),期】2019(038)011【总页数】6页(P43-48)【关键词】双频滤波器; 微带滤波器; 小型化; 零度馈电; 传输零点; 枝节加载【作者】严冬; 杭锐; 王平; 陈俊宇; 杜培勋【作者单位】重庆邮电大学自动化学院重庆 400065【正文语种】中文【中图分类】TN742近些年来,无线通信技术呈现多元化发展的趋势,各类无线通信协议更新换代、层出不穷,通信系统需要兼容越来越多不同的通信频段。
然而,为了避免各个通信频段之间的相互干扰,滤波器就成为了重中之重的核心器件。
现在,单一频段的滤波器已不能支撑所有的通信系统,双频甚至多频的滤波器已成为当下的研究热点之一,其中微带滤波器受到了越来越多的关注[1-2]。
近年来,国内外的学者对双频微带滤波器进行了大量的研究。
如利用阶梯阻抗谐振器(SIR)设计双频微带滤波器。
二十世纪八十年代,由Makimoto等学者第一次系统提出了SIR的基本理论,并将SIR理论运用到了双频滤波器的设计中[3-4],随后基于SIR设计多频带滤波器的方法得到进一步研究和推广[5-6];例如,采用枝节加载谐振器(SLR)来设计频率独立可控的双频微带滤波器[7-8];采用多个单通带滤波器组合构成双频滤波器等[9]。
然而这些滤波器设计方法中存在谐振器设计自由度低、带宽较窄、尺寸较大、插损和回损偏高等缺点,已不能满足要求越来越高的各类应用场景。
因此,设计带宽较宽、小型化、多频段的滤波器显得尤为重要。
本文针对已有的微带滤波器存在的不足,以T型枝节加载SIR为基础,利用特殊电耦合结构以及零度馈电方式提出了一种频率独立可控的双频微带带通滤波器结构,所设计的滤波器结构简单,整体尺寸仅为16.5 mm×21.7 mm,易于集成,更加完美地实现了多频滤波功能。
仿真结果表明,所设计的滤波器中心频率分别为2.45 GHz和5.2 GHz,带内最小插入损耗均在0.5 dB以下,最小回波损耗均小于-30 dB,相对带宽分别为28.9%和11.3%,且在频带外引入了三个传输零点,带外抑制特性良好。
基于开路分支线加载双模谐振器的微带带通滤波器设计

基于开路分支线加载双模谐振器的微带带通滤波器设计程昆仑1,李平辉2,赵志远1(1.解放军理工大学通信工程学院研究生4队,江苏南京210007; 2.解放军理工大学通信工程学院卫星通信系)摘 要:文章设计了一款基于开路分支线加载双模谐振器的微带带通滤波器。
通过对开路分支线加载双模谐振器的奇偶模特性及固有传输零点分析,利用调节分支线的长度可以灵活地调整谐振器的固有传输零点位置这一特性,采用了两个具有不同分支线长度的谐振器实现了一个高选择性滤波器的设计与测试,测试结果与仿真结果基本一致。
所设计的滤波器中心频率为2.45G Hz ,通带宽度为150M Hz ,通带内插损小于1.5dB ,具有两个位于2.27G Hz 和2.57G Hz 的传输零点,在2.0G Hz 与2.95G Hz 处的衰减分别达到41dB 和29.8dB 。
此外,该滤波器尺寸小巧,设计加工方便,具有一定的实用价值。
关键词:带通滤波器;开路分支线加载;双模谐振器中图分类号:T N 713文献标识码:A 文章编号:CN 32-1289(2011)02-0053-04Microstrip Bandpass Filter Based on OpenStub -loaded Du al -mode ResonatorCH EN G K un -lun 1,L I Ping -hui 2,ZH AO Zhi -y uan1(1.Po stg r aduate T eam 4I CE,PL A U ST ,N anjing 210007,China ;2.Depart ment of Satellite Communication ICE ,P L AU ST )Abstract :A micro strip bandpass filter w ith tw o transmission zeros based on open stub-loaded dual-mode resonato r is presented in this paper.By analy zing the characteristics of openstub-loaded dual-mode resonato r,the proposed reso nator has an inherent transm ission zer o.Besides ,it can be easily mo ved by chang ing the length of stub -loaded line .Then ,a bandpassfilter is designed,fabricated and tested to v alidate the design concept.The resonators used herehav e different loaded lines that can intro duce two different transmission zeros.Fro m 2.31GHz to2.5GHz ,there are tw o transmission zero s at upper (2.57GHz )and low er side (2.27GHz )of thepassband edg e ,w ith the attenuation better than 41dB and 29.8dB and the inser tion loss is lessthan 1.5dB in passband.Key words :bandpass filter;o pen stub-loaded;dual-mo de reso nator微带滤波器因具有尺寸小、重量轻、成本低、易加工等优点,在微波平面电路和微波集成电路中得以广泛应用[1]。
新型多阶跃枝节加载双频带通滤波器

化、 多频段 、 衰减 滤波器 已成 为射 频 电路 的研 究 热 高 点. 微带 双频 滤波器 因其 结构 紧凑 、 易构 建等 特 性 容
(w r w d itrp r bl y or ol ie n eo ea it f mirw v a c s , d i co a e c e s
S ub・ a d M u tpl t p d-m pe a c s na o s t - Lo de li e S e pe I d n e Re o t r
HU N h nyn X A h n —i , K U X n C U Jnjn L a A G C u —a , I O Z o gyn O i , H u - , IH o u
2 6 cnb p l dt 2 4 Hz( A . % a eapi .4 G e o WL N)ad3 5 H Wi X) rset e .Sm lt nrsl n .0G z( MA , ep c vl i uai ut i y o e s
a r e welwi a u e nt. g e l t me s rme s h
t dt nl vno dm d nls a eue .A d a bn l r a ai eotie yajsn e r io a ee —d o e a i cnb sd ul a dft nesyb ba db dut g h a i a ys - ie c l n i t
新型对称T型支节加载双模双通带微带滤波器

本文所提出的对 称 T型开路支节加 载的双模
谐 振器是 由一 个 半 波 长 阶 跃 阻 抗 谐 振 器 和 两 个 对
式, 在谐振器对称面上引入微扰使得这对简并模式
分开 , 从 而 等效 为两个 调谐 电路 H J , 因此 滤 波器 固
该滤波器 的两个 通带分 别 由奇模 和偶模 产生 , 且具有 3 个传输零 点, 在一 2 5 d B以下 的高端 阻带 5 G H z , 具有高选择 性和宽
阻带 的特性 , 且滤波器 的实测结果 与仿真结果 非常吻合。该双模 滤 波器 与传 统滤波器 相 比, 在相 同级数 的情况 下, 尺 寸减小 近一半 , 在 工程领域 非常具有 应用价值 。 关键 词 双模双通 带 对称 T型支节 奇偶模 分析
称的T 形开路枝节组成 , 具体结构如图 1 ( a ) 。
由于 该 结 构 关 于 对 称 面 A A 有对称的特性 , 可 以利用 经 典 的奇 偶 模 分 析 法 来 对 该 谐 振 器 的谐 振
有 的阶数减少一半 , 能够减小尺寸 , 使结构更紧凑。
J — R . L e e 在2 0 0 0年首 次采用 中心枝节 加 载结构 设计 了 中心频 率为 2 G H z的双模 滤 波 器 , 同时 通过 两 个
发展 , 在滤波器领域扮演着重要角色。 本文提出了一 种新型的对称 T型 开路支节加
载 双模 谐振 器 , 首 先 对 其 奇偶 模 原 理 进 行 了 分 析 , 接 着对 双模 谐振 器耦 合 原 理 进 行 分 析 , 最 后设 计 出
了一个 中心频率分别在 4 . 0 5 G H z 和6 . 4 G H z 的双 模双通带滤波器 , 且在带外产生了 3 个传输零点 , 高 端具有较好 的带外抑 制。最后 的仿 真和实验测 量 结果非常吻合 , 具有很好的一致性。
基于枝节加载环形谐振器的双频带滤波器

366
压 电 与 声 光
2019 年
由图1(c)可见,端 口 的 输 入 电 流 和 电 压 分 别 为
犠犝 犡犻狀犵犺狅狀犵,犛犎犐犢狌,犠犈犐犡狌犫狅
(SchoolofElectronicScienceandEngineering,UniversityofElectronicScienceandTechnologyofChina,Chengdu610054,China)
犃犫狊狋狉犪犮狋:Inthisarticle,anewasymmetrystubloadedringresonatorisproposed.Thecharacteristicofthepro posedresonatorisstudied.Basedontheproposedresonator,adualbandbandpassfilterisdesignedandmeasured. Thelowerpassbandarelocatedat2.38GHzwithabandwidthofabout140 MHz.Thehigherpassbandarelocated at5.19GHzwithabandwidthofabout90 MHz.Theinsertionlossandreturnlossofthelowerpassbandareless than1.7dBandgreaterthan15dB,respectively.Theinsertionlossofthehigherpassbandislessthan2.2dBand thereturnlossisgreaterthan12dB.Therearefourtransmissionzeroslocatedat1.78GHz,3.34GHz,4.98GHz and5.96GHz,whichsignificantlyimprovedtheselectivityofthefilter.
基于双枝节“U”型谐振器的双频段微带带通滤波器

2 O 1 7年 8 月
固体 电子 学研 究 与进 展
R E S E AR CH & P ROGR E S S OF S S E VΒιβλιοθήκη 1 . 3 7。 NO . 4
Au g.,2O1 7
射
频 与 ( I 微
波 《 I
V
基 于双 枝 节 “ U” 型 谐 振 器 的双 频 段 微 带 带 通 滤 波 器
U— s ha p e d r e s o na t or r e s p e c t i v e l y . By c ha n gi ng t he c ha r a c t e r i s t i c a dm i t t a nc e of t h e s t ub a t s i d e
a r m, t h e r e s o n a n t f r e q u e n c y r a t i o f 2 / f 0 c o u l d b e a d j u s t e d f r e e l y wi t h o u t c h a n g i n g t h e r e s o n a n t f r e q u e n c y r a t i o f 1 / f 0 . Th i s c h a r a c t e r i s t i c c a n b e u s e d t o o b t a i n s p e c i f i e d d u a l b a n d wi t h g o o d
行了仿真和测试 , 测 试 结 果 与仿 真 结 果 吻合 良好 , 证实了该双枝节谐振器的有效性。
关键词 : 双通 带 : 双枝节谐振器 ; 带外 抑 制
采用枝节加载弯折型缺陷微带结构的小型双频带通滤波器[实用新型专利]
![采用枝节加载弯折型缺陷微带结构的小型双频带通滤波器[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/be18d46802d276a201292e11.png)
专利名称:采用枝节加载弯折型缺陷微带结构的小型双频带通滤波器
专利类型:实用新型专利
发明人:张智翀,肖开选,罗文浪,孔翠香,钟宇,刘秋平
申请号:CN201820990810.X
申请日:20180626
公开号:CN208315717U
公开日:
20190101
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种采用枝节加载弯折型缺陷微带结构的小型双频带通滤波器,主要由一对中心对称设置的采用开路枝节加载弯折型缺陷微带结构的第一谐振器和第二谐振器耦合而成,各谐振器分别包括一段L形的开路枝节和一部分缺陷微带结构。
所述谐振器外侧设有一对中心对称且带有阻抗匹配结构的输入馈线和输出馈线,分别由各自50欧姆的微带线输入端和输出端直接馈电。
本实用新型包含了两个通带中心频率控制,还包含了带宽的控制,能够满足小型双频系统的设计要求,可应用于移动通信、雷达、遥感等微波电子系统中。
申请人:井冈山大学
地址:343000 江西省吉安市青原区学苑路28号
国籍:CN
代理机构:深圳市顺天达专利商标代理有限公司
代理人:邹秋菊
更多信息请下载全文后查看。
基于枝节加载环形谐振器的双频滤波器设计

第41卷第4期宁夏大学学报(自然科学版)2020年12月 Vol.41No.4JournalofNingxiaUniversity(NaturalScienceEdition)Dec.2020 文章编号:0253 2328(2020)04 0375 04基于枝节加载环形谐振器的双频滤波器设计赵芳丽, 翁敏航, 李同彬(莆田学院信息工程学院,福建莆田 351100)摘 要:利用枝节加载的双模环形谐振器,设计了一款双频带带通滤波器.分析了枝节加载的环形谐振器的通带特性.通过控制两对加载枝节的长度,分别将两个通带的中心频率调节在2.4GHz和3.6GHz.另外,在第一个通带两边得到两个传输零点,从而实现高选择性.设计的滤波器主要应用在WLAN和5G领域中.关键词:带通滤波器;双频带;双模态;枝节加载分类号:(中图)TN713 文献标志码:A收稿日期:2019 07 14基金项目:福建省教育厅(科技类)科研项目(JT180484);福建省自然科学基金资助项目(2016J01759)作者简介:赵芳丽(1975—),女,讲师,硕士,主要从事射频电路研究,(电子信箱)gracezhao7@163.com. 随着无线局域网(WLAN)和全球微波互联接入技术的发展,多频带无线通信系统的研究成为一个重要的发展方向.多频带射频元件的研究随之成为当前的热点之一.目前研究和应用最多的仍是双频带和三频带.实现双频带的方法很多[1],例如:将两个不同频率的带通滤波器进行组合、将一个带通滤波器和一个带阻滤波器串联、应用阶梯阻抗谐振器等,但采用这些方法设计的滤波器结构尺寸大,增加设计成本[2—3].1972年Wolff提出一种可产生两种模态的环形结构.1995年Hong等[4]利用方形环形结构设计出一款全波长的双模态谐振器.这种方法是利用环状谐振器内存在的2个模态互相耦合产生带宽,只需一个谐振器就可以达到传统多阶谐振器所能达到的频率响应,大大减少了滤波器尺寸.一般形成双模态环形滤波器具有以下条件[4]:1)输入输出必须90°正交;2)谐振器内具有微扰点,激发两种模态;3)整体电路结构必须是对称的.本文着眼于微波射频系统“高性能、小型化”的发展趋势,在双模态环形谐振器内加入了4个对称的开路枝节来调节滤波器中心频率,设计了一款中心频率为2.4GHz/3.6GHz的双频带、高选择性的带通滤波器,进一步减少了滤波器尺寸.设计滤波器的总体结构见图1.图1 枝节加载的环形双模态谐振器带通滤波器1 双模环形谐振器原理1.1 枝节加载环形谐振器基本原理图2为双模态环形谐振器结构图.在环形双模态谐振器的基础上,为了进一步减少谐振器尺寸而不降低设计参数,通过加载两对对称的枝节,来调节中心频率的位置.环形谐振器周长为一个波导波长,其特性阻抗和电长度分别为Z和θ.为了简化设计,假设两对枝节长度相等,其特性阻抗和环的特性阻抗相等,电长度为θ1.由于谐振器周长为一个波导波长λ,根据如下(1)式,可得到(2)式宁夏大学学报(自然科学版)第41卷λ=狏p犳=犮犳0ε槡reff,(1)犔=λ4=犮4犳0ε槡reff,(2)式中:狏p为电磁波在谐振器中传播的相速;犮为电磁波在真空中传播的速度(光速);εreff为有效介电常数.由(2)式可知,谐振器中心频率犳0和边长犔成反比,即谐振器尺寸越大,中心频率越低.给谐振器加载如图2所示的开路枝节,可以保持中心频率犳0不变,减少谐振器尺寸.下面采用奇偶模分析法来分析矩形环加载短路枝节谐振器的谐振特性.图2 枝节加载的双模态环形谐振器结构图 图2所示结构沿轴犃 犃′对称,根据微带线理论,奇模态时,对称面犃 犃′为“电壁”,相当于短路.其等效电路见图3a.奇模输入导纳犢in,o为犢in,o=j犢tanθ1-j犢cot(θ/2)+ 犢j犢tanθ1-j犢cot(θ/2)+j犢tanθ犢+j(j犢tanθ1-j犢(cotθ/2))tanθ= j犢2tanθ1-2cot(θ/2)-(tanθ1-cot(θ/2))2tanθ+tanθ1-(tanθ1-cot(θ/2))tan[]θ,(3)由并联谐振电路的谐振条件可知,电路谐振时,犢in,o=0,则(3)式可化简为2tanθ1-2cot(θ/2)-(tanθ1-cot(θ/2))2tanθ+ tanθ=0.(4)由(4)式知,奇模谐振频率跟加载枝节的电长度θ1和环长θ有关.同理,偶模态时,对称面CD为“磁壁”,相当于开路.其等效电路见图3b.偶模输入导纳犢in,e由(5)式表示(附录I).由并联谐振电路的谐振条件可知,电路谐振时,犢in,e=0,则(5)式可以简化为2tanθ1+2tan(θ/2)-(tanθ1+tan(θ/2))2tanθ+ tanθ=0.(6)由(6)式可知,偶模谐振频率不仅跟谐振器环的电长度θ有关,也跟加载枝节的电长度θ1有关.图3 环形枝节加载的谐振器奇、偶模态等效电路1.2 枝节加载环形谐振器响应特性本文采用插入损耗法设计滤波器,滤波器的响应主要可用插入损耗和回波损耗来表征.为了分析这两个参数,应用微波网络理论可知,滤波器是一个二端口网络,可以精确地实现预定的频率特性.图4为滤波器功率传输的等效电路.图4 滤波器功率传输等效电路其频率损耗比犘LR为犘LR=犘in犘L=11-Γ(ω)狘2,(7)式中:犘in为输入功率;犘L为传送到负载的功率;Γ(ω)为入射波的反射系数,则插入损耗以dB来表示,定义为犐犔=10lg犘LR(dB).(8)对于一个双端口网络,也常用犛21来表示插入损耗犐犔,故有犛21=11-Γ(ω)2.(9)同理,回波损耗用犛11表示,定义为犛11=-10犘R犘in=-10lg(Γ(ω))2,(10)反射系数Γ(ω)可以选定特定的函数,随所需的响应而定.1.3 枝节加载环形滤波器仿真设计由以上分析可知,枝节加载的谐振器可以通过改变环长和加载枝节的长度来改变其频率响应.下673第4期赵芳丽等:基于枝节加载环形谐振器的双频滤波器设计面应用电磁仿真软件IE3D[5]对图1所示结构进行仿真分析和验证.1)按照设计要求选择基板.本设计采用FR4基板:厚度为1.6mm,εr为4.4,tagδ为0.01.2)根据(2)式计算矩形环的周长.3)采用IE3D软件画电路图.先将图2所示谐振器的2个输入、输出换成90°正交,然后在谐振器内加入微扰点,以此来激发两种模态,整体结构对称(图5).4)设置仿真参数,则得到谐振器频率响应(图6).图6中3条曲线分别为枝节长度犔1=1mm,5mm,7mm时的谐振器频率响应曲线.从图6不难看出,当枝节加长时,第一个通带中心频率在2.4GHz附近稍有左移,而第二个通带中心频率由6GHz快速降至4GHz左右.这表明,加长枝节不仅可以使频率降低,而且可以调整第二个通带中心频率至3.6GHz.图5 犐犈3犇仿真参数设置图6 枝节长度对谐振器频率响应的影响2 双频带带通滤波器设计为得到双频带带通滤波器的响应特性,将上节分析的谐振器加入微扰点,并且将I/O端口改为正交馈电.进一步调整加载枝节的长度,得到无线局域网的2.4GHz和5G通信的3.6GHz的通带,通过软件仿真最终确定枝节长度犔1=7.4mm,滤波器频率响应曲线见图7.从仿真结果(图7)看,在第一通带,中心频率为2.4GHz,插入损耗分别为犛21=-1.01dB,回波损耗大于15dB;第二通带中心频率为3.6GHz,插入损耗分犛21=-1.21dB,回波损耗均大于15dB.此外,由于枝节间存在交叉耦合,在两个频带两边2.03,2.59和4.25GHz的地方出现3个传输零点,提高了滤波器的选择性.图7 双频带滤波器频率响应曲线3 制作与测量采用FR4基板:厚度为1.6mm,εr为4.4,tagδ为0.01.其结构见图1,实际制作尺寸为:犔=14.6mm,犔1=7.4mm,犔3=8mm,犔4=4mm,犠=1.24mm,犠1=0.5mm,犠2=3.06mm,犵=0.15mm,犘=2.2mm.制作出基于双模环形谐振器的双频带带通滤波器实物见图8.整个电路尺寸约为18mm×18mm,亦即0.25λg×0.25λg,λg是2.4GHz的波导波长.电路尺寸比相同规格的双频带环形带通滤波器尺寸大大减少[6—8],比较结果见表1.图8 制作的双通带犅犘犉实物图 使用型号为HP8722ES网络分析仪对制作的双通带滤波器频率响应进行测试,结果见图9.从测量数据看,插入损耗S21和回波损耗S11都773宁夏大学学报(自然科学版)第41卷符合要求.在2.03,2.59和4.25GHz的地方产生了传输零点.测量数据相比仿真结果频率发生了漂移,可能的原因是雕刻机使用的针头比较粗,致使制造误差比较大.表1 几种滤波器性能比较方法频率/GHz犛11/dB犛21/dB电路尺寸/(λg×λg)文献[6]1.15/1.9<15/10<2.8/1.90.3×0.16文献[7]5.53>11<1.530.6×0.6文献[8]2.08/6.07>15<1.52/1.630.28×0.11本文方法2.4/3.6>15<1.0/1.20.25×0.25图9 制作的双通带犅犘犉频率响应的测量值与仿真值对比4 结语本文采用环形谐振器的双模态耦合来减少谐振器数目,再加载枝节来进一步缩小滤波器尺寸,并且引入交叉耦合得到传输零点以提高选择性,设计并完成小型化高选择性的双频带带通滤波器,中心频率为2.4和3.6GHz.虽然由于制程的影响使滤波器频率有点漂移,但设计的滤波器插入损耗和回波损耗都达到要求,且具有高的选择性.参考文献:[1] WENGMH,WUHW.Stopbandimprovementofadual modebandpassfilterusingDGS[J].MicrowaveandOpticalTechnologyLetters,2005,44(3):247 249.[2] HONGJS,LANCASTERMJ.Microstripbandpassfilterusingdegeneratemodesofanovelmeanderloopresonator[J].IEEEMicrowave&GuidedWaveLetters,1995,5(11):371 372.[3] WENGMH,HUNGCY,CHENWN.Dual modebandpassfiltersusingtriangularringresonatorswithcouplingstubs[J].MicrowaveandOpticalTechnologyLetters,2004,43(6):512 515.[4] HONGJS,LANCASTERMJ.MicrostripfiltersforRF/microwaveapplications[M].NewYork:JohnWiley&Sons,Inc,2001.[5] ZelandSoftuare.IE3Dsimulationsoftuare[CP].Version14.05,ZelandSoftware.[6] 蔡伟伟,梁飞,吕文中.基于双模谐振器的双通带可调谐滤波器设计[J].微波学报,2018,34(1):65 69.[7] 单伟.基于双模谐振器的新型带通滤波器[J].电子技术,2016,16(4):69 72.[8] 张德伟,王树兴,刘庆,等.基于奇偶模分析法的四模谐振器结构的双通带带通滤波器设计[J].电子学报,2018,46(2):387 392.犃犇狌犪犾 犫犪狀犱犅犪狀犱狆犪狊狊犉犻犾狋犲狉犅犪狊犲犱狅狀犛狋狌犫 犾狅犪犱犲犱犚犻狀犵犚犲狊狅狀犪狋狅狉犣犺犪狅犉犪狀犵犾犻,犠犲狀犵犕犻狀犺犪狀犵,犔犻犜狅狀犵犫犻狀(SchoolofInformationEngineering,PutianUniversity,Putian351100,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:Adualbandbandpassfilterisdesignedbyusingthedual moderingresonatorloadedwithbranches.Thecharacteristicsoftheringresonatorloadedwithbranchesareanalyzed.Centerfrequenciesofthetwopassbandsareadjustedat2.4GHzand3.6GHzrespectivelybycontrollingthelengthoftwopairsofloadedbranches.Inaddition,twotransmissionzerosareobtainedonbothsidesofthefirstpassbandtoachievehighselectivity.ThedesignedfilterisappliedinthefieldsofWLANand5G.犓犲狔狑狅狉犱狊:bandpassfilter;dualband;dualmode;stub loaded(责任编辑、校对 张 刚)附录Ⅰ犢in,e=j犢tanθ1+j犢tan(θ/2)+犢j犢tanθ1+j犢tan(θ/2)+j犢tanθ犢+j(j犢tanθ1+j犢tan(θ/2)tanθ= j犢2tanθ1+2tan(θ/2)-(tanθ1+tan(θ/2))2tanθ+tanθ1-(tanθ1+tan(θ/2))tan[]θ.(5)873。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
枝节加载的双模微带滤波器设计任鹏婷;杨华;闫静;董红松【摘要】To realize compact and high performance filters, the induced mechanism of the resonant mode and transmission zeros of centrally stub-loaded E-shape dual-mode resonators was analyzed. It was found that the location of the transmission zeros could be set by controlling the relationship of odd-even mode resonant frequencies. On account of the above, several different band-pass filters were designed to verify the conclusion. Novel compact structure, good frequency selectivity and out-of-band rejection diplexers and double bandpass filters were presented by introducing transmission zeros to proper locations. The measured positions of the transmission zeros out of band agree well with the simulation result. The method can be used in microwave circuits design.%为了实现滤波器的小型化和高性能,研究了中心枝节加载的E型双模谐振器的谐振模式与传输零点的产生机理,发现可以通过控制奇偶模的频率关系来设置传输零点的位置.基于此分析设计了几款不同的带通滤波器来验证该结论,通过引入合适位置处的传输零点设计制作了结构紧凑、频率选择性好、带外抑制能力强的双工器和双模双通带滤波器.结果表明通带外的零点测量位置和仿真结果基本吻合,该方法能够应用到微波电路的设计中.【期刊名称】《电子元件与材料》【年(卷),期】2017(036)010【总页数】7页(P73-79)【关键词】双模谐振器;双通带滤波器;传输零点;双工器;小型化;枝节加载【作者】任鹏婷;杨华;闫静;董红松【作者单位】山西农业大学信息科学与工程学院,山西晋中 030801;山西农业大学信息科学与工程学院,山西晋中 030801;山西农业大学信息科学与工程学院,山西晋中 030801;山西农业大学信息科学与工程学院,山西晋中 030801【正文语种】中文【中图分类】TN713滤波器作为移动通信系统中不可缺少的设备之一,其设计要求也朝着性能优越和小体积的方向不断发展。
同时单一通道的通信系统已经不能满足目前的应用需求,因而,人们开始研究多个通带的滤波器[1-6]。
且为了提供多频带和多服务,用于合并和划分信道的多工器的应用也越来越广泛[7-10]。
目前,大部分学者研究的重点是如何在满足各项性能指标的同时使滤波器的体积更小。
微带滤波器实现小型化和多频段常用到如下方法:采用折叠型结构、缺陷接地结构、分形结构和多模谐振单元。
其中双模和多模谐振器由于其结构特殊,可以激发多个谐振模式,由其构造的滤波器在达到设计指标的同时可以有效减少所采用的谐振器个数,而且其插入损耗和尺寸比较小,是目前应用相对广泛的结构。
常见的多模谐振结构有闭环微扰法、开槽法、加载枝节、弯曲折叠等方式。
1972年Wolf[11]首先提出一款圆环结构的双模滤波器,在闭环结构中加入一部分微扰,使得谐振单元中的简并模式分成两个谐振频率,即出现了双模形式。
2005年,Zhu等[12]构造了一种阶梯阻抗谐振单元(SIR)形式的多模结构,同时将其用来制作超宽带形式的滤波器。
2007年,Hong等[13]设计了在中间位置加入一段开路线的谐振单元,利用开路线的尺寸变化来控制偶模频率。
之后,Li等[14]通过在开环微带线中心加入三段枝节线得到了一款四模谐振器结构,并利用该谐振单元构造了一个超宽带四模滤波器。
逐渐地,学者们开始研究不同形式的多模谐振结构并用来构造多种滤波器[15-17]。
到目前为止,关于双模谐振单元的研究仍未形成完善的分析和设计理论,本文基于中心枝节加载的双模谐振器,从谐振的角度分析了此种谐振器结构产生固定传输零点的原因,发现通过控制奇偶模频率可灵活地设置传输零点的位置,基于此,设计了几款滤波器验证了所得的结论。
同时提出了结构紧凑的双工器和双通带滤波器,由于设计过程中做了较为明确的模式分析工作,使得各通带的调谐相对容易控制,且通过引入不同位置处的传输零点来改善带通滤波器的频选特性。
1.1 奇偶模频率分析开路枝节加载的双模谐振结构见图1(a),其中L1、L2分别是开环微带线和中心枝节线的长度,Y1、Y2分别是两段微带线对应的特性导纳,由于此结构对称,采用奇偶模方法进行分析[18]。
在奇模分析时,对称的虚线平面可以等效成理想电壁,对地表现成短路,在偶模分析时,虚线平面能够看成是理想磁壁,对地表现成开路,奇偶模等效电路分别见图1(b)、(c)。
如图1(b)中电路所示,接地微带线的输入导纳Yin,o满足:式中:q1=βL1是λ/2微带线的电长度;λ、β分别是电磁波的波长和传播常数。
如图1(c)中电路所示,开路微带线的输入导纳Yin,e满足:式中:q2=βL2是加载枝节线的电长度,通过谐振条件能够得出奇模谐振频率如下:式中:n=1, 2, 3…;c是真空中的光速;ee是所用介质的有效介电常数。
奇模谐振频率只受开环微带线长度L1影响,和中心枝节线的尺寸没有关系。
同理,可知偶模谐振频率为:式中:设Y1=2Y2,可得偶模频率大小和加载枝节线与半波长微带线的尺寸有关。
图2为当加载线L2尺寸改变时,该双模谐振器谐振频率的变化曲线。
当枝节线长度为L2=8.1mm时,奇偶模的频率相等且两者没有分开,如图中蓝色曲线所示。
当L2长度变化时,谐振器的奇模频率始终不变,而偶模频率随加载线长度变化而变化,加载线变长,该频率变小,反之增大。
所以中心枝节线的尺寸只影响偶模频率而不影响奇模频率,可以通过调节枝节线的尺寸来控制奇偶模的频率。
1.2 传输零点分析观察发现,此双模谐振器结构自身能够产生一个传输零点,且零点位置与奇偶模频率大小有关,若偶模小于奇模频率,零点频率位于通带左侧,反之,位于频带右边,其产生原理及位置分析如下。
该双模结构得到的传输零点是由于中心枝节线发生了谐振。
半波长微带线中间位置加入一段枝节线能够等效为在其上串联了一个LC谐振电路,若该LC电路不发生谐振时,它能够看成是一容性或感性元件,而若LC电路谐振时,它的等效阻抗为0,此时对称位置处的电压为0,可看成是短路。
当某个频率的信号从源端进入后,若此时枝节线发生谐振,则该频率分量的信号就会被短路而不能到达输出端,那么响应就在此点出现一传输零点,枝节线发生谐振的频率即为此零点的频率。
传输零点的频率受加载枝节线的影响,表现为和奇偶模模式频率的大小有关。
在半波长微带线中心位置向加载枝节线看去,其等效的输入阻抗如下:若枝节线发生谐振,谐振器中心位置处电压为零,等效为短路,则有Zin=0,可得传输零点频率fz为:当n=1时,奇偶模频率分别为:若偶模低于奇模频率,有:则fz < fe < fo ,即若偶模小于奇模频率,传输零点位于频带左方。
同理若fz >fe > fo时,零点位于通带右方,因此能够通过改变奇偶模频率的大小关系来设置传输零点的位置从而来构造高选择性的滤波器,进而来改善滤波器边带的隔离度。
基于上述分析,现设计几款滤波器来验证所得结论,即通过控制谐振器偶模和奇模频率之间的关系来引入不同数目和不同位置处的传输零点。
本文的设计采用的介质材料为Rogers,相对介电常数是6.15,基板厚度是 0.787 mm,损耗角正切值是0.002,所有结构图中长度的单位是mm,采用Sonnet和HFSS软件进行仿真和优化,测试结果由Agilent E5071C矢量网络分析仪测得。
2.1 两阶滤波器中心频率f0=1.98 GHz,带宽为30 MHz,回波损耗在–25 dB以下,调节枝节线尺寸使其偶模大于奇模频率,在通带右侧f=2 084 MHz处引入一个传输零点,其结构及响应如图3所示,图中红、蓝色曲线分别为滤波器的反射、传输响应。
2.2 四阶滤波器为了进一步验证传输零点的位置及数目,用两个上述谐振器构造若干4阶双模带通滤波器,模式之间的耦合结构如图4所示。
用两个尺寸相同的谐振单元,调节枝节线长度使其偶模大于奇模频率,在频带右侧出现一个传输零点,通过矩阵综合获得优化后的耦合矩阵M1如式(10)所示。
滤波器的f0 =2.206 GHz,带宽为72 MHz,回波损耗在–20 dB以下,右侧的传输零点在2.288 GHz处,其结构及响应结果比较见图5。
同理,可以用两个尺寸相同的谐振单元构造一个传输零点在左侧的四阶带通滤波器。
用两个尺寸不相同的谐振单元,调节其中一个使其偶模小于奇模频率来产生通带左侧的传输零点,再调节另一谐振器使其偶模大于奇模频率以引入通带右侧的零点,其结构及响应如图6所示。
滤波器的f0 =2.13 GHz,带宽为60 MHz,回波损耗在–20 dB以下,零点分别位于2075 MHz和2205 MHz。
2.3 双模双工器设计多工器常采用的方式是利用一个半波长开环谐振器作为公共端将多个滤波器连接起来,其耦合结构如图7所示。
为了增大双工器两个频带间的隔离程度,调节低频端的通道使其传输零点位于频带右侧,调节高频端的通道使其零点位于频带左侧,使得其通道间有两个传输零点。
通常每一通道的第一阶调谐较多,以此来匹配滤波器的输入一侧,即利用半波长谐振器来大致固定每一路的相对位置。
双工器的指标要求见表1。
如图8所示,仿真公共端与每一路第一阶的开环结构对应,使整体的单端口群时延和每个谐振单元的对应结构的群时延相对应。
双工器的结构及响应结果对比见图9,两个通道的隔离度小于–40 dB,传输零点与表1中的指标大致相符,测试和仿真结果基本一致。
表2给出了本设计与参考文献的结果比较,可知该双模双工器具有尺寸小、通带间隔离度高、频率选择性好等优点。
2.4 双模双通带滤波器采用成对设计法把两个不同波段的滤波器用公共端结合起来实现双通带,每一通道的滤波器均能够分开单独设计,且通带带宽调节方便,其结构及响应如图10所示。