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滤波器技术—介质滤波器
滤波器技术(4)Filter Technology(4) TE01δ模介质滤波器 TE01δ Mode DR Filter ;1.发展背景 Background;2.介质谐振腔 DR resonant cavity;2.2 介质谐振腔的结构Tuning Element: metal or dielectricSupport: AluminaEnclosure: Aluminum cavityAdhesive: Proprietary;2.3 介质谐振器的形状及电磁场型 Shape Electromagnetic Field Distribution;内部的电磁场结构 Inner electromagnetic field;TE01δ模介质谐振器实物照片 典型尺寸: 腔体直径/介质外径1.5倍(太小影响Q值) 外径/高度=2.5(提高Q值,避开TM模) 内 /外径比最大可到0.35(在频域上使基模与高次模分开, 方便安装 ) ;2.4 介质谐振器的工作原理 Principium;磁壁 Magnetic Wall;介质表面反射电磁波示意图;2.5 介质谐振器等效电路 Equivalent Circuit;2.6 调节器 Tuning element;2.7 介质谐振器的性能指标 Electrical Characteristics; ;Loaded Q值测量方法1悬空的耦合环,垂直于电场;Loaded Q值测量方法2接地的耦合环,垂直于磁场;谐振频率Fo和相对介电常数Resonant Freq. Relative Dielectric Constant从下面的公式我们可以得出两个结论:介电常数一定,体积越大,频率越低体积一定,介电常数越高,频率越低公式中体积V的单位为 Fo的单位为GHz;频率温度系数 Temperature Coefficient ;介质谐振器的频率温度系数 VS 滤波器的频率温度系数;3 介质滤波器 DR filter;3.2 优缺点Advantage Disadvantage;3.3 相邻腔之间的耦合 Adjacent Coupling;两耦合腔间的磁结构;耦合方式1(从盖板上加螺杆,随着螺杆的深入耦合将减小,适合排腔复杂场合); 耦合方式2(从侧面加螺杆,随着螺杆的深入耦合加强,适合一字型 排腔场合);3.4 非相邻腔之间的(交叉)耦合Nonadjacent Coupling;交叉耦合分析;五腔三飞;上述等效电路可以分解为三个CT结构:;传输函数曲线;3.5 输入输出耦合(抽头) Input/Output Coupling;磁耦合;金属??腔耦合;3.6 外部Q和抽头时延 External Q Delay;外部Q值与耦合矩阵值的关系BW为滤波器实际带宽,Ms1为外部与第一腔的耦合矩阵值。;由以上两公式可以推算出反射时延与耦合矩阵值的关系;3.7 平均功率容量 Average Power Capacity;3.7.2 滤波器通带偏移(与高温测试偏移不同);D.改变滤波器内部的交叉耦合;4.介质滤波器设计方法 Procedures
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