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现代滤波器设计讲座2.2_滤波器设计实例
变换器耦合输入/输出结构(2) 变换器耦合的特点: 电耦合; 变换器处于过耦合状态。它的谐振频率不影响滤波器特性。 输入输出结构小结 输入输出结构的引入会改变腔体谐振频率的改变。当输入输出结构为电耦合时,耦合量增加谐振频率下降。当输入输出结构为磁耦合时,耦合量增加谐振频率上升。 变换器耦合实际上存在两次耦合过程,首先,外电路耦合到变换器杆,然后通过变换器杆和谐振杆之间的耦合,最后实现了外电路与谐振杆之间的耦合。而且,不管第一级耦合使用电耦合还是磁耦合。其最后结果均为电耦合。 通过计算模式的有载Q值计算耦合系数 。 其中, 是某一模式的有载Q值。 在HFSS中,有载Q值可以用PML层计算。 在CST中,有载Q值可以通过群时延计算 其中, 是群时延最大值所对应的频率 是最大群时延值 输入、输出耦合系数的计算方法 有载Q值计算模型 同轴线内导体半径1.5mm; 同轴线外导体内径3.5mm; 耦合天线圆盘外径13mm;厚度4mm; 耦合天线于园柱表面的距离1.94mm; 耦合天线距底面高度30mm。 QL计算结果 1、由腔体QL值确定天线距离; 2、确定边缘腔体的几何尺寸 Initial Filter Design in HFSS Filter Theory : Resonant frequency of the outermost resonators fR1= 400 MHz Resonant frequency of the inner resonators fR2= 400 MHz Loaded Q QL=31.498 Coupling coefficients K12=0.02893 , K23=0.02171 , K34=0.02065 HFSS Calibration: Length of the two outermost resonators = 113.399 mm Length of the five inner resonators = 114.69 mm Antenna distance = 1.879 mm Distances between resonators are 25.513 mm , 28.291 mm , 28.767 mm HFSS计算模型 HFSS仿真结果 小结 一般要对最后的滤波器实体模型作参数分析;优化和稳定性分析。 通常,对滤波器的优化是在等效电路分析的阶段。 参数分析使用实体模型是在部分结构分析中使用。 如果,实体模型正确,仿真方法得当,计算结果是可信的。 * * 耦合系数极性的判定(1) 计算公式: 其中, 是对称面为电壁时的谐振频率; 是对称面为磁壁时的谐振频率; 对称面为电壁 对称面为磁壁 对称面 感性膜片耦合 通过对称面上的磁场判断电壁/磁壁 Mode 1 对称面磁场只有法向分量---磁壁 对称面磁场只有切向分量---电壁 Mode 2 容性膜片耦合 通过对称面上的磁场判断电壁/磁壁 Mode 1 对称面磁场只有法向分量---磁壁 对称面磁场只有切向分量---电壁 Mode 2 电场奇对称 电场偶对称 耦合系数极性的判定(2) 计算公式: 其中, 电场沿对称面奇对称时的谐振频率; 电场沿对称面偶对称时的谐振频率; 对称面 对称面 感性膜片耦合 通过对称面上的磁场判断电壁/磁壁 Mode 1 电场偶对称 电场奇对称 Mode 2 容性膜片耦合 通过对称面上的磁场判断电壁/磁壁 Mode 1 Mode 2 电场偶对称 电场奇对称 梳状腔的耦合结构有五种基本类型: 空间耦合; 膜片耦合; 探针耦合; 耦合环耦合; 直接耦合 梳状滤波器腔体间耦合的基本结构 空间耦合 空间耦合的特点: 磁耦合; 功率容量大; 不产生额外的高次谐波; 耦合量可调谐性差; 耦合结构占空间大; 耦合量较小; 耦合系数变化曲线 中心频率变化曲线 膜片耦合 膜片耦合的特点: 磁耦合; 功率容量较大; 耦合结构占空间较小; 耦合结构将产生额外的高次谐波; 耦合量可调谐性较好; 耦合量较小; 耦合系数变化曲线 中心频率变化曲线 探针耦合 探针耦合的特点: 电耦合; 功率容量较大; 耦合结构占空间较小; 耦合结构将产生额外的高次谐波; 耦合量可调谐性好; 耦合量大; 耦合系数变化曲线 中心频率变化曲线 耦合环耦合 耦合环耦合的特点: 磁耦合; 功率容量较大; 耦合结构将产生额外的高次谐波; 耦合量可调谐性差; 耦合结构占空间较小;
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