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介质双模滤波器 武汉凡谷电子技术有限公司 滤波器的数学模型和 电路模型 低通滤波器的逼近函数 低通滤波器的逼近函数 低通滤波器的逼近函数 车比雪夫低通滤波器的综合 低通滤波器模型的简化 低通滤波器向其它滤波器的变换 带通滤波器的电路模型 几种不同的谐振器 ——同轴谐振器 几种不同的谐振器 ——单模介质谐振器 几种不同的谐振器 ——双模介质谐振器 几种不同的谐振器 ——波导谐振器 几种不同的谐振器 ——多模波导谐振器 几种不同的谐振器 ——端接电容型1/4波长带状线 几种不同的谐振器 ——环形微带线谐振器 几种不同的谐振器 ——微带线双模谐振器 几种不同的谐振器 ——微带线DGS谐振器 几种不同的谐振器 ——莫比乌斯带双模滤波器 几种不同的谐振器 ——莫比乌斯带四模滤波器 介质双模滤波器 ——介质谐振器 介质谐振器的电磁场分布 介质谐振器的电磁场分布 介质谐振器的电磁场分布 介质谐振器的电磁场分布 介质谐振器的模式频率 双模介质谐振器的馈电 及其内部耦合 双模滤波器的馈电 平行于电场的探针/垂直于磁场的耦合环 介质谐振器内两个HE11d模的耦合 双模介质之间的耦合 耦合结构(一) 耦合结构(二) 耦合结构(三) 耦合结构(四) 双模介质滤波器中的 传输零点 滤波器闭合环方法 滤波器闭合环方法 双模滤波器中的飞杆 因为双模滤波器复杂的耦合关系,要在其中加入飞杆而又对其它模式造成尽量小的影响比较困难,每加入一个新的结构,就会引入很大难以预期的耦合; 双模滤波器中因为复杂的耦合关系,形成很多不可抗拒零点,很难控制(有些类似于零腔); 在同轴谐振器带通滤波器中很少采用的抽头飞,反而是双模滤波器中最简单的单边零点实现方法; 由于双模滤波器的耦合绝大多数都是电耦合(结构四除外),要在其中加入一个磁耦合做为对称飞,很难做到。而结构四因为中间耦合是磁耦合,可以用一个电耦合实现对称飞; 闭合环方法在这里用处很大。 传输零点(一) ——抽头飞 未加入飞杆的结构 抽头飞介绍 感性抽头飞 容性抽头飞 说明 双模滤波器的实现方式还有很多种,每种都可以有自己的零点实现方法,报告中,只分析了容易实现的抽头飞; 报告中没有介绍对称飞的实现方法,因为我没有做出来。结构四应该比较容易实现对称飞 四个介质的双模滤波器 ——相当于八个谐振腔 四介质组合(一) 四介质组合(二) 四介质组合(三) 四介质组合(四) 四介质组合(四)响应 介质双模滤波器说明 谐振器比较贵 谐波不容易解决 调试困难 体积小 损耗小 文中涉及的几种结构,可以调节谐振器的内部耦合,却很难调节谐振器之间的耦合; 其耦合结构不稳定,需要优化; *带通滤波器的耦合框图中,任意画一个闭合圆,将与该圆相交的耦合路径全部反号(电耦合变成磁耦合,磁耦合变成电耦合)滤波器响应不变 这可以解释结构四中的磁耦合 与闭合环相交两次,极性不变 感性抽头飞 容性抽头飞 这个结构可能有误 结构二的组合 为结构二和结构三的组合 类似于第二种组合方式 * * 最平坦/巴特沃兹低通原型 等波纹/车比雪夫低通原型 椭圆函数/考尔低通原型 g1 g3 g0 g2 g4 g5 网络综合法/达林顿综合法 车比雪夫多项式 g1 g3 g0 g2 g4 g5 L1 L2 L3 L4 RA K01 K12 K23 K34 K4n RS K 低通 高通 带通 带阻 RS RA K01 K12 K23 K34 K4n K12 K23 K34 K01 K4n 馈电单元 谐振单元 耦合单元 带通滤波器的Designer电路模型 上图为通用的带通滤波器模型,不同的滤波器只是用不同的谐振器和馈电、耦合单元实现该模型 使用端接电容型1/4波长同轴谐振器, 窗口耦合,探针或者磁环馈电 采用介质谐振器,窗口耦合,探针或耦合环馈电, 使用双模介质谐振器,探针馈电,窗口/探针/缝隙耦合 矩形波导单模滤波器 ——加零点 使用波导谐振器,缝隙馈电/耦合 使用波导谐振器,

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