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0;;当RL→∞时: ;相位关系:; 5.1.3 高通滤波器; 5.1.4 带通和带阻滤波器;对并联电路:;; 5.1.5 插入损耗;; 5.2 特定滤波器的实现;表5.2 最大平滑低通滤波器归一化元件参数; 5.2.2 切比雪夫滤波器;表5.4(a) 切比雪夫滤波器元件参数(3dB纹波); 5.2.3 标准低通滤波器设计的反归一化;对带通滤波器,实现比例变换和平移的函数关系:;对于带阻滤波器,通过5.46式的倒数变换可得:; 2. 阻抗变换:将标准信号源阻抗g0和负载阻抗gN+1变换为
实际的源阻抗和负载阻抗。; 5.3 滤波器的实现; 5.3.2 Kuroda 规则;Kuroda 规则; 5.3.3 微带线滤波器的设计实例;;; 步骤 4:反归一化将单位元件的输入、输出阻抗变成50Ω的
比例,并计算微带线的长度和宽度(P38表2.1和P8图1.4)。; 任务Ⅱ:设计一个输入输出阻抗为50Ω的最大平滑三阶带
阻滤波器,f0=4GHz,带宽50%,vp为光速的60%。
在设计带阻滤波器时分别对应于电路的串联或并联方式,
中心频率点必须有最大或最小阻抗。而λ0 /8线段的tanπ/4=1,
若采用λ0 /4,则tanπ/2=∞才符合阻带设计要求。
另外将低通原型Ω=1的截止频率变换为带阻的上、下边频; 步骤 3:插入λ0/4
并完成Kuroda串并变换。; 5.4 耦合微带线滤波器; 由于要考虑边缘场和不同媒质
的影响,这些电容不易求解,通常
是借助于数值计算方法求出阻抗表。;在0≤ ≤2π区间以电长度为自变
量画出输入阻抗实部的函数如图:
当微带线长度为λ/4或 =π/2时,
可以得到典型的带通滤波器特性。; 5.4.3 级连带通滤波器单元;例5.6 设计一个耦合传输线带通滤波器,要求带内波纹3dB,中心频率5GHz,
上下边频分别为5.2GHz和4.8GHz, 在5.3GHz频率点的衰减大于30dB。求该
滤波器的元件数目和奇偶模特性阻抗。;习 题 五; 第8章 匹配网络和偏置网络;例8.1 已知晶体管在2GHz的输出阻抗ZT=(150+j75)Ω,设计如图
L形匹配网络,使输入阻抗ZA=(75+j15)Ω的天线得到最大功率。; 1. 电抗元件与复数阻抗串联将导致圆图上的相应阻抗点沿等电阻圆移动。
2. 并联将导致圆图上的相应导纳点沿等电导圆移动.;zT=2+j1; 5. 先沿着相应的圆将源阻抗点移动到交点,再沿相应的圆移动
到负载的共轭点,根据这两次移动的过程就可求出电感和电
容的归一化值。;B; 8.1.2 匹配禁区、频率响应及品质因素; 对于任意给定的负载阻抗和源阻抗,至少存在两种可能的L形网络结构
可以实现预定的目标。选择的标准除容易得到元件值外,还包括直流偏置、稳定性和频率响应。
由于任何L形匹配网络都包含串联和并联的电容或电感,故其频率响应
可归类于低通、高通或带通滤波器。;;;;例8.4 设计在1GHz频率上使负载阻抗
ZL=(25+j20)Ω和50Ω源阻抗相匹配的
窄带网络,并用圆图求QL和BW。; 8.1.3 T形匹配网络和π形匹配网络; 8.2 微带线匹配网络;解:; 完全取消集总参数,由串联的传输线和并联的终端开路或短路短截线构成。结构如
图,有4个可调整参数:
传输线长度和特性阻抗
短截线长度和特性阻抗;例8.8 ZL=(60-j45)Ω,设传输线和
短截线的特性阻抗Z0=75Ω,要求
将该负载变换成Zin=(75+j90)Ω 。; 8.2.3 双短截线匹配网络; 通过改变 长度可使 yD最终变换为位于与yC点的等电导圆
上。只要yD落在等电导圆g=2(禁区)之外,上述变换就可实现。; 8.3 放大器的工作状态和偏置网络;例8.11 放大器效率的计算; 8.3.2 双极结晶体管的偏置网络;;习 题 八;感谢您的观看!
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