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为了得到小尺寸、低损耗和低成本的射频带通滤波器,文章提出了一种利用1/4环状T型结构和源——负载耦合结构的带通滤波器(BPF)。1/4环状T型结构可以减少滤波器尺寸和方便中心频率的选择以及带宽的设计。同时根据信号多路径传输产生零点原理,在滤波器的输入和输出端之间加入可控耦合元件,因此采用源——负载耦合结构,从而增加传输零点,提高滤波器的阻带抑制性。文中最后设计和制作了一个插入损耗为0.16d B、回波损耗为-18d B、相对带宽为14%、中心频率为2.4GHz的小型滤波器,并对其进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好,说明这种设计方法是有效的。 相似文献
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介绍一种小型的采用微带线开槽环形谐振腔的带通滤波器,阐述了它的基本特性和有关电路结构,给出了一些设计图表。设计调试了一个实验的中心频率为1575MHz的三级带通滤波器,并给出了实测特性。 相似文献
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再论证“对宽带数据传输信号的角跟踪理论” 总被引:2,自引:0,他引:2
文献[1]建立了取数传信号频谱主瓣的很小一部分(例如1/5~1/20)带内信号提取角误差信号的角跟踪理论。文章进一步论证,当接收机带通滤波器中心频率与数传信号中心频率存在一定频差(如多普勒频率)时,文献[1]的角跟踪理论仍是正确的。这个结论将用于工程中的多普勒频率补偿方案。 相似文献
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在现代通信系统的射频前端中,微波带通滤波器是必不可少的重要器件。带通滤波器设计中,由于微带线的平面结构、加工方便及低成本等特点而成为最常用的微波滤波器实现方式。文章提出了一种集低插入损耗、高选择性、结构紧凑多种特点于一体的高性能窄带微波带通滤波器的设计方法。该种滤波器由基于平行耦合线和准集总电感耦合形式的四分之一波长短路谐振器实现。相比于常规滤波器,使用该种方法设计的滤波器可以集多种优势于一体,充分利用了微带传输线结构的特点。四级级联滤波器的耦合矩阵及网络变换方法被应用于该滤波器的设计并进行了详细的理论分析。为了验证本文提出方法的有效性,使用本文设计方法仿真设计了一个中心频率为1.575GHz的滤波器并进行了加工测设,仿真与测试结果的良好吻合充分证明了设计方法的有效性。 相似文献
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本文推导了一组关于二 RC 环节有源带通滤波器的理论计算公式,并把它应用于有源带通滤波器的设计。经过反复的实验,证明这些公式是正确的。兹介绍如下。一、二 RC 环节有源低通滤波器频率传递函数的推导二RC 环节有源低通滤波器电原理图如图1所示。 相似文献
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文章从耦合矩阵出发,用发夹型谐振器实现了一种多层LTCC三级带通滤波器的结构,并通过将电磁场数值计算与电路结构仿真相结合,引入了一个适合于多级LTCC带通滤波器的设计方法。在利用电磁场仿真软件对滤波器中的谐振器及其耦合结构做出详细分析的基础上,得到三级切比雪夫响应带通滤波器;进一步在谐振器之间引入源耦合,在阻带位置中产生传输零点,从而增大传输零点附近的衰减。 相似文献