一种新型LTCC带通滤波器

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yp888yp
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本文设计了一种C波段四阶LTCC带通滤波器,带外有一对有限位置传输零点以提高近带的抑制。滤波器中心频率为4862MHz,带宽为300MHz,原型电路的传输零点位置位于±j2.1处。
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本文提出了一种基于加载支节的阶跃阻抗谐振器(SIR)设计平衡式双通带带通滤波器的方法.通过选择在差模二次谐波响应下阻抗为零的位置,在SIR上对称加载两支节来控制差模基波响应频率,同时对差模的二次谐波没有影响.基于此,相比传统的SIR可以获得更大的设计自由度.能够较容易的实现需要的设计指标.为了证明所提出方法的可行性,设计并制作了一个中心频率在2.4/5.8GHz的两阶平衡式双通带带通滤波器,此外设
提出了一种阻带具有单个传输零点的带通滤波器的设计方法,基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术实现,可满足移动通信滤波器高性能、小型化的要求.在阻带的低端近端引入传输零点以提高带外抑制.借助三维仿真软件,进行结构、指标的优化仿真,设计了一款尺寸为4.2mm×2.4mm×0.64mm的LTCC滤波器,其中中心频率f0=2.8GHz,带宽70MHz,通带内损耗不大于3dB,在2.45GHz处有传输零点.
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本文提出了一种新颖的波导带通滤波器设计.该滤波器是一个四阶广义切比雪夫滤波器,具有三个传输零点.谐振器为CQ结构,只采用一个交叉耦合,相比传统方法,产生一个额外的传输零点.通过一个矩形波导膜片(一个不完全高度的导电杆),实现了交叉耦合,并在高端产生了两个零点,显著提高了此波导滤波器的带外抑制.对滤波器的小型化、高性能有一定的意义.
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本文提出了一种带有阶梯结构的旋转对称结构.此结构用于产生两个通带,而且本结构可在两通带边缘各产生一对传输零点.此外,可通过两通带的中心频率可由阶梯阻抗的阻抗比控制.此微带滤波器的带内外性能已被设计及实际验证.测量结果显示,此滤波器实现了两频率分别为2.4/5.5GHz,且带内损耗分别为2.025/1.25dB.
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利用简化复合左右手传输线(Simplified Composite Right-/Left-Handed Transmission Line,SCRLH TL)结构设计了一种具有任意功分比的小型化集总正交定向耦合器.首先利用SCRLH TL元胞结构的对称性,采用奇偶模法,引入奇偶模导纳谐振频率比n,得到了耦合器支节集总元件的精确解析公式.基于周期性Bloch-Floquet理论分析了n的取值对耦合
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