微波滤波器的实现
发布时间:2008/11/19 0:00:00 访问次数:443
无源滤波器在高达几百mhz的频率上都可以很好地工作。但超过这个范围,元件将显著偏离理想值,寄生开始起支配作用,而且元件值变得没有实际意义,电容会变成电感,反之亦然。元件间的距离变得很重要,印制电路板上的走线将引人不希望的电容和电感。本节讨论的方法将利用印制电路板走线来产生传输线,控制它们的特性,然后将这些传输线配置成滤波器结构。显然这样产生的滤波器是基于分布参数的,而不是基于集总电感器和电容器。在亚微波频率上,这种方法并不可行,因为与波长的分数相关的走线尺寸过大而不可实现。
在低功耗应用中,带状线和微带滤波器由于其低成本和可重复性的优点而被广泛使用。对于大功率需求,则多采用波导结构。波导结构在matthaei的书中有详细讨论,这里将不再涉及。
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
无源滤波器在高达几百mhz的频率上都可以很好地工作。但超过这个范围,元件将显著偏离理想值,寄生开始起支配作用,而且元件值变得没有实际意义,电容会变成电感,反之亦然。元件间的距离变得很重要,印制电路板上的走线将引人不希望的电容和电感。本节讨论的方法将利用印制电路板走线来产生传输线,控制它们的特性,然后将这些传输线配置成滤波器结构。显然这样产生的滤波器是基于分布参数的,而不是基于集总电感器和电容器。在亚微波频率上,这种方法并不可行,因为与波长的分数相关的走线尺寸过大而不可实现。
在低功耗应用中,带状线和微带滤波器由于其低成本和可重复性的优点而被广泛使用。对于大功率需求,则多采用波导结构。波导结构在matthaei的书中有详细讨论,这里将不再涉及。
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