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微带滤波器

微带滤波器是用来分离不同频率微波信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号,使其不能通过滤波器,只让需要的信号通过。在微波电路系统中,滤波器的性能对电路的性能指标有很大的影响,因此如何设计出一个具有高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器
  • 新型小型化超宽带功率分配器的设计

    利用四分之三波长折叠微带线与四分之一波长微带线级联,并在输入端口引入四分之一波长短路线,设计出一种新型的超宽带功率分配器。采用奇偶模的方法进行理论分析,导出设计参数方程,并通过HFSS进行仿真优化。仿真和测量结果表明, 输入回波损耗从3 GHz~10.9 GHz均大于10 dB。插入损耗从2.6 GHz~9.5 GHz均小于1 dB,从9.5 GHz~10.8 GHz均小于1.3 dB。输出端口的回波损耗和隔离度从3 GHz~12.7 GHz均大于10 dB。高频的带外抑制在14.2 GHz时达到20 dB。

    标签: 超宽带 功率分配器

    上传时间: 2013-11-08

    上传用户:1966649934

  • W波段反对称渐变探针过渡转换的设计

    介绍了一种反对称渐变波导微带探针过渡结构,采用高频仿真软件HFSS仿真分析了这个波导微带过渡结构在 W 频段的特性,并对影响过渡性能的几个因素进行了敏感性分析,得出了可供工程应用参考的设计曲线。在全波导带宽内,实现了插入损耗小于0.088 dB,回波损耗大于27 dB。该结构具有宽频带、结构简单和易加工等优点,可广泛用于毫米波固态电路系统中。

    标签: W波段 对称 探针 转换

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:名爵少年

  • 基于Xilinx FPGA的多分辨率频谱分析仪设计

      频谱分析仪的主要工作原理   接收到的中频模拟信号经过A/D转换为14位的数字信 号,首先对数字信号进行数字下变频(DDC),得到I路、Q路信号,然后根据控制信号对I路、Q路信号进行抽取滤波,使用CIC抽取滤波器完成,然后在分 别对I路、Q路信号分别进行低通滤波,滤波器采用FIR滤波器和半带滤波器相结合的方式,然后对信号进行加窗、FFT(对频谱进行分析时进行FFT运算, 对功率谱进行分析时不进行FFT运算)、I路和Q路平方求和、求平均。最后将输出的数据送入到DSP中进行显示与控制的后续处理。

    标签: Xilinx FPGA 多分辨率 频谱分析仪

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:几何公差

  • 新型传输线CRLH-TL的研究

    系统总结了该传输线的传播特性,并从实际应用的角度给出完整的微带线设计方案。HFSS仿真结果表明,该结构在低频段呈现左手特性,在高频段呈现右手特性,并具有频段宽、损耗低、体积小等特点。

    标签: CRLH-TL 传输线

    上传时间: 2013-10-16

    上传用户:liaofamous

  • 毫米波Rotman透镜天线的计算机仿真设计

    设计了一个频率在37 GHz的7波束毫米波Rotman透镜多波束天线。分析了透镜焦距的选择方法,以实现最小的相位误差。Rotman透镜采用微带形式实现,天线单元采用微带贴片天线,并实现了Rotman透镜与天线阵列的整体仿真。结果表明,该天线可以实现多波束宽角度的扫描特性。

    标签: Rotman 毫米波 天线 仿真设计

    上传时间: 2013-10-09

    上传用户:253189838

  • 超宽带高功率合成器的设计研究

    以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器。

    标签: 超宽带 高功率合成器

    上传时间: 2013-11-17

    上传用户:wutong

  • DMS技术实现UWB平面单极子天线

    采用一种新型的微带馈线叫有损微带结构(DMS),该平面结构通过对微带馈线的变形来降低低频段的频率;(2)在地板上靠近辐射板的馈源端处采用平滑的斜角处理,能较好地扩展高频段的可用频率。通过以上两种技术的结合使用,有效地扩展了UWB的带宽。

    标签: DMS UWB 技术实现 单极子天线

    上传时间: 2013-10-18

    上传用户:吾学吾舞

  • 基于Xilinx FPGA的多分辨率频谱分析仪设计

      频谱分析仪的主要工作原理   接收到的中频模拟信号经过A/D转换为14位的数字信 号,首先对数字信号进行数字下变频(DDC),得到I路、Q路信号,然后根据控制信号对I路、Q路信号进行抽取滤波,使用CIC抽取滤波器完成,然后在分 别对I路、Q路信号分别进行低通滤波,滤波器采用FIR滤波器和半带滤波器相结合的方式,然后对信号进行加窗、FFT(对频谱进行分析时进行FFT运算, 对功率谱进行分析时不进行FFT运算)、I路和Q路平方求和、求平均。最后将输出的数据送入到DSP中进行显示与控制的后续处理。

    标签: Xilinx FPGA 多分辨率 频谱分析仪

    上传时间: 2013-11-14

    上传用户:leixinzhuo

  • PCB板材选取与高频PCB制板要求

    本文通过对微带传输特性、常用板材性能参数进行比较分析,给出用于无线通信模拟前端、高速数字信号等应用中PCB板材选取方案,进一步从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等方面总结高频板PCB设计要点

    标签: PCB 板材 高频

    上传时间: 2013-10-12

    上传用户:wmwai1314

  • 传输线

    第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感原理二  电感结构与分析三  电感设计与模拟四  电感分析与量测传输线理论与传统电路学之最大不同,主要在于组件之尺寸与传导电波之波长的比值。当组件尺寸远小于传输线之电波波长时,传统的电路学理论才可以使用,一般以传输波长(Guide wavelength)的二十分之ㄧ(λ/20)为最大尺寸,称为集总组件(Lumped elements);反之,若组件的尺寸接近传输波长,由于组件上不同位置之电压或电流的大小与相位均可能不相同,因而称为散布式组件(Distributed elements)。 由于通讯应用的频率越来越高,相对的传输波长也越来越小,要使电路之设计完全由集总组件所构成变得越来越难以实现,因此,运用散布式组件设计电路也成为无法避免的选择。 当然,科技的进步已经使得集总组件的制作变得越来越小,例如运用半导体制程、高介电材质之低温共烧陶瓷(LTCC)、微机电(MicroElectroMechanical Systems, MEMS)等技术制作集总组件,然而,其中电路之分析与设计能不乏运用到散布式传输线的理论,如微带线(Microstrip Lines)、夹心带线(Strip Lines)等的理论。因此,本章以讨论散布式传输线的理论开始,进而以微带传输线为例介绍其理论与公式,并讨论微带传输线之各种不连续之电路,以作为后续章节之被动组件的运用。

    标签: 传输线

    上传时间: 2013-11-10

    上传用户:潇湘书客