在射頻通信系統(tǒng)中,無論是發(fā)射機(jī)還是接收機(jī)都需要選擇特定頻率的信號進(jìn)行處理,濾除其他頻率的干擾信號。在射頻通信系統(tǒng)中,通常都需要使用濾波電路用來分離有用的信號。因此,濾波器[1-2]的性能和可靠性在系統(tǒng)中至關(guān)重要。根據(jù)信號頻率的高低分別選擇不同的參數(shù)分布電路,在較低的射頻信號時,可以采用集總參數(shù)濾波電路。當(dāng)射頻信號頻率較高時,采用分布參數(shù)電路來實(shí)現(xiàn)濾波電路。而使用微帶線可以方便地構(gòu)造分布參數(shù)的濾波電路。微帶發(fā)夾型帶通濾波器在微波集成電路中應(yīng)用廣泛。
微帶發(fā)夾型帶通濾波器是是一種分布參數(shù)濾波器,它由若干個發(fā)夾型諧振器并排排列耦合而成。它是一種結(jié)構(gòu)緊湊、終端開路無需通過過孔接地的濾波器。這種濾波器可以通過平行線耦合或者半波長耦合諧振器折合成“U”字形成。它的信號輸入輸出方式有兩種:抽頭式和平行耦合式,本文采用抽頭方式輸入輸出。濾波器的性能主要由發(fā)夾臂長、發(fā)夾間距、發(fā)夾線寬、和抽頭位置等決定。
為了設(shè)計(jì)一個符合特殊要求的帶通濾波器結(jié)構(gòu),需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)計(jì)算。要將全部設(shè)計(jì)要求轉(zhuǎn)換成實(shí)際的濾波器設(shè)計(jì),需要按以下步驟進(jìn)行:
(1)選擇標(biāo)準(zhǔn)的低通濾波器參數(shù)。利用帶通濾波器的頻率轉(zhuǎn)換公式,確定歸一化頻率。根據(jù)需要的衰減和波紋,選定采用巴特沃斯或切比雪夫設(shè)計(jì)方法,確定濾波器的階數(shù)和合適的標(biāo)準(zhǔn)低通濾波器參數(shù)g1,g2,…,gN,gN+1。
頻率轉(zhuǎn)換公式:
歸一化帶寬
(2)用g1,g2,…,gN,gN+1和BW確定帶通濾波器電路中的設(shè)計(jì)參數(shù)耦合傳輸線的奇模和偶模的特性阻抗:
對于抽頭位置l,可估算為:
式中,R為源內(nèi)阻;L=λg/4;濾波器發(fā)夾臂長為λg/4;為濾波器中心頻率的自由傳播波長,有效介電常數(shù)為:
式中,εre為基片的相對介電常數(shù);h為基片厚度;w為微帶線線寬。
(3)根據(jù)微帶線的偶模、奇膜阻抗,按照給定的微帶線路板的參數(shù),借助ADS自帶的傳輸線LineCalc計(jì)算工具,計(jì)算得到每級微帶線的幾何尺寸W,S,L。
設(shè)計(jì)目標(biāo):中心頻率f0=4.8 GHz,帶寬200 MHz,在f=5.0 GHz及4.6 GHz上減不小于20 dB,通帶波紋3 dB,輸入輸出特性阻抗為50 Ω。在4.8 GHz時的仿真參數(shù)為:介電常數(shù)εr=3.6,基板厚度h=10 mil,損耗正切角tanD=0,相對磁導(dǎo)率Mur=1。
通過頻率變換公式計(jì)算得到歸一化中心頻率為1.96 GHz獲得20 dB衰減,濾波器的階數(shù)至少為3。為了能更好的達(dá)到濾波器的指標(biāo)特性,本文采用濾波器的階數(shù)為5,根據(jù)表1得到,具有3 dB波紋的5階切比雪夫?yàn)V波器的元件參數(shù)為:
表1 切比雪夫?yàn)V波器原件參數(shù)(3 dB波紋,N=1,2,3,…,8)
圖1 ADS Linecalc模塊
下面根據(jù)式(3),計(jì)算出各階耦合微帶線的奇偶模阻抗,并利用ADS自帶的傳輸線LineCalc計(jì)算工具,如圖1所示。
計(jì)算得到每級微帶線的幾何尺寸W,S,L。如表2所示。
表2 各階耦合微帶線參數(shù)列表
由式(4)計(jì)算出,濾波器的抽頭位置約為1.1 mm,并將抽頭位置和表2中的結(jié)構(gòu)尺寸輸入ADS中相對應(yīng)的耦合微帶線處,并設(shè)置微帶電路板的參數(shù)和S參數(shù)的頻率掃描范圍,步進(jìn)長度,然后進(jìn)行原理圖仿真。圖2是理論計(jì)算值的仿真原理圖,圖3是仿真結(jié)果。
圖2 微帶線發(fā)夾型帶通濾波器設(shè)計(jì)原理圖
圖3 傳輸、反射系數(shù)仿真曲線圖
經(jīng)過分析仿真結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了基本的濾波器形狀,但是中心頻率點(diǎn)偏移非常嚴(yán)重,離設(shè)計(jì)目標(biāo)還有一定的距離,因此需要對其進(jìn)行優(yōu)化。利用ADS中Optim控件和目標(biāo)控件Goal,設(shè)置優(yōu)化目標(biāo),然后進(jìn)行仿真得到優(yōu)化結(jié)果,從結(jié)果中可以發(fā)現(xiàn)我們越來越接近目標(biāo)。待仿真結(jié)束后,我們利用手動調(diào)諧一邊調(diào)節(jié)參數(shù),一邊觀察結(jié)果,最終得到想要的結(jié)果。圖4為優(yōu)化原理圖,圖5是優(yōu)化后生成的仿真結(jié)果,由圖5中可以看出,在通帶內(nèi)波動很小,而在4.6 GHz處和5.0 GHz處只能達(dá)到20 dB的衰減,而在4.5 GHz左右能達(dá)到40 dB的衰減,這是該濾波器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定的。
ADS版圖的仿真是采用矩量法直接對電磁場進(jìn)行計(jì)算,其結(jié)果更接近實(shí)際,更具有意義。
圖4 微帶線發(fā)夾型帶通濾波器優(yōu)化原理圖
圖5 優(yōu)化后的S參數(shù)曲線圖
下面我們利用對版圖進(jìn)行仿真,首先我們要生成版圖(圖6),由優(yōu)化后的原理圖生成的版圖,根據(jù)版圖再次調(diào)節(jié)優(yōu)化原理圖,得到形狀更加完美的版圖,最終我們得到的發(fā)夾寬度大小約為25 mm左右。
圖6 微帶發(fā)夾型濾波器版圖
接著我們對電路版圖進(jìn)行矩量法Momentum仿真,仿真結(jié)果如圖7。
由圖7可以看出版圖仿真得到的曲線接近指標(biāo)要求。版圖的仿真是采用矩量法直接對電磁場進(jìn)行計(jì)算,考慮了實(shí)際因素,其結(jié)果比在原理圖中仿真更加真實(shí)。
圖7 微帶發(fā)夾型帶通濾波器版圖仿真曲線
本文從耦合微帶線的基本理論出發(fā),詳細(xì)地介紹了一種利用ADS來進(jìn)行微帶發(fā)夾型帶通濾波器的設(shè)計(jì)方法,首先根據(jù)設(shè)計(jì)原理設(shè)計(jì)出濾波器的參數(shù)初值,然后設(shè)計(jì)并優(yōu)化出達(dá)到預(yù)期的微帶發(fā)夾型帶通濾波器。從本次的設(shè)計(jì)和優(yōu)化,可以看出,濾波器的指標(biāo)性能與其內(nèi)部結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。
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