曹良足,符先敏,蔡兵兵,李子敬
(景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 機(jī)電學(xué)院,江西 景德鎮(zhèn) 333403)
隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展,濾波器的應(yīng)用越來越廣泛。常用電調(diào)濾波器的調(diào)頻范圍有限,數(shù)控可選通微帶濾波器可設(shè)計(jì)更寬的調(diào)頻范圍,更方便的調(diào)頻方式。張宇平等[1]研究了五路開關(guān)濾波器組,每個(gè)開關(guān)由1只梁式PIN二極管和3個(gè)并聯(lián)的PIN二極管管芯組成,單個(gè)開關(guān)的插入損耗達(dá)1.5 dB。譚笑等[2]分析了兩波段開關(guān)濾波器的功率容量、散熱和高低波段間的隔離度問題,每個(gè)開關(guān)由2只串聯(lián)的PIN管構(gòu)成的。侯芳等[3]研制了小型化微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)開關(guān)濾波器,由4個(gè)MEMS濾波器和2個(gè)PIN單刀四擲開關(guān)構(gòu)成,開關(guān)濾波器的插入損耗最大約為4.7 dB。王玲等[4]研制了8路開關(guān)窄帶濾波器,每個(gè)開關(guān)由1個(gè)串聯(lián)PIN管和1個(gè)并聯(lián)PIN管組成的Γ型結(jié)構(gòu),但開關(guān)濾波器的插入損耗高達(dá)18~25 dB。楊曉東等[5]設(shè)計(jì)并制作了基于低溫共燒陶瓷(LTCC)工藝技術(shù)的8通道選頻開關(guān)濾波器組,采用單刀八擲的開關(guān)芯片來選通2 700~3 050 MHz頻段的8個(gè)濾波器。曹良足等[6]研制了L波段選頻器,通過2位晶體管-晶體管邏輯(TTL)信號(hào)選通4路介質(zhì)濾波器,開關(guān)控制由PIN管和譯碼器構(gòu)成,但濾波器間的隔離度較低。S. Bendikt等[7]采用MEMS開關(guān)改變微帶諧振器的電長度的方法,設(shè)計(jì)了一種可選頻(537~728 MHz)濾波器,插入損耗為2.5~5.5 dB。H. Inoue等[8]采用MEMS開關(guān)調(diào)節(jié)諧振器電長度的方法,設(shè)計(jì)選頻范圍為1.4~2.7 GHz,插入損耗小于3 dB的可選通濾波器。上述開關(guān)濾波器組所用的開關(guān)有PIN管、開關(guān)芯片和MEMS開關(guān)3種。由PIN管設(shè)計(jì)的多路開關(guān)濾波器,其偏置電路較復(fù)雜,濾波器間的隔離度較低;MEMS開關(guān)構(gòu)成開關(guān)濾波器的插入損耗較低,但MEMS開關(guān)的驅(qū)動(dòng)電壓較高,開關(guān)芯片是設(shè)計(jì)開關(guān)濾波器的理想開關(guān)。由此可看出,選頻范圍都較窄,上、下限頻率之比未超過2。本文設(shè)計(jì)的可選通濾波器組的頻率范圍為500~2 000 MHz,上、下限頻率之比高達(dá)4。為了使設(shè)計(jì)簡單,采用兩片開關(guān)集成芯片作為單刀四擲開關(guān),選擇梳狀線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4個(gè)濾波器。
本文需設(shè)計(jì)4個(gè)不同中心頻率(0.5 GHz、1.0 GHz、1.5 GHz 和2.0 GHz)的帶通濾波器,相對(duì)帶寬為20%,級(jí)數(shù)為2,插入損耗小于1 dB。由于4個(gè)濾波器的中心頻率間存在倍數(shù)關(guān)系,因此,設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮濾波器的諧波頻率。
對(duì)于λ/2(λ為波長)諧振器,其諧波頻率為基波頻率(f0)的整數(shù)倍,即2f0,3f0,…;對(duì)于λ/4諧振器,其諧波頻率為f0的奇數(shù)倍,即3f0,5f0,…。由此可知,0.5 GHz和1.0 GHz濾波器不能用λ/2的諧振器來實(shí)現(xiàn),因?yàn)槠渲C波頻率為另外2個(gè)濾波器的中心頻率。因此,選擇λ/4的微帶線來實(shí)現(xiàn)這4個(gè)濾波器,但0.5 GHz濾波器的第一個(gè)諧波頻率為1.5 GHz。本文選擇終端加載電容的辦法使濾波器的諧波頻率遠(yuǎn)離其他濾波器的中心頻率,同時(shí)也使濾波器小型化,等效原理圖如圖1所示。 圖中,Z0、θ和CL分別為諧振器的特性阻抗、電長度及加載電容。
圖1 加載電容的微帶諧振器
加載電容諧振器的諧振條件為
(1)
取Z0=70 Ω,f0=0.5 GHz,由式(1)可知,CL隨θ變化,諧波頻率(fs)也隨θ而變。圖2為仿真波形。圖中S21為插入損耗。由圖可看出,θ越小,fs越高, 當(dāng)θ=45°時(shí),fs=2.14 GHz,靠近第4個(gè)濾波器的通帶(1.8~2.2 GHz)。因此,要想諧波頻率遠(yuǎn)離其他濾波器的中心頻率,則需0.5 GHz濾波器的電長度θ<45°。
圖2 諧波頻率隨電長度變化
選取0.5 dB的切比雪夫低通原型進(jìn)行兩級(jí)帶通濾波器的設(shè)計(jì),低通原型歸一化元件參數(shù)[9]為g0=1.000 0,g1= 1.402 9,g2= 0.707 1和g3= 1.984 1,濾波器的耦合系數(shù)k12和外部品質(zhì)因數(shù)Qe值[9]分別為
(2)
(3)
式中BW為帶通濾波器的通帶帶寬。
以中心頻率f0=0.5 GHz的微帶線濾波器的設(shè)計(jì)為例。由式(2)、(3)可得k12=0.2,Qe=7.01。設(shè)置介質(zhì)基板厚為0.787 mm,相對(duì)介電常數(shù)為2.65,相對(duì)磁導(dǎo)率為1.0。
圖3為兩級(jí)梳狀線帶通濾波器的等效原理圖。圖中,C1和C2為加載電容,容量用Cv表示,CLin1和CLin2為耦合微帶線,其總長度為l0,間距為s12,Tee1與TL1,Tee2與TL2構(gòu)成抽頭式輸入/輸出結(jié)構(gòu),其位置用t表示,即耦合線CLin1的長度,fC3為按3 dB帶寬來計(jì)算濾波器的中心頻率。采用ADS軟件進(jìn)行仿真[10],將上述變量加入VAR中,并用ADS自帶的調(diào)諧和優(yōu)化功能調(diào)節(jié)和優(yōu)化各個(gè)變量,以得到最優(yōu)的頻響曲線,如圖4(a)所示。由圖可知,濾波器的中心頻率f0=0.5 GHz,3 dB帶寬BW3 dB=109.7 MHz,濾波器在2 GHz (光標(biāo)m1) 附近的衰減大于20 dB,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。按這個(gè)方法可得到其他3個(gè)濾波器的最優(yōu)參數(shù)值,濾波器的波形如圖4(b)~(d)所示。圖中,S1,1為反射系數(shù)的幅值,S2,1為傳輸系數(shù)的幅值。由圖可知,各濾波器的性能達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
圖3 兩級(jí)梳狀線帶通濾波器的原理圖
圖4 濾波器的頻率響應(yīng)曲線
本文選用ADI公司生產(chǎn)的開關(guān)芯片,其中HMC244AG16是單刀四擲開關(guān)芯片(SP4T),但該產(chǎn)品價(jià)格高(1 376元/片),而單刀六擲開關(guān)芯片(SP6T)HMC252AQS24E的價(jià)格較適宜(126元/片),該微波開關(guān)插入損耗較低(小于0.9 dB (DC~2.0 GHz)),隔離度高(大于35 dB (DC~2.0 GHz)),非反射設(shè)計(jì),集成式3∶6 TTL解碼器,單正電源,Vdd=+5 V或+3.3 V。
本文應(yīng)選用四通道的微波開關(guān),但考慮做實(shí)物的成本問題,且四通道和六通道各項(xiàng)參數(shù)都相同,因此選取價(jià)格適中的六通道開關(guān)芯片HMC252AQS24E,其真值表如表1所示。
表1 HMC252AQS24E真值表
選擇2個(gè)HMC252AQS24E微波開關(guān)控制濾波器組的輸入、輸出端口,實(shí)現(xiàn)濾波器組各通道的選通,考慮到線路板上布線不能交叉,兩開關(guān)芯片的位置反向排列,這樣導(dǎo)致同一濾波器的輸入、輸出端與兩芯片的連接端不同,按照該芯片的引腳分布圖[11]布線,輸入端芯片的RF1、RF2、RF3、RF4分別與輸出端芯片的RF6、RF5、RF4、RF3相對(duì)應(yīng)(見表1)。
由表1可知,輸入、輸出開關(guān)的A、C兩個(gè)控制端口的電平互反。因此,只需以輸入開關(guān)為標(biāo)準(zhǔn),在輸出開關(guān)的A、C兩個(gè)端口分別加上一個(gè)邏輯非門。
由于ADS元件庫中沒有HMC252模型,本文根據(jù)HMC2522AQS24E的插入損耗和隔離度,將每路開關(guān)等效為集總元件,導(dǎo)通時(shí)等效為電阻(R),關(guān)斷時(shí)等效為電容(C)。圖5為開關(guān)的特性曲線。圖5(a)是開關(guān)導(dǎo)通時(shí),插入損耗與等效電阻的關(guān)系曲線,圖5(b)是開關(guān)關(guān)斷時(shí),隔離度與等效電容的關(guān)系曲線。由圖可知,導(dǎo)通時(shí),取R=10 Ω,插入損耗小于0.9 dB;關(guān)斷時(shí),取C=0.01 pF,隔離度大于35 dB(DC~2.0 GHz)。
圖5 開關(guān)的特性
將開關(guān)的等效電路和4個(gè)濾波器連在一起組成開關(guān)濾波器組,并用ADS進(jìn)行仿真,仿真電路圖如圖6所示。圖中,4個(gè)兩端口元件是基于4個(gè)濾波器的S參數(shù)文件(*.s2p),這樣可使原理圖清晰,輸入、輸出端口的電阻和電容是開關(guān)(K1~ K4)的等效電路,開關(guān)導(dǎo)通時(shí),等效為電阻;開關(guān)關(guān)斷時(shí),等效為電容。圖中K1導(dǎo)通,K2~ K4關(guān)閉,即中心頻率為0.5 GHz時(shí)處于選通狀態(tài)。
圖6 可選通微帶線濾波器的仿真電路圖
當(dāng)開關(guān)K1導(dǎo)通, 開關(guān)K2~K4均斷開時(shí),對(duì)應(yīng)開關(guān)芯片的數(shù)字信號(hào)ABC=000,中心頻率為0.5 GHz的帶通濾波器導(dǎo)通。當(dāng)開關(guān)K2導(dǎo)通, 開關(guān)K1、K3和K4斷開時(shí),對(duì)應(yīng)開關(guān)芯片的數(shù)字信號(hào)ABC=100,f0=1.0 GHz的帶通濾波器導(dǎo)通。當(dāng)開關(guān)K3導(dǎo)通, 開關(guān)K1、K2和K4斷開時(shí),對(duì)應(yīng)開關(guān)芯片的數(shù)字信號(hào)ABC=010,中心頻率為1.5 GHz的帶通濾波器導(dǎo)通。當(dāng)開關(guān)K4導(dǎo)通, 開關(guān)K1~K3均斷開時(shí),對(duì)應(yīng)開關(guān)芯片的數(shù)字信號(hào)ABC=110, 中心頻率為2.0 GHz的帶通濾波器導(dǎo)通。
圖7 數(shù)控可選通帶通濾波器仿真波形
圖7為開關(guān)濾波器的仿真波形。第1 路濾波器的中心頻率為498.9 MHz,3 dB帶寬為104.4 MHz,插入損耗為1.84 dB。第2 路濾波器的中心頻率為998.5 MHz,3 dB帶寬為198.2 MHz,插入損耗為1.83 dB。第3路濾波器的中心頻率為1.492 GHz,3 dB帶寬為294.8 MHz,插入損耗為1.78 dB。第4 路濾波器的中心頻率為1.991 GHz,3dB帶寬為393 MHz,插入損耗為1.77 dB。
由圖7可看出,通過數(shù)字信號(hào)控制開關(guān)的導(dǎo)通,可選通濾波器組的某一個(gè)濾波器,與單個(gè)濾波器相比,開關(guān)濾波器的3 dB帶寬減小,插入損耗增大約1.7 dB,濾波器插入損耗增大由濾波器兩邊的開關(guān)引起。由圖7還可看出,0.5 GHz濾波器在1~4 GHz內(nèi)未出現(xiàn)諧波,滿足本文設(shè)計(jì)要求。
圖8為采用Altium Designer畫出電路板圖。電路板尺寸為65.9 mm×58.2 mm,背面敷銅接地。
圖8 PCB板圖
用電烙鐵將開關(guān)芯片、集總元件、邏輯非門芯片和SMA接頭焊接在電路板上,采用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀E5071進(jìn)行測(cè)試。實(shí)物照片如圖9所示。
圖9 實(shí)物照片
測(cè)量結(jié)果表明,測(cè)量的數(shù)據(jù)與理論上的相差很大,經(jīng)過檢測(cè)發(fā)現(xiàn),帶電焊接產(chǎn)生靜電和高溫,從而導(dǎo)致HMC252芯片被擊穿。經(jīng)過咨詢得知應(yīng)使用載流焊工藝焊接開關(guān)芯片。由于本單位無載流焊設(shè)備,所以未得到滿意的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
數(shù)控可選通濾波器組由2片開關(guān)芯片和4個(gè)梳狀線濾波器構(gòu)成。
1) 電容加載的λ/4諧振器不僅使濾波器小型化,且使諧波頻率大于8倍基波頻率,從而實(shí)現(xiàn)寬頻帶濾波器組的各路濾波器選通。
2) 根據(jù)開關(guān)芯片的特性可通過ADS仿真得到開關(guān)的等效電路。
3) 梳狀線濾波器的輸入、輸出端加上開關(guān)芯片后,各個(gè)濾波器除通帶插入損耗增大約1.7 dB外,其他性能參數(shù)基本保持不變。
4) 濾波器的裝配過程中應(yīng)避免帶電焊裝半導(dǎo)體集成開關(guān)芯片,否則導(dǎo)致芯片擊穿。