西華師范大學(xué)物理與電子信息學(xué)院 劉小亞 尹彩霞
基于ADS微帶短截線低通濾波器的設(shè)計(jì)
西華師范大學(xué)物理與電子信息學(xué)院 劉小亞 尹彩霞
本文采用微帶短截線來實(shí)現(xiàn)分布參數(shù)的低通濾波器。在文中,介紹了微帶短截線的理論基礎(chǔ),利用ADS軟件設(shè)計(jì)出一種通帶頻率范圍為0GHz~6GHz,通帶內(nèi)衰減小于3dB,在8GHz衰減大于20dB,系統(tǒng)特性阻抗為50Ω的微帶短截線低通濾波器。并進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),得出電路板圖以及仿真結(jié)果。
低通濾波器;ADS軟件;仿真結(jié)果
目前,在無線通信系統(tǒng)中,如何抑制干擾濾除諧波分量,同時(shí)選擇合適的信道,運(yùn)用微帶濾波器提取有用的頻譜信號是非常重要的。系統(tǒng)設(shè)計(jì)的整體性能與微帶濾波器性能的好壞直接相關(guān),從而對濾波器的設(shè)計(jì)有較高的要求。然而計(jì)算機(jī)輔助軟件ADS 被廣泛運(yùn)用,能夠有效避免設(shè)計(jì)者花費(fèi)大量時(shí)間進(jìn)行理論推導(dǎo)和計(jì)算,有效縮短設(shè)計(jì)周期,提高設(shè)計(jì)效率[1]。
分布參數(shù)低通濾波器可通過集總元件低通濾波器變換實(shí)現(xiàn),低通濾波器采用微帶短截線實(shí)現(xiàn),其中科洛達(dá)(Kuroda)可以將各濾波器元件分隔開,理查德(Richard)變換將集總元件變換為傳輸線段。終端短路的一段傳輸線可等效為電感,當(dāng)傳輸線的長度為等效關(guān)系為[2]:
微帶短截線低通濾波器的技術(shù)指標(biāo)如下:通帶頻率范圍0GHz~6GHz,通帶內(nèi)衰減小于3dB,在8GHz衰減大于20dB,系統(tǒng)特性阻抗為50Ω,微帶線基板的厚度為2mm,基板的相對介電常數(shù)為2.7。同時(shí),設(shè)計(jì)中要求微帶線的相對磁導(dǎo)率為1,電導(dǎo)率為4.1E+7,導(dǎo)體層厚度為0.05mm,損耗角正切值為0.0003。
根據(jù)微帶線的參數(shù),計(jì)算出微帶線的尺寸如下表所示:
表1 微帶短截線的尺寸
根據(jù)微帶線的尺寸,設(shè)計(jì)的帶有終端負(fù)載的微帶短截線低通濾波器原理圖如圖1所示:
圖1 帶有終端負(fù)載的微帶短截線低通濾波器原理圖
對原理圖進(jìn)行仿真,得到微帶短截線低通濾波器數(shù)據(jù)顯示如圖2所示:
圖2 微帶短截線低通濾波器數(shù)據(jù)顯示
圖2所示的曲線在通帶內(nèi)的衰減大于3dB,同時(shí)在8GHz的衰減小于30dB,這樣的結(jié)果不滿足技術(shù)指標(biāo),需要調(diào)整原理圖,調(diào)諧后的原理圖如圖3所示:
圖3 調(diào)諧后的原理圖
采用調(diào)諧來改變?yōu)V波器中終端開路傳輸線段TL5,TL6,TL7的長度,以達(dá)到合格的S21曲線。保存調(diào)諧后的曲線如圖4所示:
圖4 調(diào)諧后的曲線
圖5 由微帶短截線低通濾波器原理圖生成的版圖
由微帶短截線低通濾波器的原理圖可以生成與之對應(yīng)的微帶短截線低通濾波器版圖,生成版圖時(shí),要去掉微帶短截線低通濾波器兩個(gè)端口的Term和“接地”,去掉Term和“接地”的微帶短截線低通濾波器生成的版圖如圖5所示[2]。
本文在微帶短截線的理論基礎(chǔ)上,采用微帶短截線來實(shí)現(xiàn)分布參數(shù)的低通濾波器。在文中,用實(shí)例闡述了如何用ADS軟件完成微帶短截線的設(shè)計(jì),根據(jù)優(yōu)化仿真結(jié)果知道,此設(shè)計(jì)已經(jīng)滿足了技術(shù)要求。這種電路結(jié)構(gòu)緊湊,方法簡單可行,提高了設(shè)計(jì)效率和質(zhì)量。
[1]彭玉峰,林思宏,等.一種基于ADS 的微帶低通濾波器優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].微波學(xué)報(bào),2012,6.
[2]黃玉蘭.基于ADS的微帶低通濾波器的實(shí)現(xiàn)[J].西安郵電學(xué)院學(xué)報(bào),2009(05).
[3]劉長軍.射頻通信電路設(shè)計(jì)[M].北京:科學(xué)出版社,2005: 174-177.
[4]周正,宋宇飛.微帶線階躍阻抗濾波電路的ADS輔助設(shè)計(jì)[J].中國新通信,2010.1.
零輸入響應(yīng)會(huì)按照指數(shù)規(guī)律快速衰減至零,同時(shí)零狀態(tài)響應(yīng)對于每個(gè)有界的輸入都是有界的。更深入的分析可知,此估計(jì)值不僅說明有界輸入-有界狀態(tài)響應(yīng)的特性,還說明了零狀態(tài)響應(yīng)的邊界與輸入邊界成比例的特性。那么,對于非線性系統(tǒng)這一特性又將如何呢?對于一般的非線性系統(tǒng)來說,它們當(dāng)然會(huì)具有如上的特性,即便是在無激勵(lì)系統(tǒng)的原點(diǎn)全局漸近一致穩(wěn)定這一特殊情況之下也是如此。
讓我們把系統(tǒng)(式1)來看成是無激勵(lì)系統(tǒng)(式2)的擾動(dòng),并在此條件下假設(shè)無激勵(lì)系統(tǒng)具有李雅普諾夫函數(shù),由此來計(jì)算V對u的導(dǎo)數(shù)。由于u的有界性,所以存在這么一種可能,即某些情況下在半徑為的球面外有可能是負(fù)的,其中取決于。但是上述內(nèi)容只不過是我們希望出現(xiàn)的結(jié)果,而在實(shí)際中,例如當(dāng)函數(shù)滿足李普希茨條件時(shí)就是這樣的情況。在半徑為的球外的值是負(fù)的。
穩(wěn)定性在電力控制系統(tǒng)中具有重要的地位,人們對它進(jìn)行了深入的研究并提出了各種穩(wěn)定性的概念。本文主要研究非線性系統(tǒng)的輸入-狀態(tài)穩(wěn)定性問題,在非線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性概念的基礎(chǔ)上給出非線性系統(tǒng)輸入-狀態(tài)穩(wěn)定(ISS)的基本定義,為以后對電力系統(tǒng)穩(wěn)定性深入研究打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
高云(1980—),女,山東臨沂人,大學(xué)本科,工作于國網(wǎng)山東濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司調(diào)控分中心,從事自動(dòng)化運(yùn)維工作。