基于A(yíng)DS仿真設計的微帶帶通濾波器

發(fā)布時(shí)間:2010-7-31 19:55    發(fā)布者:lavida
關(guān)鍵詞: ADS , 帶通濾波器 , 仿真設計 , 微帶
射頻通信系統中,無(wú)論是發(fā)射機還是接收機,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,這就需要使用濾波電路來(lái)分離有用信號和干擾信號。因此,高性能的濾波器對設計一個(gè)好的射頻通信系統具有重要意義。微帶電路由于體積小、重量輕、頻帶寬、易于與射頻電路匹配等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)在濾波電路中得到了廣泛的應用。

本文借助ADS2005a(Advanced Design System)仿真軟件,設計出了一種邊緣耦合的平行耦合線(xiàn)帶通濾波器。
  



基本原理

邊緣耦合的平行耦合線(xiàn)由兩條相互平行且靠近的微帶線(xiàn)構成。根據傳輸線(xiàn)理論,每條單獨的微帶線(xiàn)都等價(jià)為小段串聯(lián)電感和小段并聯(lián)電容,平行耦合線(xiàn)還需要考慮耦合電容和電感。

每條微帶線(xiàn)的特征阻抗為z0,相互耦合的部分長(cháng)度為L(cháng),微帶線(xiàn)的寬度為W,微帶之間的距離為S,偶模特征阻抗為ZE,奇模特征阻抗為ZO。使用單個(gè)單元電路不能獲得良好的頻率特性,可以采用如圖1所示的對稱(chēng)級聯(lián)的方法獲得良好的頻率特性。

級聯(lián)微帶帶通濾波電路的主要設計步驟如下:

1.確定濾波器的參數:根據要求的截止頻率ωH和ωL,確定歸一化選擇歸一化低通濾波電路的原型,得到歸一化



設計參數g1,g2,^gN,gN+1。   

2.使用g1,g2^gN,gN+1和BW可以確定帶通濾波器電路中的設計參數耦合傳輸線(xiàn)的奇模和偶模的特征阻抗:



3.根據微帶線(xiàn)的偶模和奇模阻抗,按照給定的微帶線(xiàn)路板的參數,使用ADS中的微帶線(xiàn)計算器LineCalc計算得到微帶線(xiàn)的幾何尺寸W、S、L。

4.連接好電路,將計算出的W、S、L輸入,掃描參數為S1.1、S1.2,進(jìn)行仿真。   
5.一般來(lái)說(shuō),理論值的仿真結果和實(shí)際結果都有很大出入,需要進(jìn)行優(yōu)化?梢允褂肨une工具進(jìn)行優(yōu)化,或者采用Optim工具。  
6.觀(guān)察最終的優(yōu)化結果,直到達到設計要求。

設計過(guò)程

設計要求

中心頻率為5GHz,帶寬為8%,通帶內的紋波為3 d B,要求在5.3GHz處具有不小于30dB的衰減。

微帶電路板參數如下:厚度1.27mm,介質(zhì)相對介電常數為Er=9.8,相對磁導率為Mur=1,金屬電導率Cond=(S/m),金屬層厚度T=0.03mm,損耗正切角TanD=0,表面粗糙度Rough=0mm。

計算參數

1、5.3GHz的歸一化頻率為Ω=1.476。根據要求選擇濾波器原型為3dB等紋波切比雪夫低通濾波電路,在Ω=1.476處,具有大于30dB的衰減,查表可知至少需要選擇5階濾波電路,本文即選擇5階濾波電路。對應的歸一化參數為:g0=1.0,g1=g5=3.4817,g2=g4=0.7618,g3=4.538,g6=1.0   
2.通過(guò)計算可得奇模和偶模阻抗,如表1所示(單位Ω)。
3.根據微帶電路板參數,使用ADS中的微帶線(xiàn)計算器計算得到兩端50Ω的微帶線(xiàn)參數W=1.224760mm,任意選取L為2.5mm。   
4.按照圖1連接好電路,將電路圖中微帶電路板及各耦合微帶線(xiàn)的參數設置好,仿真的頻率掃描范圍設置為4GHz~6GHz,掃描步長(cháng)為10MHz,結果如圖2所示。  







從圖2中看出,中心頻率點(diǎn)為4.7GHz,帶寬4.4GHz~4.9GHz,為10.6%。這顯然不符合設計要求,主要是中心頻率點(diǎn)偏移太大(中心頻率點(diǎn)為5GHz,帶寬為8%),并且通帶內的反射系數較大(5dB)。這些參數與設計目標差距很大,因此需要對其進(jìn)行優(yōu)化。

5、采用Optim進(jìn)行優(yōu)化,可得到優(yōu)化后各耦合微帶線(xiàn)的參數。

頻率掃描范圍設置為4.6GHz~5.4GHz,掃描步長(cháng)為10MHz,結果如圖3所示(選用Maker讀出圖中各點(diǎn)的參數)。

6.由圖3可以看出,經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的濾波器中心頻率為5.0GHz,帶寬為4.8GHz~5.2GHz,為8%,通帶內的反射系數小于20dB,5.3GHz處的衰減達到31.8dB,完全達到了設計要求。  




結語(yǔ)

本文從邊緣耦合的平行耦合線(xiàn)濾波器的基本原理出發(fā),完整地闡述了一種采用ADS2005a仿真設計微帶帶通濾波器的方法,并通過(guò)仿真設計了一個(gè)微帶帶通濾波器,從仿真結果來(lái)看,這種方法是可行的。
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