100-500MHz数控电调带通滤波器研制

被引量 : 3次 | 上传用户:ljc1007
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当今,通信技术处于高速发展时期,各频段高性能的滤波器也随之成为热门的研究对象[1]。随着设备对无线通信系统性能指标要求的不断提高,迫切需要一种能覆盖整个通讯频段、中心频率可变的窄带滤波器,以提高系统的信噪比、抗干扰能力和电磁兼容性[2]。本文研制的数控电调带通滤波器采用频段分割技术,将100-500MHz频段分别用四个滤波器频带连接,实现了宽频段覆盖。电路由控制电路、切换开关电路、DA转换电路、放大电路、滤波器主电路五个模块构成。滤波器主电路是经过优化的七阶切比雪夫型滤波电路,通过改变电容值实现中心频率的变化。由于变容二极管具有结构简单,性能好,可连续变化的优点[3],这里选择它作为可变电容来调谐中心频率。数控电路通过改变变容管的电压来改变其电容值,输入九位并行码控制字,经过锁存后,由单片机控制切换开关,选通相应频段的滤波器组件,同时查表产生中心频率对应的变换码。变换码输入DA转换电路,输出模拟电压,经过放大电路放大合适倍数,将输出电压加到滤波器谐振回路的变容二极管上,改变变容二极管的等效电容,以实现改变滤波器中心频率。本文采用频段分割技术,用四组滤波器工作频段连接,解决了宽频段电调滤波器频段高、低端性能不能兼顾,难以实现的难题。滤波器分组优化,实现了频率覆盖范围高达五个倍频程的高性能电调滤波器。本文把切比雪夫电路模型引入电调滤波器设计,经过优化,兼顾了恒带宽和恒相对带宽的矛盾,减小了不同中心频率工作时的带宽变化。本文研制的优化电路模型控制简捷,便于实现高阶电调滤波器,使矩形系数小,带外抑制高的高阶高性能电调滤波器成为可能。本文研制的电调谐滤波器样品中心频率最小间距1MHz,插入损耗小于8dB,相对带宽≤18%,矩形系数小于4,群时延小于200ns,性能符合设计要求。在以后的工作中,可以在这个样品上改进,使滤波器的性能更加优良,频带覆盖范围更宽,工作在更高的频率,频点更精确、变化更连续等。这款滤波器的成功研制为以后类似电调滤波器的设计拓宽了思路。
其他文献
随着各种高带宽高速率需求业务的不断涌现,如4G高速移动通信业务,高清视频、实时游戏、远程医疗、视频会议、电子商务、物联网等,对光纤通信系统的带宽和容量提出了更高的需
在生物实验教学中,要培养和提高学生的观察能力,关键是引导学生具备浓厚的观察兴趣,明确的观察目的,科学的观察方法,并逐步形成良好的观察习惯,充分发挥教为主导、学为主体的
目的:探讨C反应蛋白(CRP)在恶性肿瘤化疗后白细胞减少伴发热的临床意义。方法:分析化疗患者白细胞减少伴不发热组(A组),发热组(B组),败血症组(C组)的C反应蛋白水平。结果:A组
目的观察电针督脉穴治疗慢性脑供血不足(CCCI)患者的疗效。方法将60例CCCI患者随机分为治疗组和对照组,每组30例。治疗组给予电针督脉穴(百会、神庭、风府、大椎)配合盐酸倍
目的探讨肺癌患者肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和干扰素-γ(IFN-γ)免疫因子的检测及临床意义。方法采用双抗体夹心ELISA法检测并分析肺癌患者血清中的TFN-α和IFN-γ表达水平变化。
目的:探讨人免疫缺陷病毒(HIV)/AIDS患者合并乙型肝炎病毒(HBV)/丙型肝炎病毒(HCV)感染的流行病学特征及临床特点。方法:2009年4月至2013年4月期间就诊于昆明医科大学第一附属
“小组合作学习”是我国教育界近年来引进并尝试的一种发展性教学策略,它不仅适应新课改下的教学组织形式,也弥补了传统班级教学中存在的不足。目前,很多学校还是采用填鸭式、满
高职院校学生思想政治工作是指高等职业教育院校按照党的教育方针和高等职业培养目标的要求,运用思想政治工作规律,影响和教育接受高等职业教育的广大青年学生,使他们形成符合一
随着中国经济快速稳定地发展,中国在2010年已成为世界上第二大经济体。在此之后,中国最主要的目标就是要保持和提高经济发展。云计算的出现为整个IT产业带来了技术和业务模式
产学研合作是日本产业技术创新的重要组织形式。日本早在20世纪50年代就开始重视产学研合作,并一直得到政府的大力支持。从“共同研究”和“委托研究”制度的发展及原因入手,