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微带宽带匹配3GHZ低通滤波器设计【毕业论文说明书】

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资源描述:
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内容简介:
微带宽带匹配3GHz低通滤波器,目录,1,2,3,选题背景与现状,设计电路与结果,总结展望,历史背景,滤波器是在通信系统中很常用的一种电路,人们经常要从一根主馈线中分离出几种频率的微波信号或者反过来,把数种频率的微波信号集合到一根共用的馈线中去,面对这种需求的时候人们就要用到微波滤波器了。但在实际生活中,很多常用的低通滤波器抑制射频能量的效果并不是很好,很容易泄漏,而泄漏量的多少将会直接影响设备性能的好坏。,研究现状,随着现代移动通信技术、电子对抗技术和导航技术的迅速提升与发展,人们迫切地需要新型的微波微带元器件能被设计研发出来,并且提高改善现有的微带元件的性能,人们对此都有很高的要求。在种种客观条件的要求下,微带滤波器由此应运而生,它因为具有强劲的性能、小巧的尺寸、低廉的成本、易于进行加工制作的特点,所以成为当今社会微波滤波器的主流形式之一。目前,我国在微波滤波器这方面的研发与设计与发达国家之间依旧存在着相当大的差距,为了缩小彼此之间的差距,提升我国的综合国力,我国科研人员就必须更加努力研发新技术。因此,发展中国的微波工程事业对于我国的科技人员来说,是一个任重而道远的任务。,设计电路-模型简介,低通滤波器、带通滤波器,微带线低通滤波器:巴特沃斯型,切比雪夫型、椭圆函数型带通滤波器:带通滤波器是一种只可以通过某一频率范围内的信号而将范围之外的信号衰减到极低水平的滤波器微带线:微带滤波器主要有平行耦合微带线滤波器、四分之一波长短路微带线滤波器、发夹型、交指型、梳状线、微带类椭圆函数滤波器等等类型,设计电路-方案选择,本次设计选用的模型为切比雪夫结构原型的微带低通滤波器和1/4波长短路结构的微带带通滤波器,将二者串联完成最终电路设计。切比雪夫结构模型选择LC电路元件连接,带通滤波器也采用此类模型,但与之不同的是,设计的时候将电容电感串联的部分作为连接段,视为新产生的电感,用高阻抗线代替,而将电容电感并联部分视作新的电容,用低阻抗线代替,这一类滤波器的结构也是较为紧密的。,设计电路-主要参数,中心频率:也就是滤波器通带中心的频率 ,通过中心频率可以计算滤波器通带带宽。截止频率:也就是滤波器允许信号通过的边界条件,通常用3dB的相对损耗点来定义截止频率。通带带宽:也就是允许信号通过的频带范围,以中心频率为基准,向左向右扩大一定要求的范围。插入损耗:由于引入了滤波器而对电路中的原有信号带来的一定的损耗,一般来说,中心频率或者截止频率处的损耗来描述插入损耗。驻波比(VSWR):可以判断所设计的滤波器通带内的信号是否可以进行良好的匹配的有效参数。理想情况下VSWR=1:1,但是实际设计时不存在相等的情况,不过设计的滤波器的VSWR也是要求越小越好的。阻带抑制:也是一项十分重要的指标,可以用来判断滤波器选择性能的好坏,数值越大,说明该滤波器对于带外干扰信号的抑制效果越好,通常这项指标在设计时是有所要求的。,设计电路-电路图,设计电路-电路图,设计电路-电路图,设计电路-电路图,设计电路-电路图,结果,分析,通过上述结果图可以看出,本文设计的微带低通滤波器在要求的0-3GHz内插入损耗m1在通带内小于1.5dB,阻带损耗m2在5.0GHz处大于45dB,带内驻波比大致在2.5左右上下浮动,基本满足设计要求。,总结展望,15年12月,我开始了毕业论文的设计工作,历经数月的时间,到现在,我的论文基本完成了。从最初拿到选题的一无所知,到图书馆教学楼的多次求学探索,再到最终设计成果的运行展示,整个设计过程难以用语言来表达。回想起这段时间的经历和感受,我感慨万千,学习收获到了很多。我也明白了毕业设计的目的,让我们在最大程度上独立自主地完成设计项目,遇到不懂的疑难问题,需要潜心研究学习,一分耕耘一分收获,脚踏实地,认真严谨,实
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