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本文介绍一种采用体波的新型滤波器。其特点是结构简单、小巧而坚固,高频带宽可达百分之几,而插入损耗较小。这种新器件叫做叠合式晶体滤波器,它将几个晶片做成层状结构。这种新型结构有可能作成宽带和中等带宽的声滤波器,而在这个频段,通用的单片晶体滤波器是不适用的。到目前为止,试验工作主要是改进10MHz以下的结构,同时尽量使插入损耗小于几分贝。 相似文献
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本文给出了设计最佳单边型波导滤波器的简明设计公式。这种滤波器采用一种均匀波导,没波导不等间隔上有膜片耦合串联短波导,这样大大减少了用普通技术满足单边带和单阴带技术指标所需的谐振器数量。给出了不用综合法就可以获得所需结构的车比雪夫和椭园函数滤波器的设计资料。本文介绍了用1/4波长和经过改进的3/4波长耦合的准低通知准高通进行设计的响应特性的计算机模拟结果。本文还给出了前种情况工作在 X 频段的五节车比雪夫滤波器的试验结果,其结果表明与理论值十分吻合。 相似文献
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一、前言宽频带超高频通讯机中所用可调滤波器,多半是分段设计的,主要是因为通常使用的耦合元件的耦合系数是随频率的升高而加强的函数。例如,在使用电感耦合元件时,耦合系数k与频率f的1.5次或2次方而变化。将设计好的滤波器由低频向高频调整时,滤波器的三分贝带宽与频率成1.5次或2次方的比例而加 相似文献
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滤波器的特性通常是分别由它的幅度特性或者用它的相移特性来表征,但两者并不同时采用。可实现的滤波器的传输函数是一种解析函数,该函数的实部和虚部分别对应于滤波器的幅度特性和相移特性。根据Cauchy-Riemann关系式,一个解析函数的实部和虚部是不可能任意改变的。本文介绍一种新的改进型滤波器,这种滤波器是将阻带中的幅度衰减和在通带中满足于数据传输的线性相位二者折衷考虑来实现的。采用本方法获得的六极点滤波器将被详细叙述。由最佳传输函数所得到的多项式滤波器中的谐振器损耗,可借助于均匀预畸来加以考虑。 相似文献
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本文简要介绍钽酸锂晶体及器件的一些特性,对用该材料制作的21.4MHz宽带滤波器的设计、制作和测试结果作了较详细的介绍,滤波器的带宽达225kHz,矩形系数(BW_(?0dB)/BW_(3dB)为2.66,带外衰减在50dB以上。该材料在做宽带滤波器和压控振荡器方面具有优越性。 相似文献
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设计了一种梳状微带平行耦合线窄带带通滤波器,仅应用两腔结构就实现了带外5个
传输零点。通过微带线开路枝节,平行耦合线结构,以及馈电位置和两个梳状线谐振器之间
的耦合,在通带附近引入了3个传输零点;四分之一波长平行耦合线接地短路结构,在带外
高频产生额外两个传输零点,进而可有效抑制零点频率附近的杂波干扰。实测结果表明,设
计的滤波器中心频率为238 GHz,相对带宽45%,对低频抑制大于22 dB,带外
5个零点位置与计算仿真结果吻合很好。该新型滤波器结构简单紧凑,带外抑制高。 相似文献
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本文介绍一种用微型计算机测试数字LSI器件的经济、实用的方法。用这种方法可以动态地测试器件的全部逻辑功能、器件的时间响应(即工作速率)特性。文中着重介绍测试原理、方法,并通过实例简要说明在测试中应考虑的因素。 相似文献
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《电脑采购》1999,(Z1)
现在扫描仪所使用的感光器件有三大类光电倍增管,CCD电感耦合元件,CIS接触式感光器件三大类别。而其中光电倍增管扫描精度很高,但是成本很高,主要用于大型工业生产,所以我们这里不多介绍。主要给大家介绍CCD和CIS两种感光器件。 1、CCD电感耦合元件这种电感耦合元件又分为硅氢化物隔离CCD和半导体隔离CCD两种。这两种感光器件与我们日常使用的半导体集成电路相似,在一片硅单晶上集成光电三极管,这些光电三极管分为三列,分别用红绿蓝色的滤色镜罩住,从而实现彩色扫描。光电三极管在受到光线照射时可以产生电流,经放大后输出。随着硅单晶上集成的光电三极管的密度不同,相应的CCD的精度也会不同。该类感光器件近年性能提高很大,其高端产品的性能已经接近低档的光电 相似文献
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本文叙述采用梳状线结构的变容管电调微波带通滤波器的设计理论和方法。推导出梳状线带通滤波器的输入、输出耦合网络的参数条件,以补偿带通滤波器的谐振器之间电磁耦合随不同调谐频率的变化;并给出使带通滤波器的绝对带宽或通带回波损耗在调谐频率范围内变化最小时,梳状线谐振器的电长度应满足的相应条件,由此来保证电调带通滤波器在较宽的调谐频率范围内具有较高的通带回波损耗,且保持带通滤波器的响应形状和绝对带宽基本不变。此外,还讨论了由电调变容管的Q值引起的带通滤波器的通带有功损耗问题。文中给出了具体的设计公式。最后,给出了一个L波段变容管电调带通滤波器的研制实例和测试结果。 相似文献
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提出了一种基于阶梯阻抗谐振器(Step Impedance Resonator,SIR)结构的具有平行耦合微带线的超宽带(Ultra-wideband,UWB)带通滤波器。滤波器采用孔径补偿技术设计,在地面上蚀刻两个矩形槽,以增强顶层微带线之间的耦合。为了优化S参数并改善带外的抑制,在谐振器中采用了缺陷微带结构(Defective Microstrip Structure,DMS)。仿真结果表明,滤波器的通带范围为2.3~6.1 GHz,中心频率为4.2 GHz,分数带宽(Fractional Bandwidth,FBW)大于90.4%;插入和回波损耗分别优于-1 dB和-10 dB;通带中群延迟的变化范围为0.4~0.6 ns,滤波器的线性度良好。该滤波器可用于5G通信系统。 相似文献
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晶体滤波器是一种性能良好的选频器件,当其应用于各种通讯及测试设备时,对于提高设备的抗干扰能力及测量精度均有独特的效果。在设计晶体滤波器时,除了要合理的选择一些特征频率及晶体的基本参数外,很重要的还在于对其衰减特性的设计、晶体滤波器典型的衰减性曲线如图1所示。 相似文献
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为抑制平面带通滤波器的二次谐波,实现高选择性和低插入损耗,提出了一种新型
Koch岛分形结构,并将其应用到平面耦合微带线带通滤波器的设计中。仿真及测试结果表明
:所设计的新型Koch岛分形耦合微带线带通滤波器的中心频率为3 GHz,3 dB通带
宽度为10%;与传统的耦合微带线带通滤波器相比,该新型滤波器的二次谐波降低了1
1.5 dB,选择特性提高了5 dB/GHz,通带内最大回波损耗降低了4.7 dB,尺寸缩
小了近5%。该新型滤波器具有尺寸小、重量轻、成本低且性能好等优点。 相似文献
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该文章讨论的是基于ADS软件的平行耦合微带线带通滤波器的设计过程。利用集总参数低通原型滤波器经过一系列转化可以得到微带线带通滤波器的特性,运用传输线原理和导纳变换公式获得带通滤波器的相关参数,并借助功能强大的ADS软件对微带线带通滤波器的原理图和版图进行设计制作。该软件只需要输入相应的原始数据,便可方便得到频率响应等相关特性。我们也可以借助ADS软件对其进行优化仿真,以得到更加优质的带通滤波器。 相似文献
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介绍了相同的窄带高Q腔的综合方法。这种方法是一次综合耦合阻抗处理非邻近腔产生的多重耦合。得到了实现单终端和双终端网络的充要条件。介绍了一个六阶椭园函数滤波器的例子。 相似文献