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    波导带通滤波器还应用在各种微波多工器上,但其最大缺点是尺寸明显比其他可应用在微波段的谐振器大。

     

    2.1.5梳状线腔滤波器

    梳状线滤波器标准响应为0.05dB波纹切比雪夫响应,具有体积小,Q值适中的特点。在0.5-12GHZ的频率范围内可实现0.5%-30%的相对带宽,广泛应用于各种军、民用电子产品。

    主要性能指标:

    频率范围:500MHz~6GHz

    带宽:1%~20%

    插入损耗:0.5~2dB(随带宽不同而不同)

    输入/输出阻抗:50欧姆

    输入/输出驻波:VSWR≤1.5:1 

    温度:-50~+85摄氏度

    外形:外形尺寸因频率、带宽、插损、及节数的不同而不同,无固定尺寸输入输出形式:SMA、N、L16等

    为了减小尺寸,并且使设计简单,适合规模化生产,采用λ/4谐振线在高介电常数基片上直接制作一种微带滤波器,即梳状线腔滤波器。它利用交叉耦合方法提高通带边缘的陡度,同时在微带谐振器中应用了屏蔽线,减弱了由高介电常数带来的强耦合。

    常用的微带线滤波器结构,有交指、梳状及发卡型等形式.所谓“梳状线滤波器”,其谐振器是由一端短路、一端经过一集总电容接地的一些平行耦合线所组成的结构.在此滤波器中,谐振器间的耦合由平行耦合线间的边缘场得到。文献综述

    但是,梳状线滤波器存在温度漂移的缺点。

     

    2.1.6螺旋腔滤波器

    主要性能指标:

    频率范围:30MHz~1.2GHz

    带宽:0.1%~20%

    插入损耗:0.5~3.5dB(随带宽不同而不同)

    输入输出形式:SMA、N、L16等

    输入输出驻波:1.5:1

    目前采用的一些滤波器技术如压电晶体共振器,其同轴振荡器体积太大,不适合VHF以及UHF频段的应用。在VHF,UHF频段,螺旋滤波器具有高Q值和较小的设计参数,可使设计的振荡器由一个1/4λ的同轴谐振器装配而成。由于螺旋滤波器具有较强的耦合性能和高Q值,可承受高的功率容量,因此广泛应用在较低的射频大功率电路设计中。其缺点是螺旋耦合结构的边界条件很复杂,用电磁场数值方法进行计算的复杂度和计算量都非常大,因此实现设计比较困难。

     

    2.1.7小型集总参数滤波器

    主要性能指标:

    频率范围:10~1500MHz

    体积:1型:48×19×14mm

    2型:41×15×12mm

    带宽:10%~200%

    插入损耗:0.5~5dB(随带宽不同而不同)

    输入输出形式:插针、SMA、N、L16等

    输入输出驻波:1.5:1

    小型集总参数滤波器主要用于电子对抗、电子侦察、通信、雷达及其它电子设备中作预选、后选、杂波抑制以及变频滤波等。它具有体积小、重量轻、性能稳定可靠、加工方便、便于安装等优点。较其它滤波器具有更好的温度性能和带外抑制性能。小型集总参数滤波器等采用先进的专用微波CAD软件对滤波器电路进行优化选择。对10-2000Ml-lz范围内的窄带及宽带滤波器均能实现。

    2.1.8陶瓷介质滤波器

    多层陶瓷微波滤波器是经过电子陶瓷材料流延成型工艺,低温叠层烧结技术,高精度印刷叠层技术及封装技术等多种工艺流程而制成的高频多层陶瓷微波滤波器。它具有频率高、体积小、插损小、衰减大的特性,在移动通信、数字化家电等产品中得到广泛的应用。

    多层陶瓷微波滤波器是通过在介质层上的印刷金属图案构成分布电容C和分布电感L,同时位于不同介质层上的金属图案层之间形成耦合电容而得到的。其实质是用带状线来实现滤波器的设计。叠层后,介质层上的印刷金属图案就相当于处于介质中的带状线,当设计不同长度和不同宽度的金属图案层时,就可以得到不同的L和C。因此,通过设计金属图案层的形状和选用适当的介质时,就可得到在某一特定频率发生谐振,同时满足带内插损、带宽和阻带等各项指标要求的滤波器。

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