基于平衡技術的微帶低通濾波器版圖優化設計
3 用平衡技術設計微帶低通濾波器
由于微帶傳輸線的特性阻抗越高,傳輸線的寬度就越窄。反之,阻抗越低,寬度就越寬。從第2節中的濾波器原理圖可看出,TL3和TL5兩段并聯的微帶線,他們的寬度比較寬即特性阻抗偏大,使用平衡技術,在TL3并聯點處再并聯一根相同長度的終端開路微帶線,將兩根線的特性阻抗擴大為原來的2倍,并運用ADS軟件中的LineCalc工具推算出線的寬度W。對于TL5用同樣的方法設計。電路原理及仿真結果如圖3所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/186284.htm
圖3所示的濾波器原理圖對應的版圖結構及仿真結構如圖4所示。
由圖1和圖3的原理圖仿真結果可以看出,優化前的反射損耗,插入損耗與優化后的數值幾乎相同。這與使用平衡技術修改原理圖后不改變原有濾波器阻抗的結論相一致。
由圖2和圖4的版圖仿真結果可以看出,通帶內反射損耗由-9.566 dB降低到-15.837 dB,插入損耗由0.679 dB降低到0.322 dB。
可以看出,運用平衡技術均衡微帶低通濾波器微帶線寬度后,使通帶內反射損耗明顯改善,插入損耗明顯降低,達到了性能指標。證明了該方法的有效性。
4 結語
本文提出一種用平衡技術優化微帶低通濾波器版圖的方法,討論了平衡技術的設計原理,并以一個5階切比雪夫微帶低通濾波器設計為例,仿真結果表明此濾波器版圖仿真性能優于傳統方法設計的微帶濾波器。該方法簡單易行,只需使用ADS軟件就能方便修改,并且可以用于帶阻濾波器等其他微帶結構的濾波器,有效地縮短了設計周期,具有良好的應用前景。
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