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交叉耦合滤波器设计
资料介绍
传输零点位置的判定
图中A、B端口间的串联电感代表感性耦合,对传输信号相移约-900,中联电容表示容性耦合,对传输信号相移约+900。并联电容电感回路代表谐振器,在谐振点处相移为零,在谐振频率低端呈现约+900相移,在谐振须率高端呈现约-900相移。因此,滤波器的交叉耦合可用示意图2表示,图中含有编号的圆圈代表谐振器,其间的电感与电容表示谐振器之间的耦合关系,其他数字表示信号相移度数。
如果首尾输入输出谐振器(图2中1与3或1与4)间的各传输通道附加相移相反,传输信号被坏性叠加的结果会在传输通带带边生成传输零点,谐振器的相移特性决定了传输零点在通带高端或低端,而交叉耦合强度决定其距通带中心的位置,耦合越强,传输零点距通带越近,因此,图2中的交叉耦合确定了传输零点的相对位置与个数。在图2中,结构(a)的传输通带高端带边出现一个传输零点,这是由于只有在谐振器2的谐振频率高端,主传输通道(1→2→3:相移为-900-900-900=-2700)与交义糊合通道(1-3:相移为-900)间的相移才是相反的;结构(b)在通带低端带边出现一个传输零点:结构(c)在通带高端与低端带边各出现一个传输零点;结构(d)中不出现实频率传输零点,但出现虚频率零点,使其通带内的群时延特性更平坦[1]:结构(e)中两条交义耦合通道导致通带高端带边出现两个传输零点:结构(f)中两条交又耦合通道使得通带低端带边出现两个传输零点。
部分文件列表
文件名 | 大小 |
交叉耦合滤波器设计.pdf | 13M |
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