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GAIA滤波器-重庆高温超导滤波器-重庆腔体滤波器
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滤波器是射频系统中必不可少的关键部件之一,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。滤波器广泛应用在接收机中的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技术的发展,采用数字滤波器有取代基带部分甚至中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替代。因此,滤波器是射频系统中必不可少的关键性部件之一。
按频率选择的特性可以分为:低通、高通、带通、带阻滤波器等;
按实现方式可以分为:LC滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、腔体滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。
按不同的频率响应函数可以分为:切比雪夫、广义切比雪夫、巴特沃斯、高斯、贝塞尔函数、椭圆函数等。
对于不同的滤波器分类,主要是从不同的滤波器特性需求来描述滤波器的不同特征。
滤波器的这种众多分类方法所描述的滤波器不同的众多特征,集中体现出了实际工程应用中对滤波器的需求是需要综合考量的,也就是说对于用户需求来做设计时,需要综合考虑用户需求。
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1.滤波器
工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种具有选频功能的中间网络,工程上称为滤波器。
2.分类
分类:滤滤波器按滤波特性可分为低通、高通、带通和带阻四类,其传递函数如图所示。
低通滤波器,指低频信号能通过而高频信号不能通过的滤波器;
高通滤波器,指高频信号能通过而低频信号不能通过的滤波器;
带通滤波器,指在某一个频率范围内的信号能通过,而在此之外的信号均不能通过的滤波器;
带阻滤波器,指在某一个频率范围内的信号不能通过,而在此之外的信号均能通过的滤波器。
3.滤波器的作用:
1)将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;
2)滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;
3)从复杂频率成分中分离出单一的频率分量
声表面波/体声波滤波器
声表采用将电能转换为表面声波的方式,利用声波共振效应实现的滤波。该声表面波滤波器的特点是体积非常小,Q值相对LC高,采用半导体工艺适合批量生产。一只800MHz左右的滤波器体积大概只有一个0805电容大小。其缺点是功率容量小,不适合小批量定制产品,研发周期长,研发成本高。
声表滤波器通常应用在终端消费电子产品中。
螺旋滤波器
螺旋滤波器是一种半集总参数的滤波器,其采用放置在空腔内的螺旋电感的自谐振来实现谐振器,通过相邻谐振器的空间磁场实现耦合。
其优点是:体积较腔体小,Q值、功率容量较LC高。其缺点是:较难实现宽带,高频部分电感不易实现。
螺旋滤波器通常用在500MHz以下20%相对带宽,100W平均功率,对插损有要求的场合。
介质滤波器
介质滤波器是采用介质填充的四分之一波长短路线或者二分之一开路线实现的半集总滤波器。其优点是Q值较LC高,可以实现较LC滤波器频率高的滤波器。其缺点是寄生较近,谐振器需要定制。
滤波器作为电子系统中十分常见的工具,在信号处理中占有重要地位。本文将对两种典型的滤波器原理进行分析,并借以理解其他各式滤波器。
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而衰减其它频率成分。在测试装置中,利用滤波器的这种选频作用,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析,从而达到“去除杂波,选择信号”的作用。
广义地讲,任何一种信息传输的通道(媒质)都可视为是一种滤波器。因为,任何装置的响应特性都是激励频率的函数,都可用频域函数描述其传输特性。因此,构成测试系统的任何一个环节,诸如机械系统、电气网络、仪器仪表甚至连接导线等等,都将在频率范围内,按其频域特性,对所通过的信号进行变换与处理。
滤波器的原理:在电子系统里滤波器是很见的组成部分,可以通过R,L,C的搭配组成各种滤波电路。一阶RC滤波器的截止频率等于1/2*pi*RC.,R,C,L串联可以搭建二阶带通滤波器等等。
在电源处理时经常会用到滤波器。为了保证输入到芯片的电源电压的稳定,通常的做法是在VCC和地之间跨接一个大电容和一个小电容并联。也可以采用RC滤波的方式来实现电源的稳定,不要在电路板电源的根部采用RC滤波,而是在需要电源滤波的芯片处采用RC滤波,因为电阻的存在必然导致分压,如果在电源根部RC滤波电路板整个板子的电流大的话会在R上形成很大的压降,导致输出电压变小,而在芯片根处采用RC滤波,一般芯片的工作电流在几十mA,这时R的选择余地会比较大,而且滤波效果较好。
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