基于ADS微带耦合滤波器的设计.doc
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1、湖南文理学院芙蓉学院本科生毕业论文(设计)题 目: 基于ADS的微带耦合 滤波器的设计 学生姓名: 学 号: 专业班级: 指导教师: 完成时间: 2014年5月8日 目录摘要IAbstractII第一章 绪论11.1 背景11.2 研究意义21.3 设计要求21.4 方案比较与选择31.4.1 方案一:基于ADS设计平行耦合微带线带通滤波器31.4.2 方案二:基于Designer的多带外零点微带带通滤波器仿真设计31.4.3 方案三:基于FPGA的FIR数字滤波器的设计与仿真4第二章 关于低通滤波器的设计52.1 低通原型滤波器52.1.1 滤波器的基本原理52.1.2 低通滤波器的设计指标
2、72.1.3 低通原型滤波器的设计72.2 低通滤波器原理图设计72.2.1 仿真参数设置和原理图仿真92.2.2 原理图仿真10第三章 平行微带耦合滤波器的设计113.1 传输线理论113.1.1 微带线的结构及传输模式113.1.2 耦合微带线及其传输模式113.1.3 传输线的基本特性参数123.2 微带滤波器的技术指标143.3 平行微带耦合滤波器的设计143.3.1 平行耦合微带线带通滤波器的原理143.3.2 设计指标163.3.3 生成滤波器的原理图173.3.4 微带线计算工具183.3.5 设置微带器件的参数183.3.6 添加变量193.3.7 S参数仿真电路设置20第四章
3、 电路优化214.1 优化目标控件214.2 参数优化224.3 观察仿真曲线234.3.1 原理图234.3.2 原理图的仿真244.3.3 平行耦合型滤波器的最终设计参数25结论27参考文献28致谢30摘要滤波器是最基本的信号处理器,滤波器的主要特性包括低通、高通、带通、带阻衰减。微带滤波器是一类被大量使用的微波滤波器1。很多型号的滤波器都可以在低通滤波器的原型上转化过来。微带电路拥有频带比较宽、体积较小、质量较轻等较多的长处,所以使用微带做滤波器是其主要应用之一。在文中利用微波滤波器只让频率正确的的信号通过阻碍频率不同的信号的特性来区分信号而设计出具有高性能的滤波器。本文利用微波设计软件
4、ADS全局优化设计2,使用软件自带的耦合微带传输线计算器来进行计算,对得出的电路拓扑结构进行仿真,并且对其不理想的地方进行优化处理。这样显然减少了大量繁琐的计算,使得微带耦合滤波器的设计变得简单、精确。结合实用的解决方案对带外抑制和插入损耗进行优化设计,最终得到比较理想的带通滤波器。重点阐述了如何利用ADS软件有效、快速的设计出微带耦合滤波器的设计过程。关键词:ADS软件;仿真;平行耦合微带线;滤波器AbstractFilter is the most basic signal processors, the main characteristics of the filter include
5、 low pass, high pass, band pass, band stop attenuation. Microstrip filter is a type of microwave filters are heavily used. Many types of filters can be transformed back on the prototype low-pass filter. Microstrip circuit has a relatively wide frequency band, smaller, lighter quality higher strength
6、s, to do so using microstrip filter is one of its main applications. In this paper, the use of microwave filters only allow the correct frequency signal by blocking the signals of different frequencies to distinguish the signal characteristics and high performance filter design. In this paper, globa
7、l optimization ADS microwave design software design, software comes coupled microstrip transmission line calculator to calculate, on the results of the simulation circuit topology, and its not the ideal place to optimize. So obviously reduces the amount of tedious calculations, coupled microstrip fi
8、lter design allows easy and precise. Combined with practical solutions for the band rejection and insertion loss to optimize the design, and ultimately get the ideal bandpass filter. ADS focuses on how to use the software effectively, quickly design coupled microstrip filter design process.Keywords:
9、 ADS software; simulation; coupled microstrip lines; Filters第一章 绪论1.1 背景现如今,信息时代的来临以成为了环绕在人们身边的一股信息风,现代社会的信息化拓宽了人的实践领域、催生了新的交往方式与生活方式,对人的发展起到了不可估量的促进作用。也在很大程度上改变了人们在生活和交往等一系列方面的方式,这主要体现在人们对信息的依赖与需求。这其中的无线通信便成为了信息化中最突出的方面,随着世界上无线通信用户的增长,无线通信已进入了规模化发展,并将推动整个世界的发展。无线通信系统收发的射频信号是模拟信号3,这个射频模拟信号需要进行滤波器滤波和
10、放大器放大,滤波的目的是保证只让频带内的信号通过,抑制频带外的噪声,放大器的目的是提高功率准备发射信号或放大所接收到的微弱信号,所以滤波器在信号的发射与接收过程中起着关键的作用,是必不可少的器件,其性能的好坏决定着整个系统的通信质量。由于通信技术的高速发展,对电路的集成化程度、稳定性、可靠性以及体积的大小等要求越来越高。为了使整个系统占用空间的面积越来越小,人们想到了许多新型封装形式。射频无线通信系统前端的电路模块在某种理论程度上能够集成在一起4,但是,由于这些电路元件模块之间存在着不同的工作原理,适用的工作性能不同等,致使目前仍不能实现集成,这种情况只是我们对它的期望与理想,不能真实实现。所
11、以这也将成为滤波器设计过程中的一个难题,目前有很多人在做着这方面的研究。传统的设计方法已经不能满足射频电路和系统设计的需要,使用射频EDA软件工具进行射频电路设计已成为必然趋势5。EDA工具首推的是ADS。ADS (Advanced Design System)软件由美国安捷伦(Agilent)公司推出的微波电路和通信系统的仿真软件6,是当前射频和微波电路设计的首选工程软件,可以支持从模块到系统的设计,能够完成射频和微波电路设计、通信系统设计和射频集成电路设计。该软件功能强大,仿真手段丰富多样,可以实现包括时域和频域、数字和模拟、线性和非线性以及电磁等多种仿真手段,并可以对设计结果进行分析和优
12、化,从而大大提高了复杂电路的设计效率,是当今业界最流行的射频和微波电路系统的设计工具7。随着无线通信的迅猛发展,频率资源的日益紧张,作为分离有用和无用信号的微波滤波器成为通信系统中的重要部件,其性能的优劣直接影响整个通信系统的质量。现在,微波滤波器已被广泛应用于微波、毫米波通信、微波导航、制导、遥测遥控、卫星通信以及军事电子对抗等多种领域,并对微波滤波器的要求也越来越高。高阻带抑制、低通带插损、宽频带、高功率、寄生通带远和带内平坦群时延等成为用户的主要技术指标要求。同时,体积、成本、设计速度也是用户极为关心的话题。因为大部分通信系统收发链路共用一根天线,对双工器乃至多工器的研究需求也越来越迫切
13、。这就促使微波设计师们不断研究和发展微波滤波器和双工器的设计技术8。1.2 研究意义滤波器是用来分离不同频率信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号,使其不能通过滤波器,只让需要的信号通过。在微波电路系统中,滤波器的性能对电路的性能指标有很大的影响,因此如何设计出一个具有高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行微带耦合线带通滤波器在微波集成电路中是被广为应用的带通滤波器。所以现在我们利用微波仿真软件ADS, 使用软件自带的微带耦合传输线计算器来进行计算,对得出的
14、电路拓扑结构进行仿真9,并且对其不理想的地方进行优化处理。这样显然减少了大量繁琐的计算,使得微带耦合滤波器的设计变得简单、精确。1.3 设计要求当频率达到或接近GHz时,滤波器通常由分布参数元件构成,分布参数不仅可以构成低通滤波器,而且可以构成带通和带阻滤波器。平行微带耦合传输线由两个无屏蔽的平行微带传输线紧靠在一起构成,由于两个传输线之间电磁场的相互作用,在两个传输线之间会有功率耦合10,这种传输线也因此称为耦合传输线。平行耦合微带线可以构成带通滤波器,这种滤波器是由四分之一波长耦合线段构成,她是一种常用的分布参数带通滤波器。技术要求:3dB带宽: 25MHz阻带衰耗: (30MHz):As
15、40dB通带回波损耗: (=5%):Ae26dB带内波动: 小于2dB通带中心频率: f0=3.05GHzS22-20dB带通滤波器特性阻抗: R0=501.4 方案比较与选择1.4.1 方案一:基于ADS设计平行耦合微带线带通滤波器在基于ADS软件的基础上对微带耦合滤波器进行设计。对电路结构和设计方法进行分析。通过分析平行耦合微带线带通滤波器的电路结构,提出了一种消除滤波器带宽偏离指定设计带宽和在截止频率附近缓和通带内电压驻波比波动过大的方法。常用的方法为综合优化法,步骤为(a)制定滤波器的技术要求;(b)根据技术要求, 选定设计方法和选择合适的标准低通滤波器参数 gk(k = 0, 1,
16、n, n + 1);(c) 确定归一化带宽、上边频和下边频, 按公式计算奇模、偶模的特征阻抗值, 从而确定微带线的间隔、宽度、长度;(d) 应用EDA工具对初步设计进行仿真、优化, 然后进行误差分析或调谐范围分析以进一步提高设计质量;(e)制作样品.在此基础上阐述了设计平行耦合微带线带通滤波器的流程以及相关参数的计算方法,最后基于ADS给出一个中心频率为10GHz的滤波器的设计实例及其仿真分析结果,验证了此方法的正确性和可行性。利用ADS软件,在微带电路方面具有体积小重量轻频带宽等诸多优点,并且利用ADS软件可以大大减少工作量,并且能提高效率,降低成本。1.4.2 方案二:基于Designer
17、的多带外零点微带带通滤波器仿真设计应用ANSOFT Designer软件仿真设计了两种结构简单紧凑的微带平行耦合线带通滤波器。在一定的频率处产生传输零点,分析了两种不同类型微带线结构与最终产生的对应结果。最后对计算、仿真和实测的结果进行了对比和分析。对于微带线与传输零点情况分析,文中对平行耦合微带线、微带线开路枝节、短路结构耦合微带线进行设计与分析。在滤波器设计中,分析了耦合线对称馈电滤波器设计、含源和负载耦合的两腔交叉耦合滤波器两种。文章设计了两种结构新颖紧凑的微带窄带通滤波器,通过巧妙设计实现了微带滤波器的带外多个传世零点。通过调节开路枝节和不同结构的耦合微带线,可以将传输零点调节到需要的
18、合适位置,抑制相应的频率干扰,进而实现良好的带外特性。其中计算、仿真的结果吻合很好。但Designer软件计算量比较大,虽然具有高效性和准确性,但计算复杂,容易出错,降低了效率。1.4.3 方案三:基于FPGA的FIR数字滤波器的设计与仿真实现数字化是控制系统的重要发展方向。利用FPGA可以重复配置高精度的FIR滤波器,使用VHDL硬件描述语言改变滤波器的系数和阶数,并能实现大量的卷积运算算法。结合MATLAB工具软件的辅助设计,使得FIR滤波器具有快速、灵活、适应性强,硬件资源耗费少等特点。其基本原理为分布式算法实现乘加运算为目的的运算方法。概算法利用一个查找表(LUT)实现映射,经查找表后
19、直接输出部分积。实验设计了FIR滤波器并借助ALTERA公司的FPGA器件和0UARTus 2软件对设计进行仿真验证,测试结果完全能满足系统设计要求。FPGA是一种高密度的可编程逻辑器件,但它大部分是基于SRAM编程,在编程时数据信息在系统断电时会丢失,其编程信息存放于外部存储器上,且使用方法复杂,保密性差。综合上述方法的比较,利用ADS软件进行设计比较好。第二章 关于低通滤波器的设计2.1 低通原型滤波器2.1.1 滤波器的基本原理1、滤波器的基础是谐振电路,它是一个的二端口网络11,对频率适合的信号进行传输,对频率不匹配的信号进行发射衰减,从而实现信号频谱过滤。二端口低频网络可以使用网络参
20、数对网络线性特征进行描述。描述低频线性网络输入和输出的物理量。图2.1 二端口网络2、常用的低频网络参量有四种,分别称为阻抗参量、导纳参量和转移参量,视具体的应用场合,可选择一种最适合电路特性的网络参数。典型的频率响应包括低通、高通、带通、带阻衰减,如下图所示。其他型号的滤波器一般都可以在低通滤波器的原型上转化过来。 (a)低通滤波器频响曲线 (b)高通滤波器频响曲线(c)带通滤波器频响曲线 (d)带阻滤波器频响曲线图2.2 滤波器的频响曲线3、在滤波器中,通常采用工作衰减来描述滤波器的衰减特性12。即 (2.1)式中,Pin和PL分别为输出端匹配负载时的滤波器输入功率和负载吸收功率。为了描述
21、衰减特性与频率的相关性,通常使用数学多项式逼近方法来描述滤波器的特性。滤波器的设计通常需要由衰减特性综合出滤波器低通原型,再将原型低通滤波器转换到要求设计的低通、高通、带通、带阻滤波器,最后用集总参数元器件实现所涉及的滤波器。4、滤波器的主要参数指标13:(1)中心频率:一般,。其中,、为带通或带阻滤波器左右相对下降3dB处对应的左右频点。(2)截止频率、:低通滤波器的通带右边的边频点及高通滤波器的通带左边的边频点。(3)通带带宽BW3dB:需要通过的频谱宽度,。(4)相对带宽:用表示,也常用来表征滤波器的通带带宽。(5)插入损耗:引入滤波器对输入信号带来的损耗。常以中心频率或截止频率处损耗表
22、征。(6)带内波动:通带内的插入损耗随频率变化的波动值。(7)回波损耗:端口信号输入功率与反射功率之比的分贝数。(8)延迟:信号通过滤波器所需要的时间。2.1.2 低通滤波器的设计指标1、具有最平坦的响应2、截止频率为2.5MHz3、在为4MHz处的插入损耗必须大于20dB4、阻抗为50欧,采用6阶巴特沃兹低通原型14,最高实际线阻抗为120欧,最低实际线阻抗为20欧,采用的基片参数为d=1.58mm,铜导体的厚度t=0.035mm。2.1.3 低通原型滤波器的设计1、先计算: (2.2)对于n=6的曲线,当时,LA20dB。故最大平坦滤波器级数n=6。2、低通原型值:g1=0.5176,g2
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