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    北斗高矩形系數(shù)LC濾波器設(shè)計(jì)與仿真

    2016-12-07 08:04:33林仁杰張光飛
    關(guān)鍵詞:串聯(lián)并聯(lián)矩形

    林仁杰,張光飛

    (福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院,福建 福州 350001)

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    北斗高矩形系數(shù)LC濾波器設(shè)計(jì)與仿真

    林仁杰,張光飛

    (福州大學(xué)物理與信息工程學(xué)院,福建 福州 350001)

    針對(duì)目前北斗通信系統(tǒng)中設(shè)計(jì)臨頻干擾和傳統(tǒng)濾波器存在的工作頻率、帶寬、帶內(nèi)平坦度和矩形系數(shù)等指標(biāo)不理想的缺陷,設(shè)計(jì)了一種新式濾波器模型.該模型具有較好的矩形系數(shù)、帶內(nèi)平坦度和帶外抑制能力,-3dB帶寬內(nèi)波動(dòng)小于0.896dB,實(shí)測(cè)矩形系數(shù)為1.73,能夠很好去除北斗通信系統(tǒng)模擬中頻中的干擾信號(hào).利用ADS2008仿真軟件進(jìn)行了模型的仿真,制作實(shí)物測(cè)試濾波器的矩形系數(shù)、帶內(nèi)平坦度及帶外抑制能力.結(jié)果表明,該濾波器可用于北斗通信系統(tǒng).

    北斗通信系統(tǒng);濾波器;帶內(nèi)平坦度;矩形系數(shù);帶外抑制

    北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國(guó)自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),其下行中心頻率工作在2.491 75GHz,信號(hào)調(diào)制后的帶寬為8.16MHz,工作在WiFi頻率和LET頻率之間,其邊帶與WiFi系統(tǒng)的邊緣頻率僅有7MHz之差,與LET系統(tǒng)的邊緣頻率僅有58MHz之差,極易受WiFi系統(tǒng)和LET系統(tǒng)的同頻干擾,這將導(dǎo)致接收機(jī)進(jìn)行擴(kuò)頻調(diào)制解擴(kuò)后的序列誤碼率極高[1],系統(tǒng)性能?chē)?yán)重下降.解決干擾的辦法是將射頻信號(hào)混頻到中低頻時(shí)通過(guò)中頻濾波器去除帶外干擾.因此,北斗系統(tǒng)對(duì)于中頻濾波器設(shè)計(jì)的矩形系數(shù)要求極高.大部分傳統(tǒng)濾波器模型通過(guò)仿真后,在實(shí)際制作過(guò)程中都會(huì)由于電容和電感器件的分布參數(shù)和品質(zhì)因數(shù)的影響,導(dǎo)致實(shí)際制作出來(lái)的濾波器矩形系數(shù)不能達(dá)到設(shè)計(jì)的要求值,而且很難做到帶內(nèi)平坦.而聲表面濾波器的體積往往隨著頻率的下降而急劇增大,且最低頻率一般都達(dá)百兆赫茲,因此,也不適用于中心頻率僅為12.24MHz的北斗系統(tǒng)中頻濾波[2-3].另外一種實(shí)現(xiàn)中頻濾波的方法是有耗濾波器[4-9].因此,本文提出了一種新的有耗LC濾波器模型,采用帶分布參數(shù)的實(shí)際元器件模型進(jìn)行仿真并制作實(shí)物以測(cè)試性能.

    1 LC串并聯(lián)的幅頻特性

    1.1LC串聯(lián)諧振

    LC串聯(lián)諧振在諧振點(diǎn)上幅值最高,理論上并聯(lián)諧振在諧振點(diǎn)上插損為0,往兩邊幅頻特性關(guān)于中心頻率呈軸對(duì)稱.但是由于實(shí)際電容和電感器件品質(zhì)因數(shù)及分布參數(shù)的影響,信號(hào)在諧振點(diǎn)上會(huì)有一定的插損,且在中心頻率兩邊具有明顯的不對(duì)稱性.品質(zhì)因數(shù)即Q值是諧振電路損耗的量度,較低的損耗意味著諧振電路的Q值要比較高[10].例如以150nH電感和470pF電容構(gòu)成的LC串聯(lián)諧振電路為例,通過(guò)ADS對(duì)實(shí)際電容和電感模型進(jìn)行S參數(shù)仿真,繪制出幅頻特性曲線如圖1,可見(jiàn)實(shí)際的電容電感由于帶了分布參數(shù),與理想LC模型相比,導(dǎo)致實(shí)際串聯(lián)諧振的幅頻特性無(wú)法達(dá)到完全對(duì)稱,且對(duì)諧振點(diǎn)外的抑制并不理想.

    1.2LC并聯(lián)諧振、LC串聯(lián)抑制和LC并聯(lián)抑制

    用同樣的電容和電感模型,分別對(duì)LC并聯(lián)諧振、LC串聯(lián)抑制和LC并聯(lián)抑制做S參數(shù)仿真,如圖2.由圖2可見(jiàn),以上4種濾波選頻電路中,LC串聯(lián)諧振和LC并聯(lián)諧振主要起著帶通濾波的作用,其中LC串聯(lián)諧振中心頻率插損極小,但是對(duì)諧振點(diǎn)外的頻率抑制也較小.這種選頻回路適合在電路中充當(dāng)平坦度微調(diào)的作用.而LC并聯(lián)諧振中心頻率的插損較大,而其對(duì)諧振點(diǎn)外的頻率抑制也相對(duì)較好,這種選頻回路適合在電路中充當(dāng)主要選頻的作用.LC串聯(lián)抑制和LC并聯(lián)抑制主要起著帶阻濾波的作用,它們對(duì)中心諧振點(diǎn)頻率的抑制都較高,這兩種電路結(jié)構(gòu)在LC濾波器模型設(shè)計(jì)中適合充當(dāng)邊帶抑制,可以提高濾波器帶外的抑制,從而提高濾波器的矩形系數(shù).

    2 新式濾波器模型

    2.1 濾波器模型結(jié)構(gòu)

    首先設(shè)計(jì)LC串聯(lián)諧振和LC并聯(lián)諧振回路,決定中心頻率并微調(diào)帶內(nèi)平坦度,此模型采用2個(gè)LC串聯(lián)諧振和1個(gè)LC并聯(lián)諧振來(lái)調(diào)整中頻頻率,如圖3.然后設(shè)計(jì)帶外抑制,考慮到LC串聯(lián)抑制遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LC并聯(lián)抑制,因此用3級(jí)LC并聯(lián)抑制來(lái)抑制低頻增益,用2級(jí)LC串聯(lián)抑制來(lái)抑制高頻增益,從而達(dá)到相對(duì)平衡.由于北斗RD中頻頻率只有12.24MHz,在LC并聯(lián)抑制中,為了達(dá)到較好的抑制效果,需要用來(lái)調(diào)諧的電感較大,考慮到實(shí)際貼片電感值,采用2個(gè)LC串聯(lián)來(lái)代替1個(gè)較大的電感值.濾波器總體模型如圖4所示.

    2.2ADS2008仿真

    將該濾波器模型放入ADS2008仿真軟件,并調(diào)用村田模型庫(kù)進(jìn)行帶分布參數(shù)仿真,仿真頻率在1~60MHz,頻率step設(shè)置為0.01MHz,對(duì)S參數(shù)進(jìn)行仿真,并觀察傳輸增益系數(shù)S21的值(如圖5所示).仿真結(jié)果如表1所示.

    由表1的仿真結(jié)果可知,該濾波器模型在信號(hào)擴(kuò)頻帶寬內(nèi)波動(dòng)小于0.622dB,與傳統(tǒng)濾波器相比可以做到帶內(nèi)平坦,由-20dB通頻帶帶寬與-3dB通頻帶帶寬的比值可以得出矩形系數(shù)為1.79,帶外抑制好,適合用于具有強(qiáng)臨頻干擾的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中的北斗一代中頻濾波器.

    表1 濾波器模型仿真結(jié)果

    3 實(shí)際濾波器測(cè)試結(jié)果

    為了使實(shí)際制作的濾波器能夠更好地逼近仿真,PCB布板時(shí)應(yīng)盡量遵循PCBlayout3W原則,以減小邊緣輻射效應(yīng)和走線分布參數(shù)的影響,濾波器模型版圖如圖6所示.按照以上板子布局,可以減少由布局產(chǎn)生的分布參數(shù)的影響.而由元器件本身的分布參數(shù)對(duì)濾波器性能指標(biāo)的影響已在仿真中采用相同型號(hào)的電容和電感模型給予考慮,實(shí)際制作出的濾波器如圖7所示.

    本實(shí)物制作采用網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行指標(biāo)測(cè)試.首先,設(shè)置網(wǎng)絡(luò)分析儀的工作頻率為1~60MHz,并在該頻段對(duì)儀器進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn).其次,接入實(shí)際的濾波器,并設(shè)置測(cè)試參數(shù)為S21參數(shù).然后在測(cè)試的曲線中標(biāo)記出中頻頻率,-3dB增益點(diǎn)和-20dB增益點(diǎn)用于觀察帶寬和矩形系數(shù).最后記錄數(shù)據(jù)計(jì)算出矩形系數(shù).實(shí)際制作濾波器利用網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行仿真,測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)記錄如表2.

    表2 濾波器模型實(shí)際測(cè)試結(jié)果

    4 結(jié)論

    1)實(shí)際濾波器的測(cè)試效果與仿真結(jié)果基本吻合,其中實(shí)測(cè)的信號(hào)帶寬內(nèi)平坦度和矩形系數(shù)都會(huì)略優(yōu)于仿真結(jié)果.

    2)此濾波器模型比傳統(tǒng)的濾波器模型有較好的帶內(nèi)平坦度,-3dB帶寬內(nèi)波動(dòng)小于0.896dB.實(shí)測(cè)矩形系數(shù)1.73能夠很好實(shí)現(xiàn)帶外抑制功能.該模型能很好地適用于北斗一代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的中頻濾波.

    [1]梁繼業(yè),任前義.衛(wèi)星擴(kuò)頻通信窄帶干擾抑制的FPGA實(shí)現(xiàn)[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2006(5):125-127.

    [2]LISC,KAOHS,CHENCP,etal.Low-powerfullyintegratedandtunableCMOSRFwirelessreceiverforISMbandconsumerapplications[J].IEEETransactionsonCircuitsandSystems-I:RegularPapers,2005,52(9):1 758-1 766.

    [3]KHORAMS,DARABIH,ZHOUZ,etal.AfullyintegratedSoCfor802.11bin0.18-μmCMOS[J].IEEEJournalofSolid-StateCircuits,2010,40(12):2 492-2 501.

    [4]OLDONIM,MACCHIARELLAG,GENTILIGG,etal.Anewapproachtothesynthesisofmicrowavelossyfilters[J].IEEETransactionsonMicrowaveTheoryandTechniques,2010,58(5):1 222-1 229.

    [5]HUNTERIC.Filterdesignwithlossycircuitelements[C]//IeeColloquiumonAdvancesinPassiveMicrowaveComponents.London:IET,1997(154):1-6.

    [6]GUYETTEAC,HUNTERIC,POLLARDRD.ThedesignofmicrowavebandpassfiltersusingresonatorswithnonuniformQ[J].IEEETransactionsonMicrowaveTheoryandTechniques,2006,54(11):3 914-3 922.

    [7]MIRAFTABV,MINGY.Generalizedlossymicrowavefiltercouplingmatrixsynthesisanddesignusingmixedtechnologies[J].IEEETransactionsonMicrowaveTheoryandTechniques,2008,56(12):3 016-3 027.

    [8]MIRAFTABV,YUM.Generalizedlossymicrowavefiltercouplingmatrixsynthesisanddesign[J].IEEEMTT-SInternationalMicrowaveSymposiumDigest,2008,56(12):627-630.

    [9]MIRAFTABV,MINGY.Advancedcouplingmatrixandadmittancefunctionsynthesistechniquesfordissipativemicrowavefilters[J].IEEETransactionsonMicrowaveTheoryandTechniques,2009,57(10):2 429-2 438.

    [10]姜守明.交叉耦合濾波器設(shè)計(jì)[D].西安:西安電子科技大學(xué),2010.

    (責(zé)任編輯 雨 松)

    Design and Simulation of High Rectangular Coefficient LC Beidou Filter

    LIN Renjie,ZHANG Guangfei

    (CollegeofPhysicsandInformationEngineering,F(xiàn)uzhouUniversity,F(xiàn)uzhou350001,China)

    AnewfiltermodelwaspresentedtoaddresstheproblemsofadjacentfrequencyinterferenceintheBeidousatellitecommunicationsystemandpoorperformanceinworkingfrequency,bandwidth,passbandflatnessandrectangularcoefficientofthetraditionalfilter.Ithasgoodperformanceonrectangularcoefficient,passbandflatnessandrejectionofoutbandwidth,the-3dBbandwidthwaslessthan0.896dB,andthemeasuredrectanglecoefficientwas1.73,whichcanfiltertheinterferencesignalinthemediumfrequencyinBeidoucommunicationsystem.ThesoftwareADS2008wasusedforsimulationanddesignofthemodel,includingtestofrectangularcoefficient,passbandflatnessandoutbandrejection.ItisprovedthatthenewfiltercanbewellusedintheBeidoucommunicationsystem.

    Beidoucommunicationsystem;fliter;passbandflatness;rectangularcoefficient;rejectionofoutbandwidth

    2015-09-02

    2015-10-09

    林仁杰(1990-),男,碩士研究生,研究方向?yàn)橥ㄐ畔到y(tǒng).通訊作者:張光飛(1955-),男,教授,博士后,研究方向?yàn)槲⒉ㄍㄐ?E-mail:zhanggf@fjdmt.cn

    TN

    A

    1673-4432(2016)05-0070-04

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