本文基于CPS基本电路理论,设计了一个工作在5 8GHz频率的三阶CPS低通滤波器,其尺寸为25mm *7 6mm, 通带内的插损最小为-0 08dB, 3dB截止频率为7 7GHz,衰减小于-15dB的绝对带宽为10 3GHz,有效地抑制了二、三次谐波。
带状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实现较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成一个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz—18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
尽管毫米波频率下的印刷电路板(PCB)的设计和制造都从考虑电路材料开始,但是选择何种传输线技术对高频下的电路性能起着相当大的作用。随着蜂窝和无线通信不断占用RF 微波频段导致带宽较窄,而毫米波可以提供足够的带宽,科研人员对短程、低功耗系统(例如汽车雷达和第五代(5G)无线网络)的毫米波频率的兴趣持续增长。
定向传输微波信号和微波能量的传输线可称之为微波传输线,常用的TEM模传输线有同轴线,微带线,带状线和共面波导,TE模和TM模传输线有矩形波导,圆波导,椭圆波导和瘠波导等。本次推文就简单介绍几种典型微波传输线的理论和仿真分析。