RU2591299C1 - Фильтр гармоник - Google Patents

Фильтр гармоник Download PDF

Info

Publication number
RU2591299C1
RU2591299C1 RU2015112039/28A RU2015112039A RU2591299C1 RU 2591299 C1 RU2591299 C1 RU 2591299C1 RU 2015112039/28 A RU2015112039/28 A RU 2015112039/28A RU 2015112039 A RU2015112039 A RU 2015112039A RU 2591299 C1 RU2591299 C1 RU 2591299C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmission line
harmonic filter
frequency
segments
proposed
Prior art date
Application number
RU2015112039/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Кириллович Адрианов
Владимир Павлович Разинкин
Валентина Михайловна Гойчук
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
Priority to RU2015112039/28A priority Critical patent/RU2591299C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591299C1 publication Critical patent/RU2591299C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для частотной селекции высокочастотных сигналов в радиотехнических устройствах, телевидении, системах связи и радиоканалах передачи телекоммуникационных данных. Предлагаемый фильтр гармоник содержит n последовательно соединенных отрезков линии передачи одинаковой длины, параллельно которым подключены дополнительные отрезки линии передачи, длина которых в 2 раза больше, чем длина последовательно соединенных отрезков линии передачи. Волновые сопротивления всех отрезков линии передачи имеют одинаковую величину, которая в 2,3 раза больше, чем величина сопротивления нагрузок для фильтра гармоник. В предлагаемом устройстве повышение затухания во всей полосе заграждения и увеличение крутизны скатов амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) достигнуто за счет того, что фильтр гармоник представляет собой структуру, в которой дополнительно введенные отрезки линии передачи обеспечивают прохождение высокочастотного сигнала по двум путям с различными фазовыми сдвигами. Это вызывает интерференцию высокочастотных сигналов в точках подключения дополнительных отрезков линии передачи, в результате чего образуются пульсации АЧХ как в полосе заграждения, так и в полосе пропускания. АЧХ предлагаемого фильтра гармоник по своей форме соответствует эллиптическому фильтру, в котором обеспечивается повышенное затухание во всей полосе заграждения и увеличение крутизны скатов АЧХ. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для частотной селекции высокочастотных сигналов в радиотехнических устройствах, телевидении, системах связи и радиоканалах передачи телекоммуникационных данных.
Известен фильтр гармоник, выполненный на основе четвертьволновых разомкнутых шлейфов, соединенных через отрезки линий передачи, являющихся четвертьволновыми линиями связи (см. книгу Маттей Д.Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, Том 2 / Д.Л. Маттей, Л. Янг, Е.М.Т. Джонс. Перевод с английского под общей редакцией Л.В. Алексеева и Ф.В. Кушнира // М.: Связь, 1971 - 495 с.; рис. 12.09.1., а стр. 205). Такая конструкция применяется в СВЧ диапазоне (до 5-7 ГГц). Поскольку это устройство выполнено на отрезках линии передачи, оно имеет периодическую форму амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) и может использоваться в качестве фильтра гармоник.
Недостатком данного фильтра гармоник является малая величина крутизны скатов АЧХ вблизи полосы пропускания. Кроме того, рассматриваемый фильтр гармоник имеет большие прямые потери, обусловленные излучением из разомкнутых четвертьволновых шлейфов.
Меньшими прямыми потерями в полосе пропускания обладает фильтр гармоник, представляющий собой многозвенную структуру, выполненную на основе короткозамкнутых четвертьволновых шлейфов, соединенных отрезками линий передачи (см. книгу Маттей Д.Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи, Том 2 / Д.Л. Маттей, Л. Янг, Е.М.Т. Джонс. Перевод с английского под общей редакцией Л.В. Алексеева и Ф.В. Кушнира // М.: Связь, 1971 - 495 с.; рис. 10.03, 1, стр. 70). Рассматриваемое устройство выполнено на отрезках линий передачи и имеет периодическую форму АЧХ, то есть его полоса пропускания повторяется на кратных частотах.
Недостатком описываемого фильтра гармоник является отсутствие полосы пропускания в области нижних частот из-за использования короткозамкнутых четвертьволновых шлейфов. Поэтому данную конструкцию нельзя использовать в качестве фильтра нижних частот.
Известен также фильтр гармоник, являющийся прототипом предлагаемого изобретения (см. книгу Фельдштейна А.Л. Справочник по элементам полосковой техники. - М.: Связь, 1979 - 336 с.; рис. 9.1., стр. 271), нагруженный по входу и выходу на равные нагрузки и содержащий n последовательно соединенных отрезков линий передачи, имеющих одинаковую длину и заданные волновые сопротивления. Количество отрезков линий передачи n равно порядку фильтра гармоник.
Положительным свойством прототипа является периодическая форма АЧХ, которая позволяет использовать устройство в качестве фильтра нижних частот (ФНЧ), полосового фильтра (ПФ) и полосно-запирающего фильтра (ПЗФ). Однако прототип имеет недостаточно большое подавление в полосе заграждения. Поэтому, как правило, для данного типа фильтра гармоник требуется выбирать высокий порядок. Таким образом, существенным недостатком прототипа является малое затухание в полосе заграждения. Кроме того, монотонная форма АЧХ в полосе заграждения не обеспечивает большого значения крутизны скатов АЧХ.
Задачей (техническим результатом) предлагаемого изобретения является повышение затухания во всей полосе заграждения фильтра гармоник и увеличение крутизны скатов АЧХ.
Поставленная задача достигается тем, что параллельно каждому отрезку линии передачи подключен дополнительный отрезок линии передачи, при этом параллельно подключенные дополнительные отрезки линий передачи имеют в два раза большую длину, чем последовательно соединенные отрезки линии передачи, длина которых равна λ/2,
где λ - длина волны входного высокочастотного сигнала на центральной частоте полосы заграждения;
а волновые сопротивления всех отрезков линий передачи одинаковы и равны 2,3·R,
где R - величина сопротивления нагрузок для фильтра гармоник.
На фиг. 1 представлена электрическая принципиальная схема предлагаемого фильтра гармоник с дополнительными отрезками линии передачи. На фиг. 2,а показано одно из последовательно соединенных одинаковых звеньев фильтра гармоник, обладающих свойством симметрии относительно входа и выхода, и состоящее из двух параллельно включенных отрезков линий передачи. На фиг. 2,б показана эквивалентная схема симметричного звена фильтра для режима четного и нечетного возбуждения. На фиг. 3 приведены АЧХ прототипа третьего порядка (пунктирная кривая) и АЧХ предлагаемого фильтра гармоник третьего порядка (n=3) с дополнительными отрезками линии передачи (сплошная кривая). На фиг. 4 приведена АЧХ предлагаемого фильтра гармоник (n=3) в полосе пропускания.
Предлагаемый фильтр гармоник (фиг. 1) содержит n последовательно соединенных отрезков линий передачи 1, 2 и 3, имеющих одинаковую длину λ/2 и параллельно которым подключены дополнительные отрезки линий передачи 4, 5 и 6, длина которых в 2 раза больше, чем длина отрезков линий передачи 1, 2 и 3, и равна λ. Волновые сопротивления всех отрезков линий передачи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 имеют одинаковую величину, которая в 2,3 раза больше, чем сопротивления нагрузок для фильтра гармоник.
Предлагаемый фильтр гармоник работает следующим образом. Как видно из рассмотрения фиг. 1, фильтр гармоник представляет собой структуру, в которой дополнительно введенные отрезки линии передачи 4, 5 и 6 обеспечивают прохождение высокочастотного сигнала по двум путям с различными фазовыми сдвигами соответственно через отрезки линий передачи 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6. Это вызывает интерференцию высокочастотных сигналов в точках подключения дополнительных отрезков линий передачи, в результате чего образуются пульсации АЧХ как в полосе заграждения, так и в полосе пропускания. Из этого следует, что АЧХ предлагаемого фильтра гармоник по своей форме соответствует эллиптическому фильтру, за счет чего обеспечивается повышение затухания во всей полосе заграждения и увеличение крутизны скатов АЧХ.
Строгое доказательство того, что в предлагаемом фильтре гармоник обеспечивается повышение затухания во всей полосе заграждения и увеличение крутизны скатов АЧХ, проведем с помощью использования теории матриц и S - параметров (параметров рассеяния). Отметим, что параметр S21 соответствует коэффициенту передачи четырехполюсника с согласованными нагрузками и в данном случае описывает АЧХ фильтра гармоник. Нахождение S - параметров симметричных звеньев фильтра гармоник, состоящих из двух параллельно включенных отрезков линии передачи (фиг. 2а), проведем методом четного и нечетного возбуждения (см. книгу Хижа Г.С., Вендик И.Б., Серебрякова Е.А. СВЧ фазовращатели и переключатели: Особенности создания на p-i-n диодах в интегральном исполнении - М: Радио и связь, 1984. - 184 с., на стр. 70). Данный метод позволяет свести анализ четырехполюсника к анализу двух двухполюсников. Для каждого симметричного звена фильтра, показанного на фиг. 2,а, значения S - параметров определяются следующими соотношениями:
Figure 00000001
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- коэффициент отражения от двухполюсника, образующегося в режиме холостого хода по оси симметрии (переключатели, изображенные на фиг. 2,б, разомкнуты, режим четного возбуждения);
Figure 00000004
- коэффициент отражения от двухполюсника, образующегося в режиме короткого замыкания по оси симметрии (переключатели, изображенные на фиг. 2,б, замкнуты, режим нечетного возбуждения);
YXX - входная проводимость двухполюсника, образующегося в режиме холостого хода по оси симметрии (переключатели, изображенные на фиг. 2,б, разомкнуты);
YКЗ - входная проводимость двухполюсника, образующегося в режиме короткого замыкания по оси симметрии (переключатели, изображенные на фиг. 2,б, замкнуты);
R - величина сопротивления нагрузок для фильтра гармоник.
Из анализа схемы, показанной на фиг. 2,б, запишем соответствующие выражения для входных проводимостей в режиме холостого хода и короткого замыкания:
Figure 00000005
Figure 00000006
где ρ - волновое сопротивление отрезков линии передачи предлагаемого фильтра гармоник;
θ - электрическая длина отрезков линии передачи.
Далее, в соответствии с теорией четырехполюсников и графов (см. книгу Силаева М.А., Брянцева С.Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ устройств, М.: Советское радио, 1970 - 248 с., на стр. 65) и при использовании S - параметров для фильтра гармоник, состоящего из трех последовательно включенных одинаковых и симметричных звеньев, выражение для результирующего коэффициента передачи
Figure 00000007
имеет вид
Figure 00000008
Из соотношения (5) следует, что равенство
Figure 00000009
будет выполнено при S21=0. Тогда нули коэффициента передачи предлагаемого фильтра гармоник в соответствии с выражениями (1)-(4) определяются условиями:
Figure 00000010
Figure 00000011
Подставив условие (6) в выражения для
Figure 00000012
и
Figure 00000013
, приходим к выводу, что оно обеспечивается при
Figure 00000014
Из соотношений (8) следует, что оно выполняется при значении электрической длины отрезков линий передачи θ1=180°+360°·k,
где k=0, 1, 2, 3 … - целое положительное число. Таким образом, полученные значения электрической длины θ1 соответствуют центральному значению нуля коэффициента передачи в периодически повторяющихся полосах заграждения предлагаемого фильтра гармоник.
Далее, из анализа условия (7) следует, что коэффициент передачи фильтра гармоник также будет равен нулю, если
Figure 00000015
Принимая во внимание, что
Figure 00000016
, найдем следующие решения уравнения (9):
Figure 00000017
Из соотношений (10) получим:
Figure 00000018
Figure 00000019
Найденные значения электрической длины θ2 и θ3 соответствуют двум дополнительным нулям коэффициента передачи фильтра гармоник в полосе заграждения, симметрично расположенным относительно нуля коэффициента передачи, находящегося посередине полосы заграждения θ1=180°. Из соотношений (11) и (12) следует, что полоса заграждения предлагаемого фильтра гармоник соответствует октавной полосе частот.
При дальнейшем анализе учтем, что электрическая длина θ, широко используемая при анализе СВЧ устройств, выполненных на отрезках линии передачи, по существу, представляет собой нормированную частоту. Это следует из выражения для электрической длины θ:
Figure 00000020
где λ - длина волны в отрезке линии передачи;
l - физическая длина отрезка линии передачи.
Далее запишем известные соотношения для длины волны λ:
Figure 00000021
где ν - фазовая скорость в линии передачи;
Т - период высокочастотного сигнала;
Figure 00000022
- частота высокочастотного сигнала.
Таким образом, подставив (14) в (13), получим
Figure 00000023
Из приведенного выражения (15) видно, что электрическая длина θ отрезка линии передачи прямо пропорциональна частоте f.
Многократные расчеты АЧХ предлагаемого фильтра гармоник третьего порядка по соотношению (5) показали, что при выполнении условия ρ=2,3·R АЧХ в полосе пропускания фильтра будет пульсирующей, как у чебышевского фильтра. В полосе заграждения АЧХ также имеет пульсирующую форму за счет наличия трех нулей коэффициента передачи. На фиг. 3 сплошной линией представлены АЧХ предлагаемого фильтра гармоник третьего порядка, рассчитанная по соотношению (5) для случая равенства волновых сопротивлений всех отрезков линий передачи ρ=115 Ом и сопротивления нагрузки R=50 Ом. Для сравнения, на фиг. 3 пунктирной линией показан график АЧХ для прототипа третьего порядка, длина отрезков линий передачи которого равна длине волны на центральной частоте полосы заграждения. Из приведенного теоретического рассмотрения и численного расчета следует, что предлагаемый фильтр гармоник имеет три нуля коэффициента передачи в полосе заграждения, а прототип имеет только один нуль коэффициента передачи. Как следует из анализа графиков фиг. 3, введение дополнительных параллельных включенных отрезков линий передачи с указанным значением волновых сопротивлений обеспечивает повышение затухания во всей полосе запирания порядка 25 дБ и увеличение крутизны скатов АЧХ более чем в 5 раз по сравнению с прототипом. АЧХ предлагаемого фильтра гармоник третьего порядка для сопротивления нагрузки R=50 Ом, полученная с помощью расчета по соотношению (5) и приведенная на фиг. 4, имеет пульсирующую форму в полосе пропускания. Отметим, что проведенное компьютерное моделирование частотных свойств фильтра гармоник пятого порядка подтвердило приведенные выше результаты.
Таким образом, предложенный фильтр гармоник обеспечивает существенное увеличение подавления во всей полосе заграждения и увеличение крутизны ската АЧХ.

Claims (1)

  1. Фильтр гармоник, содержащий n последовательно соединенных отрезков линии передачи одинаковой длины, отличающийся тем, что параллельно каждому отрезку линии передачи подключен дополнительный отрезок линии передачи, при этом параллельно подключенные дополнительные отрезки линии передачи имеют в два раза большую длину, чем последовательно соединенные отрезки линии передачи, длина которых равна λ/2,
    где λ длина волны входного высокочастотного сигнала на центральной частоте полосы заграждения,
    а волновые сопротивления всех отрезков линии передачи одинаковы и равны 2,3·R,
    где R - величина сопротивления нагрузок для фильтра гармоник.
RU2015112039/28A 2015-04-02 2015-04-02 Фильтр гармоник RU2591299C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112039/28A RU2591299C1 (ru) 2015-04-02 2015-04-02 Фильтр гармоник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112039/28A RU2591299C1 (ru) 2015-04-02 2015-04-02 Фильтр гармоник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2591299C1 true RU2591299C1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56412329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015112039/28A RU2591299C1 (ru) 2015-04-02 2015-04-02 Фильтр гармоник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2591299C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU658632A1 (ru) * 1977-10-10 1979-04-25 Предприятие П/Я А-7306 Фильтр гармоник
SU1693660A1 (ru) * 1989-06-05 1991-11-23 М.Е,Ильченко, А.В.Захаров и Б.А.Медведев Сверхвысокочастотный фильтр
US5485131A (en) * 1994-10-13 1996-01-16 Motorola, Inc. Transmission line filter for MIC and MMIC applications
RU2071151C1 (ru) * 1993-04-09 1996-12-27 Новосибирский государственный технический университет Сверхвысокочастотный фильтр гармоник
EP2541674A1 (en) * 2011-06-29 2013-01-02 Thomson Licensing High rejection band-stop filter and diplexer using such filters
FR2987174A1 (fr) * 2012-02-16 2013-08-23 Thales Sa Filtre coupe-bande distribue a attenuation controlee

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU658632A1 (ru) * 1977-10-10 1979-04-25 Предприятие П/Я А-7306 Фильтр гармоник
SU1693660A1 (ru) * 1989-06-05 1991-11-23 М.Е,Ильченко, А.В.Захаров и Б.А.Медведев Сверхвысокочастотный фильтр
RU2071151C1 (ru) * 1993-04-09 1996-12-27 Новосибирский государственный технический университет Сверхвысокочастотный фильтр гармоник
US5485131A (en) * 1994-10-13 1996-01-16 Motorola, Inc. Transmission line filter for MIC and MMIC applications
EP2541674A1 (en) * 2011-06-29 2013-01-02 Thomson Licensing High rejection band-stop filter and diplexer using such filters
FR2987174A1 (fr) * 2012-02-16 2013-08-23 Thales Sa Filtre coupe-bande distribue a attenuation controlee

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
см. книгу Фельдштейна А.Л. Справочник по элементам полосковой техники. - М.: Связь, 1979; стр. 271; рис. 9.1. . *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10277189B2 (en) Transmission line reflectionless filters
Mandal et al. Design of sharp-rejection, compact, wideband bandstop filters
TWI581494B (zh) 子網路增強之無反射濾波器拓樸
Jeong et al. Absorptive filter prototype and distributed-element absorptive bandpass filter
KR20120114729A (ko) 대역통과 필터 및 전자 장치
Guyette et al. Design of absorptive microwave filters using allpass networks in a parallel-cascade configuration
Thanh et al. Features of frequency response transformations of RLC circuits into opposite response when using them as a load of coupled strip lines with unequal waves phase velocities
Siddiqui The forward transmission matrix (ftm) method for s-parameter analysis of microwave circuits and their metamaterial counterparts
CN104900969B (zh) 功分器设计方法
RU2591299C1 (ru) Фильтр гармоник
Thanh et al. Reflectionless Stripline Filters
CN104393382B (zh) 具有宽阻带特性的高阶小型化窄带带通滤波器
Yang et al. Reflectionless wideband bandpass filter designed with multilayered microstrip vertical transition
Padmavathi et al. Analysis and design of reflectionless filters for c band applications
JP6777100B2 (ja) フィルタ回路及び周波数切替方法
RU2138887C1 (ru) Полосковый неотражающий полосно-заграждающий фильтр (его варианты)
RU2820791C1 (ru) Неотражающий полосно-пропускающий фильтр нечетных гармоник
RU2819096C1 (ru) Полосковый неотражающий полосно-пропускающий перестраиваемый фильтр
Sorocki et al. Low-loss pseudo-highpass filters using distributed-element unit cells
Sorocki et al. Low-loss wideband bandpass filters using semi-distributed unit cells
RU2713719C1 (ru) Фильтр СВЧ
Khalid et al. Design of highly selective ultra-wideband bandpass filter using multiple resonance resonator
Mocanu et al. The study of different types of D-CRLH transmission lines for microwave diplexer
CN104078727A (zh) 串联型单侧椭圆函数传输线滤波器
US20150200438A1 (en) Method and apparatus for a dispersive microwave group delay line

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180403