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一、新滤波器工程及设计原理图 新建一个workspace,并创建原理图。将电容和电感放置在图中,并用导线连接。双击电容和电感,将电容设置为2pF,电感为1.5nH,即完成滤波电路的原理图设计。 二、设置仿真参数和执行仿真参数 1.设置模拟参数 S参数控制器放置在原理图中,具体参数设置如下图所示。并插入两个端口Term与地面连接,用导线连接。 2.仿真结果 低通滤波器的振幅响应曲线如下图所示。 3.滤波器电路调谐 由于实际电路有参数要求,滤波器设计不能一步到位。为了达到设计目标,调整滤波器参数。点击相应的图标弹出Tune Parameters在对话框中选择原理图L1、C1、C2。 单击对话框Enable/Disable”后,修改Tune参数。 调整参数设置调整范围后,观察S21参数的变化。下图显示了调整过程和结果。 三、ads中间滤波器设计导向工具 1.滤波器设计指标 (1)响应最平坦,通带内纹波系数小于2 (2)截止频率为4GHz (3)在w=8GHz插入损耗必须大于15dB (4)输入输出阻抗50Ω 2.滤波器电路的生成 新建原理图,并添加双端口低通滤波器。在滤波器设计方向中,按下图设置滤波器设计参数和振幅曲线参数。设置参数后,单击Design系统将自动设置一个集总参数滤波器。 原理图窗口显示设置滤波器的所有参数。左下图为设置过程,右下图为显示结果。 模型中的具体电路如下图所示。 修改滤波器模拟设置如下图所示。 模拟结果如下图所示。 四、将总参数滤波器转换为微带滤波器 Richards变换是将开路或短路传输线等效分布为电感元件的理论,即串联电感等效为短路短路截线。然而,在实际的微带电路设计中,串联电路的短截线是无法实现的。Kuroda等效给出了并联短截线与一段传输线、串联短截线与一段传输线之间的转换方法。 1.LC滤波器转换为微带滤波器 将电感转换为串联短路短线,将电容转换为并联开路传输线。Kuroda在输入端输出端加入单元器件进行转换。根据需要选择两组类型进行转换,转换后的原理图如图所示。 将所有短截线添加到微带线转换,基板厚度为30mil,介电常数为4.4后转换。 滤波器元件的子电路图如下图所示。 2.kuroda等效后仿真 将终端负载和地面放置在原理图中,并用导线连接。将S参数模拟控制器放置参数设置如图所示。 模拟结果如下图所示,滤波器为4GHz插入损耗为1.369dB,基本满足设计要求。
5.阶跃低阻抗滤波器ads仿真 1.滤波器原理图设计及参数设置 如下图所示,添加8条微带线并连接。 设置控件,并在下图中设置相应的参数。 打开“LineCalc窗口,如下图输入相应的参数,可获得传输线W”和“L对应值。 微带线的长度和宽度是滤波器设计和优化的主要参数,可以用变量代替,便于以后的修改和优化。因此,如下图所示修改了八段微带线的参数。 由于MLIN因此,变量控件的长度和宽度改为变量VAR,相应的值设置在下图中。 2.模拟参数设置和原理 放置两个“Term元件与地面相连。放置S参数扫描控件,并设置相应的频率范围和步长。 模拟结果如下图所示。
3.滤波器参数优化(详见报告)
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