1. 課程內容介紹
2. 微波濾波器的主要技術參數
詳細介紹表征微波濾波器性能的主要技術參數,及其具體定義
3. 低通原型濾波器
集總元件低通原型濾波器是現代網絡綜合法設計微波濾波器的基礎,各種類型和各種結構的微波濾波器都是根據低通原型濾波器變換而來。本講就來詳細講解什么是低通原型濾波器以及如何得到低通原型濾波器,內容包括低通原型濾波器的定義、結構和綜合設計方法,以及三種常用的類型低通濾波器——巴特沃斯、切比雪夫和橢圓函數低通原型濾波器的分析設計。
4. 頻率變換
低通、高通、帶通和帶阻濾波器在設計時,第一步是要找到滿足其設計指標的低通原型濾波器。這一講主要講解低通、高通、帶通、帶阻濾波器與低通原型濾波器在頻率域的映射關系,即頻率變換;通過頻率變換可以設計出與低通、高通、帶通或帶阻濾波器相對應的低通原型濾波器。得到了滿足設計指標的低通原型濾波器后,還需要對低通原型濾波器電路元件進行反歸一化處理,以得到實際的集總L、C濾波器電路;這一講也詳細講解了從低通原型濾波器變換到實際L、C濾波器的反歸一化過程。
5. 倒置變換器(K, J變換器)和耦合系數
在微波頻段,濾波器實際上多是使用像傳輸線、腔體和波導等結構的分布式參數元件來實現,而很少使用集總LC元件電路。設計中有多種方法可以實現用分布式參數元件結構來替換集總LC濾波器電路;其中倒置變換器(即K、J變化器)就是實現分布式參數元件結構微波濾波器的一種常用的設計方法,外部Q和耦合系數則是諧振結構帶通濾波器的常用設計方法。這一講重點講解這兩種方法的設計思路和設計公式,并通過一個微帶線結構微波濾波器的設計實例,實際講解了倒置變換器的具體設計應用。
6. Richards變換和Kuroda規則
Richards變換和Kuroda規則是實現傳輸線結構微波濾波器的一種常用的設計方法,這一講主要講解Richards變換和Kuroda規則這一設計方法的設計思路和設計應用,并通過一個微帶線結構微波濾波器的設計實例,實際講解了這一設計方法的具體過程。
7. 微波濾波器的設計流程和仿真工具
這一講主要介紹微波濾波器設計的具體設計流程和微波濾波器設計時常用的仿真分析工具。 |