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1 电调滤波器研究概述 报告人 : 吴边 2012 年 5 月

2 目 录 1 研究背景 2 发展现状 3 仿真研究 4 实验研究 5 下步方向

3 一 研究背景 现代无线通信系统的发展日益受到频谱资源紧缺等问题的制约 各种新兴的无线通信平台例如 GPS 3G WLAN UWB 等不断涌现, 需要在有限频谱范围内实现多种信号传输 多频 扩跳频和动态频率分配等频谱技术的应用, 希望射频器件尤其是滤波器能满足快速电调或可重构的需要

4 典型无线通信系统平台 Radio/TV 广播电视系统 2G/3G 移动通信系统 WLAN 无线局域网系统 UWB 超宽带系统

5 军事通信领域 : 采用电控机械调谐滤波器或可选滤波器组, 满足大功率和低损耗, 但适应快速跳频体制的电调或可重构滤波器技术还不成熟 ; 民用领域 : 商业应用起步较晚, 主要由于材料工艺 体积重量以及损耗隔离等性能指标与国外尚有明显差距

6 电调滤波器一般通过不同的直流偏置控制电子开关的选通或变容二极管的容值, 改变滤波器的元件特性与阻抗效应, 获得不同的谐振频率和工作带宽, 从而实现滤波器的结构重组和频率调谐 电调微波滤波器满足自适应预选频和多信道传输, 提升了无线通信系统的容量, 已得到越来越多的关注和研究 电调滤波器 = 有源器件 + 无源滤波器 常用有源器件 :PIN 开关 变容二极管, 射频微机电系统 (MEMS)

7 可调滤波器 可调滤波器分类 机械调谐 功率容量大,Q 值高, 插损低 电调谐 调谐速度快, 插损低 磁调谐 调谐频带宽 线性好 可靠性高 手调电控变容管 PIN 开关 MEMS 铁氧体 YIG

8 二 研究现状 (1) 电控机械调谐方案 K&L 2~32M 分段 电调 K&L V/UHF 电调 实现方式 : 步进电机 + 旋片电容 ; 电机 + 伸缩螺杆 特点 : 秒级, 小损耗, 连续可调 同轴腔 电调 波导腔 电调

9 (2) 滤波器组开关控制方案 实现形式 : 单刀多掷开关 + 滤波器组 特点 : 调谐速度快, 损耗小, 功率容量大, 体积庞大

10 (3) 变容管电压控制方案 实现形式 : 变容二极管 + 偏置电路 + 微带谐振器 特点 : 频率 ( 带宽 ) 连续可调, 多级扩展, 损耗大

11

12 (4)PIN 开关控制方案 短路枝节 开路枝节 实现形式 :PIN 开关 + 直流偏置 + 微带谐振器特点 : 通带选通或断开, 状态组合, 损耗适中

13 (5)MEMS 开关控制方案 实现形式 :MEMS 开关电容 + 集总电感电容谐振器特点 : 频率带宽离散可调, 数字控制复杂

14 实现形式 :MEMS 开关电容 + 微带谐振器 特点 : 频率带宽离散可调, 数字控制复杂

15 0.85~1.75G 1.6~2.4G 4~6G

16 (6) 开关延迟线方案 特点 : 开关元件用于耦合部分 并联延迟线相位关系定谐振 ( 2n 1) ω0 2nω0 低损耗, 线性, 宽调谐范围无需大量滤波器组 实现形式 :3dB 功分 + 延迟线 + 多点开关 + 开路耦合线

17 (7) 压电转换方案 实现形式 : 压电转换 + 微带 / 介质谐振器 特点 : 频率连续可调, 微调 3.76~5.17G

18 三 仿真研究 看作对称双端口网络,Y 和 S 矩阵 谐振条件 传输零点由 得到两个可能解

19 (1)MWO 电路级仿真 变量设置 wd=2.7 wu=1 Cm=6.6 C1=1.91 ld=12.2 s=0.6 lu1=8.82 lu2=8.57 Cdc=1e7 C2=2.39 CAP ID=C7 C=C2 pf MCLIN ID=TL3 W=wu mm S=s mm L=lu2 mm 3 4 CAP ID=C8 C=C2 pf MSUB Er=2.55 H=0.8 mm T=0.015 mm Rho=1 Tand=0 ErNom=2.2 Name=SUB1 基板设置 PORT P=1 Z=50 Ohm CAP ID=C3 C=Cm pf MLIN ID=A W=wu mm L=lu1 mm W W 1 2 MLIN ID=A1 W=wu mm L=lu1 mm CAP ID=C4 C=Cm pf PORT P=2 Z=50 Ohm CAP ID=C2 C=Cdc pf MLIN ID=B W=wd mm L=ld mm MLIN ID=B1 W=wd mm L=ld mm CAP ID=C1 C=Cdc pf CAP ID=C5 C=C1 pf CAP ID=C6 C=C1 pf 微带传输线 + 集总元件

20 GHz db GHz db Graph GHz db GHz db 0 Graph DB( S(2,1) ) MWCL74 DB( S(2,1) ) MWCL74case2 DB( S(2,1) ) MWCL74case3 DB( S(2,1) ) MWCL74case Frequency (GHz) DB( S(1,1) ) MWCL74 DB( S(1,1) ) MWCL74case2 DB( S(1,1) ) MWCL74case3 DB( S(1,1) ) MWCL74case Frequency (GHz) 通过不同 C1 和 C2 的组合实现频率可调 比单个变容管好实现带内效果不变

21 (2)ADS 电路级仿真 扫频设置 变量设置 S_Param SP1 Start=0.5 GHz Stop=2.5 GHz Step= GHz Var Eqn S-PARAMETERS VAR VAR1 C1= {t} C2= {t} Cm=7.69 {t} ld=13.2 {t} lu1=6.3 {t} lu2=8.16 {t} Term Term1 C Num=1 C4 Z=50 Ohm C=Cm pf MLIN TL1 Subst="MSub1" W=1mm L=lu1 mm C C C3 C5 C=C2 pf C=C2 pf MCLIN CLin1 Subst="MSub1" W=1mm S=0.6 mm L=lu2 mm MLIN C TL2 C6 Subst="MSub1" C=Cm pf W=1mm L=lu1 mm Term Term2 Num=2 Z=50 Ohm MSub C C7 C= pf C C8 C= pf 基板设置 MSUB MSub1 H=0.8 mm Er=2.55 Mur=1 Cond=1.0E+50 Hu=1.0e+033 mm T=0.015 mm TanD=0 Rough=0 mm MLIN TL3 Subst="MSub1" W=2.7 mm L=ld mm MLIN TL4 Subst="MSub1" W=2.7 mm L=ld mm C C C1 C2 C=C1 pf C=C1 pf 微带传输线 + 集总元件

22 f0=1.53g f0=2.01g 0 m1 0 m db(s(1,1)) db(s(2,1)) m2 m1 freq= 1.530GHz db(s(2,1))=-4.074e-6 Max m2 m3 freq= 560.0MHz freq= 2.195GHz db(s(2,1))= Valley db(s(2,1))= Valley m freq, GHz db(s(1,1)) db(s(2,1)) m2 freq= 960.0MHz m2 db(s(2,1))= Valley m1 freq= 2.010GHz db(s(2,1))=-4.392e-4 Max m3 freq= 2.500GHz db(s(2,1))= Valley freq, GHz m3 C1= pf C1= pf C2=2.67 pf C2=1.4 pf

23 SMV1405 Datasheet

24

25 (3)HFSS 结构级仿真 D1 D3 D2 D4 集总元件 模拟 PIN 开关, 导通为小电阻, 断开为大电容

26 All on D1 D2 on D3 D4 on

27 (4)IE3D+ADS 联合仿真 L 3 C 1 W 2 W 1 C 1 Lchoke 2 L choke L IE3D 微带谐振器 + 集总多端口 L 1 g ADS SnP 网络 + 集总元件

28 四 实验研究 设计实例 1: 可调范围在 780MHz~950MHz, 相对带宽 9%, 带外抑制大于 25dB 的谐波抑制可调滤波器 实现方式 : 微带开口环 + 变容二极管 + 偏置电路 L 3 高频扼流圈 C 1 L port W 1 L choke C 2 R R C 2 L choke C 1 L 2 L port L 1 g W 2 隔直电容 SMV1233 变容管 (Skyworks 公司 )

29 S 21 (db) V 4V 5V 7V 9V 13V Frequency (GHz) IE3D+ADS 联合仿真结果 S 21 (db) V 4V 5V 7V 9V 13V Frequency(GHz) 带外谐波抑制大于 25dB,3dB 相对带宽 11% 左右 插入损耗在 2dB~3.5dB 之间 实测结果

30 设计实例 2: 基模中心频 950MHz, 带宽 80MHz, 第二通带在 1390~1550MHz 之间连续可调 实现方式 : 枝节加载微带开口环 + 变容二极管 + 偏置电路 L 3 W 1 C 1 Lchoke 2 L choke L C 1 W 2 L 1 g

31 S 21 (db) V 2V 2.5V 3V 4V 5V S 21 (db) V 2.5V 3V 4V 5V Frequency(GHz) IE3D+ADS 联合仿真结果 Frequency (GHz) 实测结果 第一通带中心频率 970MHz, 插耗 <1dB,3dB 带宽 90MHz 第二通带随着偏压从 2V 到 5V, 中心频率从 1460MHz 变到 1620MHz, 插入损耗在 2.5dB 到 3.5dB 之间

32 扼流电感 设计实例 3: 第二频带 2.23G, 第一频带 1.25G 到 1.75G 连续 500M 可 调, 同时第一通带保持 100M 绝对带宽不变 实现方式 : 微带折叠方环 + 变容二极管微扰 + 偏置电路 R b R b L b a 6 a 3 L b a 4 a 5 g 1 a 2 a 1 l b1 b2 g 2 W 2 W 1 保护电阻 SMV1139 变容管 (SKYWORKS 公司 )

33 V S21(dB) V / 3pF 0V / 8pF S21(dB) V Frequency(GHz) IE3D+ADS 联合仿真结果 Frequency(GHz) 实测结果 仿真的第二谐振频点为 2.23G, 第一谐振频点的调节范围为 G 实测第二谐振频点吻合较好, 第一谐振点的调节范围为 1-1.5G, 频率偏差 250M(ADS 模型 寄生电容 变容管 ), 第一通带损耗达 5-7dB 高 Q 值变容管 : 如 GaAs 变容管 MEMS 变容管

34 五 下步方向 (1) 交叉耦合滤波器的电调技术 (2) 双模滤波器的电调技术 (3) 超宽带滤波器的电调技术 (4) 高 Q 值低损耗滤波器电调技术 (5) 腔体滤波器电调技术

35 谢谢!

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