tag 标签: 陷波器

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    2020-4-20 15:34
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    非同类可代替器件3——微带线代替LC
    微带线,对于做微博和射频的同仁是最熟悉不过的。这里也就不介绍原理性的知识,毕竟很多专业书籍和教材已经讲解很多。还是我写东西的一贯特点,举例子。 用微带线的分布参数代替集总参数的LC可以说是射频电路里最常见的一种方式。毕竟有类似ADS这种微波电路仿真软件,什么事情都会变得很简单。而且现在PCB的加工精度也很高,对于电容电感这种在低频段精度都很低的器件来说,能用一段导线、GND、基板(虽然这种描述不是那么严谨)来代替LC,想想都是很划算的。当然Q值不高也是微带线的缺点,鱼和熊掌不可兼得,要什么自行车啊。 陷波器,又称带阻滤波器,就是把一段频率信号滤除掉不让它通过。一般会用LC串联接地的方式来实现。如图 这里说明一下,用1nH和1.3pF电容组成一个4.4GHz的陷波器(为什么是这个频率,后面会说明),具体计算大家可以随便找个网页工具,不再说明。图中R1和R4为0欧,这是因为Multisim(支持正版,盗版必究)的网络分析仪内部集成了50欧电阻,加两个0欧电阻就是为了方便看S11和S21等S参数,要不然P1和P2都接到一起去了,也看不清电路结构。在图中可以看到在4GHz和5GHz之间的S21为-32dB的最低点(注意这个值)。 下面就用微带线来代替L1和C1。那用什么微带线呢,这里用Multisim的自带的MicroStrip来仿真。当然最理想的是用ADS或者HFSS来仿真。但这里只是为了说明,并不是为教学,也为了省点时间,毕竟还有本职工作,不停的加班是吧。等有时间了再跟大家聊聊射频仿真的软件。 在射频电路里,利用微带线的分布参数,用一段开路的1/4波长的微带线可以代替陷波器。如图 在3GHz左右的地方,Smith图上可以看到这段微带线是与50欧匹配的。注意电路图的微带线是开路的,没有接地,这一定要注意。仿真的效果如图 图中4GHz与5GHz中间地方有-20dB(也注意这个值)的衰减,缩小比例看,谐振点也差不多在4.4GHz,与上面LC组成的谐振电路大体是一样的。只不过由于微带线的Q值不如理想情况下的LC,导致衰减差了一些,但对于实际应用这-20dB已经是很理想了,毕竟实际的LC在射频电路里,自身的谐振比导线可复杂的多。那怕是村田、TDK这种大厂家的电容电感也只有500MHz的曲线,其他的频率,你们自己看着办吧。 看着图中还有两处谐振点(其实还有更多),那是因为对于1/4波长来说,3/4波长,5/4波长也对应不同频率产生谐振。这也是微带线的特点之一,它很不专一,渣男。 如果仔细计算,按照4.4GHz对应的1/4波长应该是1.67mm。从它的模型参数来看,该段微带线长2mm。这是因为模型里还有些L和C的参数,都会对仿真产生影响。再就是该波形其实也不完整,这就是为什么开篇要做S11的匹配实验。具体参数大家可以用ADS或者Si9000这些专业的微带线参数设置软件。这些就不仔细讨论了。毕竟在实际做PCB的时候,可以留出一段长度,不行了再割呗。对于射频工程师来说,刻刀和割线应该是最常用的工具,跟美工从业者似的。如果说你是做射频的还没有刻刀,不专业。 1/4波长的微带线是个神奇的东西,在射频电路里很常见,作为阻抗匹配的最佳拍档,哪都有它。多说一句,如果该电路将微带线接地,则成为在4.4GHz的一个带通电路。 接触射频电路是在一个难忘的清明节,老总问我是否想学天线,我就满口答应,后来就不能自拔。虽然天线跟射频还是有很多区别,但我想说那就是个引子,带我进入一个另外的世界。后来慢慢的学有限元仿真,各种射频电路仿真,到后来实际做天线和射频电路,到实际测试割线再测试,搭建测试环境等。一路辛苦的走来收益颇多。最开始为了仿真一个小小的微带天线,在实验室三天两夜没出屋,用三台电脑仿真了一个0dB增益的天线。现在看看结果是真可笑,完全拿不出手,但当时出来结果的瞬间,我感觉我打通了任督二脉,总算明白是怎么回事了。量变终究会带来质变,就看你量的多少,再就是需要一定时间内能完成多少量。 原创 非同类可代替器件1 原创 非同类可代替器件2 原创 非同类可代替器件3——微带线代替LC 原创 非同类可代替器件4—放大电容 原创 非同类可代替器件5—放大电感
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    时间: 2020-1-6 11:05
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    表面波陷波器BGS陷波器声像机器用滤波器09.5.22电视机/录像机用陷波器BGS陷波器7.0max.7.0max.EIAJCODE1.3±0.1……
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    时间: 2019-5-27 22:15
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    上传者: royalark_912907664
    在低压电力线信道中普遍存在较强的窄带干扰,严重影响电力线通信系统性能。针对此问题,在分析用电信息采集系统中电力线通信系统架构及其窄带干扰特点的基础上,提出了一种新的窄带干扰检测与抑制方法。该方法充分利用电力线窄带干扰静态或准静态的特性,采用频域软件在线分析与时域硬件实时陷波相结合的方式,具有实现简单、不完全依赖于同步的特点,仿真结果表明,该方法能有效提高检测精度,在窄带干扰十分严重的情况下,电力线通信接收机信号与干扰噪声比的性能提升高达到45dB。