Ao deseñar unha solución de RF, os filtros de RF desempeñan un papel destacado no sistema. Se escolle un filtro de RF, deberían considerarse os seguintes parámetros.
1. Frecuencia central: f0 é a abreviatura da frecuencia central da banda de paso do filtro de RF, que xeralmente se toma como f0 = (fL+ fH) /2, e fL e fH son os puntos de frecuencia laterais da caída relativa de 1dB ou 3dB. desde a esquerda e a dereita do filtro de paso de banda ou de parada de banda. O ancho de banda da banda de paso dos filtros de banda estreita calcúlase normalmente tomando a perda de inserción mínima como frecuencia central.
2. Frecuencia de corte: para o filtro de paso baixo, refírese ao punto de frecuencia dereito da banda de paso, e para o filtro de paso alto, refírese ao punto de frecuencia esquerdo da banda de paso, que normalmente se define en termos de 1 dB. ou puntos de perda relativa de 3 dB. A referencia para a perda relativa é a seguinte: para o filtro de paso baixo, a perda de inserción baséase en CC, e para o filtro de paso alto, a perda de inserción baséase na frecuencia de paso alto máis alta sen banda de parada espuria.
3. BWxdB: Refírese á anchura do espectro que se vai cruzar, BWxdB= (fH-FL). fH e fL son os puntos de frecuencia correspondentes á esquerda e á dereita en X (dB) reducidos en función da perda de inserción na frecuencia central f0. X=3, 1, 0.5, é dicir, BW3dB, BW1dB, BW0.5dB, adoitan usarse para caracterizar os parámetros de ancho de banda de banda de paso do filtro. Ancho de banda fraccional = BW3dB/f0×100%, tamén se usa habitualmente para caracterizar o ancho de banda da banda de paso do filtro.
- Perda de inserción: debido ao filtro de RF, o sinal orixinal no circuíto atenuase, a súa perda caracterízase na frecuencia central ou de corte. Se o requisito de perda de banda completa debe ser enfatizado.
- Ripple: refírese á flutuación da perda de inserción de pico a pico coa frecuencia baseada na curva de perda media no intervalo de ancho de banda de 1 dB ou 3 dB (frecuencia de corte).
- Passband Riplpe: Refírese ao cambio da perda de inserción na frecuencia da banda de paso. A flutuación da banda de paso no ancho de banda de 1 dB é de 1 dB.
- VSWR: é un indicador importante para medir se o sinal na banda de paso dun filtro está ben adaptado e transmitido. VSWR= 1:1 é para a coincidencia ideal, VSWR > 1 é para a falta de coincidencia. Para un filtro de RF real, o ancho de banda que satisface VSWR < 1,5:1 é xeralmente menor que BW3dB, e a súa proporción con BW3dB está relacionada coa orde do filtro e a perda de inserción.
- Perda de retorno: refírese á relación de decibelios (dB) entre a potencia de entrada e a potencia de reflexión do porto de sinal, que tamén é igual a |20Log10ρ|, ρis coeficiente de reflexión da tensión. A perda de retorno é infinita cando a potencia de entrada é absorbida polo porto.
- Rexeitamento da banda de parada: un índice importante para medir o rendemento de selección do filtro de RF. Canto maior sexa o índice, mellor será a supresión do sinal de interferencia fóra de banda. Normalmente hai dúas formulacións: unha é preguntar cantos dB fs se suprimen para unha determinada frecuencia fóra de banda, e o método de cálculo é a atenuación as-il en FS; O outro é propoñer un índice para caracterizar o grao de proximidade entre a resposta amplitude-frecuencia do filtro e o rectángulo ideal: coeficiente do rectángulo (KxdB > 1), KxdB=BWxdB/BW3dB, (X pode ser 40dB, 30dB, 20 dB, etc.). Cantas máis ordes teña o filtro, máis rectangular será, é dicir, canto máis se aproxime K ao valor ideal de 1, máis difícil será facelo.
Por suposto, salvo os factores anteriores, pode considerar a súa potencia de traballo, a medida para a aplicación ou para uso en interiores ou exteriores, así como os conectores. Non obstante, os parámetros anteriores son máis importantes para decidir o seu rendemento.
Como deseñador de filtros de RF, Jingxin pode axudarche no problema dos filtros de RF e personalizar o filtro pasivo segundo a túa solución. Podes consultar máis detalles connosco.
Hora de publicación: 08-Oct-2021