The present disclosure relates to a method for designing sound microwave filters according to frequency response requirements. The method includes selecting circuit structure initial filter, the structure comprises a plurality of circuit elements comprising at least one resonant element and at least one other circuit reactance element; frequency response based on the requirements, choose lossless circuit response variables; according to the selected lossless circuit response variable for each circuit element selection value to generate the initial filter circuit design; the initial filter circuit design of the resonant components and other reactive circuit element transforms into at least one acoustic resonator model to generate acoustic filter circuit design; increase the parasitic effect for acoustic filter circuit design, so as to produce the optimization design of pre filter circuit; optimizing pre filter circuit, so as to produce the final filter circuit and filter circuit design; according to the final design, construction of acoustic microwave filter.
【技术实现步骤摘要】
根据频率响应要求设计声微波滤波器的方法本申请是国际申请日2014年03月14日、申请号为201480001748.1、专利技术名称为“微波声波滤波器的网络合成设计”的申请的分案申请。
本专利技术总体上涉及微波滤波器,并且更具体地涉及声波微波滤波器。
技术介绍
在1910年左右,开始研制用于通信应用的低损耗的、频率选择的电气信号滤波器,用于电报和电话使用中,尤其用于多路复用和解复用在长距离电缆和无线链路上携带的通信信号信道。其中,BellLaboratories研发了被称为“图像”或“图像参数”设计方法的滤波器设计方法(见GeorgeA.Campbell,“PhysicalTheoryoftheElectricWaveFilter”、TheBellSystemTechnicalJournal、第I卷、2号(1922年11月);OttoJ.Zobel,“TheoryandDesignofUniformandCompositeElectricWave-Filters”,TheBellSystemTechnicalJournal、第II卷、1号(1923年1月))。这些滤 ...
【技术保护点】
一种根据频率响应要求设计声微波滤波器(步骤52)的方法,包括:选择初始滤波器电路结构(100)(步骤56),所述初始滤波器电路结构包括多个电路元件(114‑120),所述多个电路元件(114‑120)包括至少一个谐振元件(114)和至少一个电抗电路元件(116‑120);基于所述频率响应要求选择电路响应变量(步骤60);基于选择的所述电路响应变量为每个电路元件(114‑20)选择值,以生成初始滤波器电路设计(步骤62);将所述初始滤波器电路设计的所述至少一个谐振元件(114)和所述至少一个电抗电路元件(116‑120)变换成至少一个声谐振器模型(122),以生成声滤波器电路 ...
【技术特征摘要】
2013.03.15 US 13/838,9431.一种根据频率响应要求设计声微波滤波器(步骤52)的方法,包括:选择初始滤波器电路结构(100)(步骤56),所述初始滤波器电路结构包括多个电路元件(114-120),所述多个电路元件(114-120)包括至少一个谐振元件(114)和至少一个电抗电路元件(116-120);基于所述频率响应要求选择电路响应变量(步骤60);基于选择的所述电路响应变量为每个电路元件(114-20)选择值,以生成初始滤波器电路设计(步骤62);将所述初始滤波器电路设计的所述至少一个谐振元件(114)和所述至少一个电抗电路元件(116-120)变换成至少一个声谐振器模型(122),以生成声滤波器电路设计(步骤64);向所述声滤波器电路设计添加寄生效应,以生成预优化滤波器电路设计(步骤68);使用计算机化的滤波器优化器将所述预优化滤波器电路设计最优化,以生成最终滤波器电路设计(步骤70);以及构建所述声微波滤波器(步骤72),其中,所述声微波滤波器的电路元件值中的至少一些与所述最终滤波器电路设计中的对应电路元件值匹配。2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述频率要求包括频率相关回波损耗、插入损耗、抑制以及线性度中的一个或多个。3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述频率响应要求包括在500MHz至3500MHz范围内的通带。4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述频率响应要求包括通带和阻带。5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个谐振元件(114)中的每一个包括电容器(CR1)和电感器(LR1)的并联L-C谐振器组合。6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个电抗电路元件(116)包括电容器(C11)。7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述初始滤波器电路结构(100)是同轴非谐振节点电路结构。8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述电路响应变量是限定传输零点的分子多项式与限定反射零点的分母多项式之间的比乘以比例因子的形式。9.根据权利要求8所述的方法,其中,传输零点的总数大于等于反射零点的总数。10.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少一个声谐振器模型(122)中的每个均是Butterworth-VanDyke(BVD)模型。11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述至少一个谐振元件(114)中的一个包括分流并联L-C谐振器组合(CR1,LR1),所述至少一个电抗电路元件中的一个(116)包括与所述分流并联L-C谐振器组合(CR1,LR1)串联的分流导纳逆变器(J11),并且所述至少一个电抗电路元件中的另一个(118)包括与所述分流并联L-C谐振器组合(CR1,LR1)并联的分流非谐振电纳(BN1),并且其中,所述分流并联L-C谐振器组合(CR1,LR1)、所述分流导纳逆变器(J11)以及所述分流非谐振电纳(BN1)被变换成所述至少一个BVD模型(122)中的一个。12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述分流并联L-C谐振器组合(CR1,LR1)和所述分流导纳逆变器(J11)被变换成分流串联L-C谐振器组合(134),并且所述分流串联L-C谐振器组合(134)和所述分流非谐振电纳(BN1)被变换成所述一个BVD模型(122)。13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述BVD模型(122)是分流BVD模型。14....
【专利技术属性】
技术研发人员:帕特里克·J·特纳,理查德·N·西尔弗,巴拉姆·奎策·安德烈斯·威廉森科尔特斯,库尔特·F·赖恩,尼尔·O·芬齐,罗伯特·B·哈蒙德,
申请(专利权)人:谐振公司,
类型:发明
国别省市:美国,US
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