마이크로파 고주파 PCB 제조업체의 필터는 무선 주파수 시스템에서 없어서는 안 될 핵심 부품 중 하나입니다.이것은 주로 고주파 선택 -- 필요한 주파수 신호를 통과하고 불필요한 간섭 주파수 신호를 반영하는 데 사용됩니다. 클래식 필터 응용의 실제 예는 그림 1과 같이 몰수기나 송신기의 앞면입니다.
그림 1에서 볼 수 있듯이 필터는 포획기의 무선 주파수, 중간 주파수 및 베이스밴드 부분에 널리 사용됩니다.베이스밴드 로컬 필터 대신 디지털 필터를 사용하거나 로컬 아날로그 필터라도 적합한 것으로 간주되지만 rf 로컬 필터는 여전히 대체할 수 없습니다.이 때문에 필터는 무선 주파수 시스템에서 없어서는 안 될 핵심 부품 중 하나입니다.필터는 몇 가지 방법으로 분류할 수 있습니다.예: 고주파 PCB 선택의 특수 특성은 로우 패스, 하이 패스, 대역 패스, 대역 저항 필터 등으로 나눌 수 있다. 성공적인 구현 형태에 따라 LC 필터, 음향 표면파/체적 감지 청력 진동파 필터, 나선 필터, 미디어 필터, 체강 필터, 고온 초전도 필터,가장 간단한 표면 구조 필터.다음은 먼저 주파수 선택의 특정 특성에 따라 분류된 고, 저 통, 대역 통과 및 대역 저항 주파수 응답의 특수한 특성과 효과에 대해 설명한다.
바트워스-체비셰프 하이패스 필터
가장 많이 사용되는 필터는 저통과 대역통 필터입니다.로우 패스는 믹서의 로컬 이미지 제약 조건 및 고주파 PCB 소스의 로컬 고조파 제약 조건에 널리 적용됩니다.대역통은 몰수기의 전단 신호 선택, 증폭기 발사 후의 잡산 억제, 주파수원의 잡산 억제에 광범위하게 응용된다.단계 (급수): 하이패스 및 로우 패스 필터의 경우 단계는 필터의 커패시터와 센싱의 총 수입니다.대역 필터의 경우 단계는 병렬 공명기의 총 수입니다.대역 저항 필터의 경우 단계는 직렬 및 병렬 공명기의 총 수입니다.전체 대역폭 / 상대 대역폭: 이 지표는 일반적으로 필터를 사용하여 필터를 통과할 수 있는 신호의 주파수 범위를 나타내고 필터의 주파수 선택을 표시하는 데 사용됩니다.상대 대역폭은 전체 대역폭이 코어 주파수에서 차지하는 백분율입니다.
5 단계 하이패스 필터
마감 주파수: 마감 주파수는 일반적으로 하이패스 및 로우 패스 필터에 사용됩니다.로우 패스 필터의 경우 마감은 필터가 통과할 수 없는 주파수 범위를 나타냅니다.하이패스 필터의 경우 마감 주파수는 필터의 최소 통과 주파수 범위를 나타냅니다.주파수: 필터 포트 임피던스가 시스템에 필요한 임피던스와 일치하는 정도를 나타내는 벡터 네트워크 측정의 S11.표현된 일부 입력 신호는 필터에 들어가지 않고 입력에 반사됩니다.
위상 동일: 동일한 배치에서 동일한 지표와 다른 필터 간의 전송 신호 위상 차이.배치 필터 간의 차이를 나타냅니다 (동일).
동일: 동일한 지표와 동일한 필터 간의 전송 신호 손실의 차이.배치 필터 간의 차이를 나타냅니다 (동일).
위상 선형: 필터 대역의 고주파 PCB 범위 내의 위상과 같은 핵심 주파수 지연을 가진 전송선 사이의 위상 차이.필터가 빛을 산란하는 특수한 특성을 가지고 있다.
전체 대기 시간: 필터 대역 내에서 신호가 입력 포트에서 출력 포트로 전송되는 데 걸리는 시간입니다.
위상 동일: 동일한 배치에서 동일한 지표와 다른 필터 간의 전송 신호 위상 차이.배치 필터 간의 차이를 나타냅니다 (동일).
동일한 폭: 동일한 지표와 동일한 다른 필터 간의 마이크로파 고주파 PCB 전송 신호 손실의 차이.배치 필터 간의 차이를 나타냅니다 (동일).