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前端过滤器的制造

如果没有射频前端滤波器,接收效果会大幅下降。下降幅度有多大?一般来说,即使使用优质天线,接收距离也会至少缩短一半。而且,天线越高,接收效果越差!这是为什么呢?因为如今天空充斥着大量的信号,这些信号会阻挡前端接收管。既然前端滤波器如此重要,那么如何制作前端滤波器呢?射频行业资深大师来教你!然而,435MHz频段的前端滤波器并非易于添加。让我们开始分析吧。

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这是一组切比雪夫带通滤波器,采用顶部电容耦合,中心频率为435MHz。由于使用了市售的片式电感(Q值高达70),插入损耗非常大,达到-11dB,另一条曲线是反射(可以转化为驻波)。因此,接收机的灵敏度会受到极大影响,因为接收机的灵敏度与第一级高增益放大器的噪声系数直接相关。即使技术精湛,例如可以将高增益放大器的噪声系数控制在0.5,但前级滤波器的插入损耗实际上会使噪声系数恶化11dB。所以很少见到这样的设计。再看一下这张图:

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保持其他参数不变,用更好的空心线圈代替电感,虽然体积较大,但插入损耗降至约-5,基本可用,但制作起来仍然非常困难。原因如下:顶部的耦合电容只有0.2P,这种容量的电容不太容易买到,只能在PCB板上绘制,这给制作带来了极大的难度。即使是12nH的电感也不容易绕制,而且必须是空心的,需要交错绕制,经验不足的话很难掌握。电感值仍然偏大,这些电容的参数更加敏感,微小的变化都会影响性能。那么,如果能够继续提高电感的Q值,并且有办法继续降低耦合电容呢?然后稍微缩小带宽。情况如下:

文件3

图中电感Q值突然变为1600,电感值也随之增大,曲线变得非常优美。该滤波器可以保证接收机的选择性、灵敏度等指标。如果不考虑功耗,直接在芯片背面加一块IC,突然拉高距离,性能更佳,但尺寸过大,是一种微带滤波器。

文件 4

实用螺旋滤波器设计 对于这种螺旋滤波器,在中国真正能进行设计且软件能够很好地集成的人员越来越少。首先,上图展示了用于435MHz移动设备的实际螺旋滤波器。实际上,更好的滤波器需要更严格的加工,我们将为这台测试机设计高质量的双腔和四腔滤波器。

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发布时间:2024年7月17日