In this paper, a new design method for coupled-line filters with tapped input/output has been developed. The design equations for this tapped filter have been obtained using a new equivalent circuit model of tapped lines. From an edge coupled-line filter, tapped lines replaces the input/output coupled lines which tend to have very narrow gaps (few mils). Therefore, tapped coupled-line filters tend to be less sensitive to filter fabrication tolerances and to be easily fabricated using milling tools. The new filter design algorithm allows very accurate filter design for frequencies less than 20 GHz and bandwidth less than 20%. Above 20 GHz, the filter performance can be optimized starting from the filter design algorithm in this paper. Simulation problems with 2-D EM tools to characterize filter performance at high frequencies have shown to be solved by providing a channel for the filter to eliminate higher order modes.
본 논문은 집중 소자 캐패시터와 접지를 사용하여 평행 결합 선로 필터의 새로운 소형화 기법을 제안하였다. 본 논문에서 제안한 기법은 설계와 제작이 간단하여 RF(Radio Frequency) 필터로 많이 사용되고 있는 평형 결합선로 필터를 소수의 캐패시터와 접지만을 이용하여 필터의 크기를 임의의 길이로 줄일 수 있는 기법이다. 본 논문은 기존의 단일 전송 선로와 평행 결합 선로의 소형화 기법을 평행 결합 선로 필터에 적용하였으며, 접지를 이용해 소형화에 사용될 캐패시터의 개수를 줄이는 기법을 제안한다. 본 논문에서 제안한 기법은 필터의 소형화와 더불어 집중소자 캐패시터를 사용함으로 인해 필터의 고조파 특성이 개선되며 이로 인해 고주파 영역의 차단 특성이 개선되는 장점이 있다. 제안된 소형화 기법에 대한 검증을 위해 Duroid($\varepsilon$$_{r}$=10)기판을 사용하여 셀룰러폰 대역인 900 MHz 대역의 FBW(Fractional Band Width) 10 %의 필터를, 제안한 기법을 적용하여 공진기의 길이를 λ/4로 줄인 헤어핀 형태로 제작 및 측정하여 제안된 기법의 타당성을 확인하였다..
본논문은 특성임퍼이던스가 선형적으로 변화하는 단일 Strip선로의 특성파라미터를 이용하여, 우선 even-mode 및 odd-mode임피이던스가 모두 선형적으로 변화하는 비대칭형인 결합Strip선로의 특성파라미터를 구하였다. 다음에는 상기한 비대칭결합Strip선로를 종속연결한 대칭형결합Strip선로를 구성하고, 선로단자조건에 따라서 결합Strip선로가 갖는 여파특성을 고찰하였다. 선형 결합Strip선로의 특성을 해석한 결과, 선형결합Strip선로는 균일Strip선로를 사용하는 경우에 비하여 몇가지 점에서 좋은 여파특성을 갖고 있음을 명시하였다.
This paper presents a novel simple filter design method based on a parallel short-ended coupled-line structure with capacitive loading for size reduction and ultra-broad rejection of spurious passbands. In addition, the introduction of a cross-coupling capacitor into the miniaturized coupled-line can create a transmission zero at the second harmonic frequency for better frequency selectivity and attenuation level. The aperture compensation technique is also applied to achieve a strong coupling in the coupled-line section. The influence of using the connecting transmission line to cascade two identical one-stage filters is studied for the first time. Specifically, such a two-stage bandpass filter operating at 2.3 GHz with a fractional bandwidth of 10% was designed and realized with low-temperature co-fired ceramic technology for application in base stations that need high power handling capability. It achieved attenuation in excess of -40 dB up to $4f_0$ and low insertion loss of -1.2 dB with the size of 10 mm ${\times}$ 7 mm ${\times}$ 2.2 mm. The measured and simulated results showed good agreement.
한국초전도학회 2000년도 High Temperature Superconductivity Vol.X
/
pp.193-196
/
2000
A new type low-pass filter design method based on a coupled line and transmission line theory is proposed to suppress harmonics by attenuation poles in the stop band. The design formula are derived using the equivalent circuit of a coupled transmission line. The new low-pass filter structure is shown to have attractive properties such as compact size, wide stop band range and low insertion loss. The seventh-order low-pass filter designed by present method has a cutoff frequency of 0.9 CHz with a 0.01 dB ripple level. The coupled line type low-pass filter with strip line configuration was fabricated by using a high-temperature superconducting (HTS : YBa$_2$Cu$_3$O$_{7-{\delta}}$ thin film on MgO(100) substrate. Since the HTS coupled tine type low-pass filter was proposed with five attenuation poles in stop band such as 1.8, 2.5, 4, 5.5, 6.2 GHz. The fabricated low-pass filter has improved the attenuation characteristics up to seven times of the cutoff frequency.
In this paper, we introduce a procedure to obtain a equivalent circuit of comb-line band pass filter. By employing equivalent circuits of each asymmetrical coupled line. we composed the full equivalent circuit of comb-line bandpass filter and derived simple design equations for extracting each line's impedance. To show the validity of design equations, we simulated and fabricated a planar type comb-line bandpass filter, which has center frequency 1.8㎓, band-width 50㎒ and four resonators. The resulting filter is very compact, have broad stop band with the second pass band centered at four times the center frequency of the first pass band. The experimental results show exact performances of design specification.
We propose comb-line filter using SIR(Stepped Impedance Resonator) with two transmission line. The coupling structure of the filter is double coupled line where two coupled lines are linked with cascade. We find out the inverter function of the filter. using even and odd mode impedance. The merits of the filter are that first, we can design transmission zero point at any frequency that we wanted without using lumped elements : chip capacitors and inductors. Second, we can design small size filters. To validate the inverter function of the filter with double coupled line we designed and fabricated two-pole band pass filter with the proposed filter structure.
본 논문에서는 일반적인 반 파장 평행 결합 선로 대역 통과 필터의 입 출력 결합 선로를 K-인버터로 변환하고, K-인버터를 $\pi$-형 전송선 등가로 대체함으로써 $\pi$-형 전송선 급전 구조를 갖는 구조의 대역 통과 필터를 제안하였다. 이 방법은 반 파장 결합 선로 대역 통과 필터의 입 출력 결합 선로 구현 문제에 대한 해결 방안을 제시한다. 또한, 기존의 탭 선로(tapped line) 구조의 설계 방법에 비해 설계 식이 매우 간단하고 정확하여, 특성의 적정화를 위한 노력과 시간을 상당히 줄일 수 있다. 제안된 이론을 바탕으로 $\pi$-형 전송선 급전 구조를 갖는 구조의 대역 통과 필터를 설계 및 제작하였고, 그 결과로부터 제안 방법의 타당성을 입증하였다.
본 논문에서는 개선된 바랙터 결합 선로를 제안하고, 이 구조를 사용한 주파수 합성기를 설계 제작하였다. 제안된 결합 선로는 기존 구조에 추가적인 $\lambda$/4 전송 선로를 이용하여 바랙터에서 반사되는 잡음신호를 제거하는 구조이다. 제작한 주파수 합성기는 Ku-band 대역에서 헤어핀 공진기를 사용하였으며, PLL을 사용하여 주파수를 고정하였다. 제안된 구조로 제작한 헤어핀 발진기의 경우, 38 MHz의 주파수 조정 범위와 100 kHz offset에서 -97 dBc/Hz의 위상 잡음을 나타내었다. 이러한 측정 결과는 제작한 기존 구조의 바랙터 결합 선로를 가지는 헤어핀 발진기보다 30 MHz 개선된 주파수 조정 범위와 8 dB 개선된 위상 잡음 특성을 가지는 것으로 확인되었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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