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射频前端多级滤波器的优化

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多段滤波器的优化匹配

在多载波实现的方案中,构建开关、滤波器、环形器就可以实现了我们的设计,先调试单个滤波器,保证每个滤波器的匹配最优,然后并联。但是在实际的应用中,调谐发现滤波器变了。为什么驻波插损看起来都好的滤波器,级联之后就变化了?插损变大,驻波变差,单独看又是好的,实在是令人费解。


  

                           射频前端设计框图

 


下图显示了频带8和频带1滤波器的测试图,单独看每个滤波器都是好的,注意到级联以后频带1的滤波器被频带8破坏,但是频带8的滤波器完全不受影响。

                                                       滤波器的测试图

单独看两个滤波器性能都很好,即使存在滤波器漏电流,也不应该会造成滤波器1的损坏。

深层次测试查找原因,测试在开关接到滤波器1的时候,滤波器8的阻抗,发现此时滤波器8并不是开路,而是呈现在短路区,滤波器8以类似于开路短截线的方式影响滤波器1 ,进而改变滤波器1的性能。再看开关接到滤波器8的时候,滤波器1的Smith圆图,几乎完全处于开路状态,完全不影响滤波器8.

  

                                                  滤波器8的Smith圆图

滤波器1的Smith圆图

找到原因,根据Smith圆图的匹配原则,加入匹配枝节,就可以把阻抗拉到开路区。

  

实际的方案设计中,不同的滤波器接入同一个节点,他们会相互影响,进而导致滤波器插损大,驻波差,要进行二次匹配,对组合的电路进行调整。

有些不经意的设计往往有着非同寻常的作用,跟我一起发现那些射频设计中那些不起眼而关键的设计吧,关注我,一起进步!

  


来源:射频通信链
电路
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-07-28
最近编辑:15小时前
匹诺曹
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MIMO技术

什么是MIMO?MIMO技术是指能在不增加带宽的情况下,成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率。它可以定义为发送端和接收端之间存在多个独立信道,也就是说天线单元之间存在充分的间隔,因此,消除了天线间信号的相关性,提高了信号的链路性能,增加了数据吞吐量。在设计上,MIMO是5g和WiFi-6的核心技术所在,多组天线的收发,能够保障稳定的信息传输和更大的信道容量,使得网速大大提升。为什么要用MIMO?先来介绍一下传输理论公式:从公式我们都知道,要想接收功率大,只有以下几种方法:增大发射功率,增大发射、接收天线增益,增大 波长,减小通信距离。从实际应用中,为了保证通信容量,低频段很难保证;缩短通信距离意味着需要更多的基站;增大发射功率意味着成本指数级增长,同时由于无委会的限制,好多公网频段的发射功率都有限制;最终结果就只有一个,增大接收天线和发射天线的增益。但是单天线的增益不是无限增加的,这里就不得不引入一个新概念-波束赋形。波束赋形也可以看作是一个空间的高级滤波器,把天线辐射的能量集中起来。这一特殊功能形成特定的波束并通过波束进行数据传输。单天线的增益没有办法无限增加,但是可以通过多天线赋型实现增益的提升。MIMO的形式?MIMO主要使用了两种关键技术:空间分集和空分复用。不管是分集技术还是复用技术,都是把一路数据变成多路数据的技术,可以归为空时编码技术。空间分集,又被称为天线分集,是无线通信中使用最多的分集形式,它既可以用于移动台,也可以用于基站,或者同时应用于两者。空间分集基于这样一个事实:在移动台端,如果天线间的相隔距离等于或者大于半个波长,或者在基站端分集天线间的相隔距离大于一定值(通常是几十个波长),那么不同的分集天线上收到的信号包络将基本上是不相关的。空间复用就是在接收端和发射端使用多副天线,充分利用空间传播中的多径分量,在同一频带上使用多个数据通道(MIMO子信道)发射信号,从而使得容量随着天线数量的增加而线性增加。这种信道容量的增加不需要占用额外的带宽,也不需要消耗额外的发射功率,因此是提高信道和系统容量一种非常有效的手段。其实简单理解也就是空间分集不同通道中传输的是相同的数据。有效降低了多径效应的影响。空间复用不同通道中传输的是不同的数据。大大增加了信道容量。来源:射频通信链

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