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射頻濾波器解析(二)
來(lái)源:瑞宏之聲  瀏覽次數:1908  發(fā)布時(shí)間:2025-03-10

三、中庸之道-介質(zhì)濾波器


電影《蟻人》中,主角通過(guò)皮姆粒子重新排布分子結構,質(zhì)量與量子空間交換,可以實(shí)現體積大幅縮小。在濾波器領(lǐng)域不需要這么復雜。當我們嫌棄腔體濾波器的巨大體積,又愿意犧牲功率和損耗的時(shí)候,我們可以借助一個(gè)關(guān)鍵公式:波長(cháng)=波速/頻率,而波速=光速/根號下介電常數:


濾波器的尺寸,主要由波長(cháng)λ決定。在介質(zhì)材料中,由于介電常數的存在,波速會(huì )比真空中波速c變慢,從而波長(cháng)降低,濾波器體積減少。如果介質(zhì)的相對介電常數1741580258239.jpg,則波速v會(huì )變?yōu)樽杂煽臻g中波速的1741580284864.jpg,波長(cháng)因此相應減小,減少濾波器體積減少。根據公式可知,腔體濾波器可以視為介質(zhì)濾波器在介電常數的1741580305485.jpg特例。


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圖:腔體濾波器到介質(zhì)濾波器體積縮小示意圖


常見(jiàn)的射頻用介質(zhì)濾波器主要分為三類(lèi):Monoblock、介質(zhì)波導和介質(zhì)電容加載波導。


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圖:常見(jiàn)介質(zhì)濾波器的典型分類(lèi)


Monoblock濾波器,其相當于在介質(zhì)上做了一個(gè)金屬同軸濾波器,所有諧振單元和耦合結構集成在單一陶瓷塊內。陶瓷內部的金屬化通孔相當于金屬同軸的接地細圓柱,陶瓷表面的方形金屬相當于金屬同軸的圓盤(pán),同樣起到電容加載的作用。但是,Monoblock濾波器的耦合實(shí)現形式?jīng)]有金屬同軸那么靈活,除了調節諧振柱之間的遠近外,就只能通過(guò)改變介質(zhì)上層表面金屬圖案來(lái)改變耦合。目前實(shí)際中Monoblock濾波器主要應用于600MHz—8GHz,其Q值一般在500-700區間,功率容量10W以?xún)?。Monoblock濾波器的尺寸在2GHz只有約25mm*6mm*8mm,這對于金屬同軸(典型尺寸約400mm*300mm*75mm)有顯著(zhù)降低,是性能向尺寸妥協(xié)的一個(gè)經(jīng)典案例。


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圖:Monoblock單諧振腔 & 濾波器示意圖


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圖:Monoblock濾波器響應曲線(xiàn)


而如果將前文的金屬波導濾波器內部填充上介質(zhì),則稱(chēng)之為介質(zhì)波導濾波器,其由金屬波導形式演進(jìn)而來(lái),大幅降低了濾波器的尺寸。濾波器由相互獨立的介質(zhì)波導諧振腔組成,各個(gè)腔之間的耦合依靠開(kāi)窗/縫隙實(shí)現,最終依靠焊接將幾個(gè)諧振腔拼起來(lái)構成濾波器。


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圖:介質(zhì)波導體積大幅縮小示意圖


后面陸續有學(xué)者和工程師將金屬波導中的各種技術(shù)運用到介質(zhì)波導中,例如介質(zhì)波導三模濾波器,通過(guò)加載相對介電常數44的陶瓷介質(zhì),成功把1800MHz頻段的濾波器的最大尺寸降到30mm左右,大幅縮小波導濾波器的體積。但是這種形式的濾波器要實(shí)現量產(chǎn)有較高的挑戰,一是因為需要將幾塊介質(zhì)諧振腔拼到一塊,需要的精度要求比較高,尤其是在開(kāi)窗耦合處,否則會(huì )影響濾波器的性能;二是調諧困難,會(huì )增加調試成本。


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圖:三模介質(zhì)波導濾波器及結果圖


最后再進(jìn)一步折中,介質(zhì)波導電容加載濾波器登場(chǎng),解決了上述兩個(gè)問(wèn)題。一是粉體燒制成坯后,將介質(zhì)表面金屬化,單層介質(zhì)一次成型,無(wú)需拼接;二是引入加載電容的盲孔,通過(guò)打磨,可以實(shí)現諧振頻率的正向和反向調節。如下圖所示,介質(zhì)波導電容加載濾波器每個(gè)諧振腔上有一盲孔,該盲孔在諧振腔中心(電場(chǎng)最強處),引入了比較強的電容。因此打磨盲孔的底部,可以提高諧振頻率;打磨盲孔的側壁,可以降低諧振頻率,實(shí)現雙向調節。兩個(gè)諧振腔的耦合使用開(kāi)窗或者深盲孔實(shí)現。這類(lèi)濾波器在介質(zhì)濾波器品類(lèi)中具有均衡的性能、功率容量和體積、成本,因此應用日益廣泛。


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圖:電容加載介質(zhì)濾波器


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圖:典型響應曲線(xiàn)


由于目前介質(zhì)波導電容加載濾波器的廣泛應用,學(xué)者和工程師們也進(jìn)行了諸多研究。例如,通過(guò)兩個(gè)垂直的金屬化盲孔引入兩個(gè)非簡(jiǎn)并的TEM模式,有降低40%尺寸的潛力;將該濾波器技術(shù)拓展至四工器,實(shí)現了1.8/2.1GHz四工器,與金屬同軸四工器相比體積減小了至少4倍;通過(guò)盲孔負耦合與通孔寄生耦合的協(xié)同作用,在通帶兩側可生成對稱(chēng)的傳輸零點(diǎn),實(shí)現零點(diǎn)的靈活調控等等。


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圖:雙模介質(zhì)波導電容加載濾波器及測試結果


四、小型化-平面類(lèi)濾波器


在《三體-死神永生》中,歌者文明向太陽(yáng)系發(fā)射了二向箔,二向箔能將接觸到的三維空間中的一個(gè)維度無(wú)限蜷縮,導致立體空間塌陷,變成二維平面空間。三體中的二向箔把整個(gè)太陽(yáng)系從三維變成了二維,導致太陽(yáng)系中的所有生命和物質(zhì)被毀滅。


濾波器也有自己的“二向箔”,但不是為了毀滅,而是繼續小型化。在一些對高度受限、使用頻率較高的場(chǎng)景,我們把介質(zhì)濾波器“拍扁”,從三維變?yōu)槎S,就可以得到微帶濾波器,再進(jìn)一步折疊得到多層濾波器。這兩類(lèi)濾波器在需要和板級集成的系統中得到了廣泛應用。


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圖:常見(jiàn)平面濾波器的典型分類(lèi)


微帶濾波器中介紹最普通的開(kāi)口環(huán)諧振器,對于每個(gè)諧振單元來(lái)說(shuō),因其雙端開(kāi)路的邊界條件,單元長(cháng)度為λ/2。兩個(gè)諧振單元之間依靠縫隙形成耦合。和金屬同軸類(lèi)似,微帶濾波器也可以進(jìn)行電容加載—階梯阻抗微帶濾波器,如下圖所示,將普通開(kāi)口環(huán)的開(kāi)路端寬度變寬,電容加載變大,濾波器整體尺寸進(jìn)一步降低,當然對諧波抑制也有一定優(yōu)勢。


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圖:微帶開(kāi)口諧振環(huán)


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圖:階梯阻抗微帶濾波器實(shí)物圖


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圖:微帶濾波器典型響應曲線(xiàn)


相關(guān)學(xué)者在雙模/多模微帶濾波器上面做了很多工作,使濾波器更緊湊、更容易實(shí)現寬帶,帶外抑制特性更好。例如對環(huán)形諧振器的簡(jiǎn)并模進(jìn)行微擾來(lái)控制傳輸零點(diǎn)在實(shí)軸或虛軸;通過(guò)加載雙T型短枝節至均勻阻抗諧振器(UIR)實(shí)現65%以上的相對帶寬。


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圖:寬帶雙T型短枝節濾波器及其結果圖


微帶濾波器雖然在厚度上變薄了,但面積依然很大,如果要實(shí)現面積減小,借鑒介質(zhì)濾波器的方法,可以將PCB襯底從低介電常數的樹(shù)脂材料變?yōu)楦呓殡姵堤沾刹牧?,同時(shí)由于陶瓷材料損耗正切很低因此很適合高頻應用,這就是微帶濾波器的一個(gè)高頻應用分支——薄膜濾波器,如下圖。


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圖:薄膜濾波器及其典型響應曲線(xiàn)


但上述工作仍不能彌補微帶諧振器的Q值相對較低(50-200)的缺陷,從前文中也可看出,微帶濾波器插損相比介質(zhì)濾波器進(jìn)一步惡化。除導體損耗和介質(zhì)損耗外,相比于封閉腔體又增加了輻射損耗,因此微帶濾波器實(shí)際應用很受限,僅在大帶寬或者僅有遠端抑制的場(chǎng)景。為解決該問(wèn)題,相關(guān)學(xué)者教授們提出了把波導“二向箔”化的結構—基片集成波導(SIW)。


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圖:SIW濾波器及其響應曲線(xiàn)


典型的SIW濾波器如下圖所示,其整體結構由上下層金屬、介質(zhì)板、金屬化過(guò)孔構成。金屬化過(guò)孔聯(lián)同上下層金屬構成了近乎封閉的諧振腔,輻射損耗幾乎可以忽略不計。與微帶線(xiàn)不同,SIW的電磁場(chǎng)分布更為均勻,避免邊緣場(chǎng)集中導致?lián)p耗與功率的限制。SIW濾波器在毫米波頻段應用較多,下圖給出了38GHz發(fā)信機的版圖,可以看到整塊版圖使用了5個(gè)SIW濾波器。它提供了尚可的Q值(400左右)和易于集成的結構,與微帶、CPW等平面結構的轉換也非常方便。


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圖:SIW濾波器在毫米波的應用


部分波導中的理解和技術(shù)可以無(wú)縫銜接到SIW中,例如對TE102和TE201模式進(jìn)行擾動(dòng),可以實(shí)現對傳輸零點(diǎn)的靈活調控;通過(guò)加載金屬通孔,對TE模式的頻率進(jìn)行控制,實(shí)現多模多通帶濾波器等等。隨著(zhù)SIW濾波器的應用越來(lái)越廣泛,相信對其的改進(jìn)也更加天馬行空。


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圖:多模多通帶濾波器及其響應曲線(xiàn)


同理,如果嫌SIW濾波器面積大,將其襯底介電常數變高就行,高阻硅因為其低損耗因子和相對高介電常數是一個(gè)很好的選擇,而且硅片打孔工藝成熟,很適合SIW濾波器,用該工藝做的SIW濾波器被稱(chēng)為硅基波導濾波器或者M(jìn)EMS濾波器(硅打孔是基于MEMS工藝)常用于高頻且對損耗有一定要求的場(chǎng)景,一個(gè)需要注意的點(diǎn)是,硅的熱膨脹率和PCB差異很大,因此如果當其焊接在PCB上使用時(shí)要特別小心可靠性開(kāi)裂問(wèn)題。


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圖:硅基波導濾波器及其典型響應曲線(xiàn)


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