Что такое радиочастотный фильтр?
Привет, я Роуз. Добро пожаловать в новый пост сегодня. Радиочастотный фильтр представляет собой схему фильтра, состоящую из конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов, которая используется для фильтрации частоты сигнала в каналах связи. Фильтр пропускает сигналы, соответствующие определенной частоте, подавляя при этом нежелательные частотные сигналы.
Темы, затронутые в этой статье: |
Ⅰ. Что такое радиочастотный фильтр? |
Ⅱ. Классификация радиочастотного фильтра |
Ⅲ. Технический индекс RF Filter |
Ⅳ. Применение RF-фильтра |
Ⅰ. Что такое радиочастотный фильтр?
В радиочастотной/микроволновой системе обычно приходится отличать полезные частотные сигналы от бесполезных в спектре сигнала. Фильтр – это часть оборудования, выполняющая эту задачу.
Фильтр является важным радиочастотным компонентом системы беспроводной связи.
Частотные помехи изображения отфильтровываются, шум снижается, используется частотное мультиплексирование.
Схемы генерации, усиления, умножения частоты и микширования с отличными характеристиками.
В диапазоне полосы пропускания радиочастотный/микроволновый фильтр относится к фильтру в радиочастотном и микроволновом диапазонах частот. Одним из наиболее важных компонентов бытовой электроники является радиочастотный фильтр, широко известный как «фильтр радиочастотных помех». Радиочастотный фильтр представляет собой схему фильтра, состоящую из конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов , которые используются для фильтрации частоты сигнала в каналах связи. Фильтр пропускает сигналы, соответствующие определенной частоте, подавляя при этом нежелательные частотные сигналы. Он широко используется в системах обработки радиочастотных сигналов для базовых станций и терминального оборудования для решения проблемы помех сигналов между различными частотными диапазонами и системами связи. Фильтр расположен на задней стороне усилителя мощности в тракте передачи радиочастоты и на передней стороне малошумящего усилителя в тракте приема радиочастоты с точки зрения компоновки системы обработки радиочастотного сигнала.
Структура сети и связи для эффективного широкополосного согласования импеданса
Ⅱ. Классификация радиочастотного фильтра
Рабочее затухание LA обычно используется для описания амплитудных характеристик фильтра.
По характеристикам затухания
Низкочастотные сигналы могут передаваться из входного порта в выходной порт с незначительным ослаблением благодаря фильтру нижних частот. Когда частота сигнала превышает характеристическую частоту среза, затухание сигнала значительно увеличивается, что приводит к уменьшению амплитуды сигнала на выходном порту.
Фильтр верхних частот имеет прямо противоположные характеристики. Когда частота сигнала превышает определенную частоту среза, сигнал ослабляется и отправляется из входного порта в выходной порт.
Определенные нижние и верхние частоты разделяют полосовые и полосовые фильтры на полосы частот. По сравнению с другими частотными диапазонами аттенюатор сигнала в этом диапазоне имеет низкое (полоса пропускания) или высокое (закрытие полосы) затухание.
По структуре
В активных фильтрах используется настроенное электронное оборудование. Волновое устройство спроектировано так, чтобы иметь заданную частотно-зависимую характеристику передачи, которая в основном используется для подавления нежелательных составляющих сигнала, помех или шума в спектре.
Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, резонаторы, аттенюаторы и другие пассивные конструкции и компоненты составляют пассивные фильтры.
Цифровое оборудование, такое как специализированные интегральные схемы (ASIC), программируемые вентильные матрицы (FPGA) или процессоры цифровых сигналов, используются для выполнения функций формирования сигналов оцифрованных сигналов в цифровых радиочастотных фильтрах (DSP).
Фильтры нижних частот и полосовые фильтры являются наиболее часто используемыми фильтрами.
Фильтры нижних частот обычно используются для подавления изображения смесителя и подавления гармоник источника частоты.
Выбор входного сигнала приемника, подавление побочных эффектов после усилителя мощности передатчика и подавление побочных сигналов источника частоты — все это требует использования полосовых фильтров.
Ⅲ. Технический индекс RF Filter
Заказ (номер серии)
Порядок фильтров верхних и нижних частот равен сумме их конденсаторов и катушек индуктивности. Порядок полосовых фильтров — это общее количество параллельных резонаторов, тогда как порядок полосовых фильтров — это общее количество последовательных и параллельных резонаторов.
Абсолютная полоса пропускания/относительная полоса пропускания
Этот индикатор обычно используется в полосовых фильтрах для характеристики диапазона частот сигнала, который может пройти через фильтр, и для представления выбора частоты фильтра. Относительная полоса пропускания к центральной частоте выражается как доля абсолютной полосы пропускания.
Частота среза
Обычно используются фильтры верхних и нижних частот. Частота среза характеризует самый высокий диапазон частот, который может пройти фильтр нижних частот, а частота среза характеризует самый низкий диапазон частот, который может пройти фильтр верхних частот.
Стоячая волна
То есть значение S11, определенное векторной сетью, представляет собой степень соответствия между импедансом порта фильтра и необходимым импедансом системы. Процент входного сигнала, который не проходит через фильтр и отражается обратно на вход.
Внеполосное подавление
За пределами диапазона частот полосы пропускания фильтра наблюдается «затухание». Опишите, насколько хорошо фильтр может выделять нежелательные частотные сигналы.
Пульсация
Разница между пиком и минимумом кривой S21 в полосе пропускания фильтра.
потеря
Указывает, сколько энергии теряется при прохождении сигнала через фильтр или сколько энергии потребляет фильтр.
Неравномерность полосы пропускания
В полосе пропускания фильтра — абсолютное значение разницы между максимальными и наименьшими потерями. Фильтр используется для характеристики разницы в энергопотреблении сигналов разной частоты.
Фазовая линейность
Разность фаз между линией передачи с той же задержкой по времени, что и центральная частота, и фазой в диапазоне частот полосы пропускания фильтра. Определите дисперсионные свойства фильтра.
Абсолютная групповая задержка
В полосе пропускания фильтра — время, необходимое сигналу для прохождения от входного порта к выходному порту.
Мощность мощности
Можно ввести максимальную мощность сигнала полосы пропускания фильтра.
Фазовая последовательность
Разность фаз между разными фильтрами одного индекса и пакета при передаче сигнала. Определите различие (согласованность) между пакетными фильтрами.
Согласованность амплитуды
Разница в потерях при передаче сигнала между разными фильтрами одного индекса и партии. Определите различие (согласованность) между пакетными фильтрами.
Рабочая Температура
Диапазон рабочих температур конструкции фильтра.
Ⅳ. Применение RF-фильтра
Радиочастотный фильтр — это уникальная технология, позволяющая осуществлять фильтрацию полосы частот. Он может передавать выбранные частотные компоненты сигнала, резко ослабляя или подавляя другие, обеспечивая фильтрацию, сосуществование, дуплексирование, агрегирование и другие функции радиочастотного сигнала.
С точки зрения применения его можно разделить на две большие категории: «гражданские» и «военные».
Фильтры широко используются в мобильных телефонах, планшетных компьютерах, умных домах, автомобилях и биологических секторах для гражданского использования, и рынок огромен;
Что касается военного применения, фильтры полезны в таких областях, как GPS-навигация и средства электронного противодействия. Справедливо сказать, что это важнейший компонент национальной информационной безопасности.

Frequently Asked Questions
