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Un filtro de microondas de bajo costo con características mejoradas de banda de paso y de detención utilizando un resonador de múltiples modos cargado con punta para aplicaciones de banda media de 5G

Autores: Alnahwi, Falih M.; Al-Yasir, Yasir I. A.; Abdulhameed, Abdulghafor A.; Abdullah, Abdulkareem S.; Abd-Alhameed, Raed A.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Un filtro de microondas de bajo costo con características mejoradas de banda de paso y de detención utilizando un resonador de múltiples modos cargado con punta para aplicaciones de banda media de 5G


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Palabras clave

Diseño
Implementación
Filtro pasa banda de microondas
Técnica SL-MMR
Análisis matemático
Modelo de línea de transmisión

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 50

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento presenta el diseño e implementación de un filtro pasa banda de microondas de circuito impreso para aplicaciones de banda media de 5G, utilizando la técnica de Resonador de Modo Múltiple Cargado con Perno (SL-MMR). El objetivo de este artículo es presentar un filtro de microcinta de bajo costo con características mejoradas de banda de paso y banda de rechazo, basado en un análisis matemático de resonadores cargados con perno. El costo del filtro se reduce seleccionando el material dieléctrico FR4 de bajo costo como sustrato para el filtro propuesto. Basado en el modelo de línea de transmisión del filtro, se derivan expresiones matemáticas para predecir las frecuencias resonantes de modo impar y de modo par del SL-MMR. El modelo matemático también destaca la capacidad de controlar la posición de las frecuencias resonantes del SL-MMR, de modo que la sub-banda 5G que se extiende a lo largo del rango (3.7-4.2 GHz) pueda ser cubierta perfectamente con una banda de paso casi plana. En la frecuencia de resonancia, se ha obtenido un ancho de banda fraccional del 12.8% (ancho de banda de impedancia de 500 MHz) con una pérdida de retorno de más de 18 dB y una pérdida de inserción de menos de 2.5 dB sobre el ancho de banda objetivo. Además, se adjunta un par de elementos parásitos al filtro propuesto para crear un cero de transmisión adicional en la banda de rechazo inferior del filtro para mejorar la supresión de la banda de rechazo del filtro. Los resultados medidos y de simulación concuerdan bien, y ambos revelan el rendimiento aceptable de las características de banda de rechazo y banda de paso del filtro.

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