1. 研究目的与意义
当前,随着各领域科技的迅猛发展,各种微波,毫米波电路与系统在通信、导航、制导、遥测遥控、电子对抗等领域得到了广泛应用。
同时,在微波、毫米波通信方面,出现了频率资源紧张的现象。
各通信频段之间的间隔越来越窄,且所使用的频段也越来越高。
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2. 国内外研究现状分析
1983年, hanu和tsividis提出了全集成mosfet-c有源滤波器,揭开了全集成连续时间滤波器发展的序幕。
khanrrambadi和gray首次提出了采用cmos工艺的ota.c滤波器,从此,ota.c滤波器成为全集成连续时间滤波器领域内的一个重要分支。
全集成连续时间ota.c滤波器的关键是mos跨导运算放大器,与传统的双极ota相比,cmos跨导运算放大器的优点是采用了先进的 vlsi技术,易于实现全集成化,而且能获得较大的输入信号范围。
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3. 研究的基本内容与计划
首先基于理论基础对短路支节进行研究,在研究了单个短路支节的基础上,研究两个甚至多个短路支节的级联。
其次根据滤波器设计的基本理论在电路仿真软件ansoftdesigner中验证加载短路支节谐振腔来产生传输零点,从而提高滤波器的带外抑制性能的可行性。
最后通过对参数尺寸的微调分析来研究加工误差对滤波器性能的影响,提出一种修正加工误差的新方法。
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4. 研究创新点
1:采用新结构实现高性能的短路支节滤波器。
2:通过采用新设计的自谐振膜片,与短路支节进行合理结合,达到很好的频率选择性 ,结构紧凑。
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