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exercici 21, Ejercicios de Ingeniería de Telecomunicaciones

Asignatura: Sistemes de Radiofreqüència i Òptics, Profesor: No No, Carrera: Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Universidad: UPC

Tipo: Ejercicios

2014/2015

Subido el 26/04/2015

azalea_patata
azalea_patata 🇪🇸

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21. Líneas acopladas microstrip. Filtro y acoplador direccional
a) Se ha diseñado un filtro con líneas acopladas para 50Ω y a la frecuencia de 1400 MHz
obteniéndose el resultado que se muestra
Los datos del filtro son:
Anchura de las líneas de entrada y salida = 2.9116 mm
Longitud de las líneas de entrada y salida = 20.5062 mm
Secciones acopladas 1 y 4: anchura = 2.3711 mm ; separación = 0.5215 mm
Secciones acopladas 2 y 3: anchura = 2.7990 mm ; separación = 2.6130 mm
Longitud de las secciones acopladas = 28.9499 mm
Sustrato: εr = 4.5, tangente de pérdidas tan( F 0 6 4) = 0.002, espesor 1.6 mm y metalización de Cu
de 35 micras.
a1) Con ayuda de TXLINE, encontrar los parámetros eléctricos de las secciones
acopladas a la frecuencia de diseño.
Modo par 1-4
Impedancia : 67.67Ohms
Frecuencia : 1400MHz
Longitud Eléctrica: 92.371 deg
Constante de propagacion: 3190.7 deg/m
Constante dielectrica: 3.6021
Perdidas: 0.70556 dB/m
Modo par 2-3
Impedancia :54.054 Ohms
Frecuencia : 1400MHz
Longitud Eléctrica: 92.552 deg
Constante de propagacion: 3197 deg/m
Constante dielectrica: 3.6162
Perdidas: 0.71971 dB/m
Modo impar 1-4
Impedancia : 39.98 Ohms
Frecuencia : 1400MHz
Longitud Eléctrica: 83.127 deg
Constante de propagacion: 2871.4 deg/m
Constante dielectrica: 2.9172
Perdidas: 0.89799 dB/m
SISTEMES DE RADIOFREQÜENCIA I ÓPTICS QP07
Revisat per: Data rev.:
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21. Líneas acopladas microstrip. Filtro y acoplador direccional

a) Se ha diseñado un filtro con líneas acopladas para 50Ω y a la frecuencia de 1400 MHz obteniéndose el resultado que se muestra

Los datos del filtro son:

Anchura de las líneas de entrada y salida = 2.9116 mm Longitud de las líneas de entrada y salida = 20.5062 mm

Secciones acopladas 1 y 4: anchura = 2.3711 mm ; separación = 0.5215 mm Secciones acopladas 2 y 3: anchura = 2.7990 mm ; separación = 2.6130 mm Longitud de las secciones acopladas = 28.9499 mm

Sustrato: ε (^) r = 4.5, tangente de pérdidas tan( F 0 6 4) = 0.002, espesor 1.6 mm y metalización de Cu de 35 micras.

a1) Con ayuda de TXLINE, encontrar los parámetros eléctricos de las secciones acopladas a la frecuencia de diseño.

Modo par 1-

Impedancia : 67.67Ohms

Frecuencia : 1400MHz

Longitud Eléctrica: 92.371 deg

Constante de propagacion: 3190.7 deg/m

Constante dielectrica: 3.

Perdidas: 0.70556 dB/m

Modo par 2-

Impedancia :54.054 Ohms

Frecuencia : 1400MHz

Longitud Eléctrica: 92.552 deg

Constante de propagacion: 3197 deg/m

Constante dielectrica: 3.

Perdidas: 0.71971 dB/m

Modo impar 1-

Impedancia : 39.98 Ohms

Frecuencia : 1400MHz

Longitud Eléctrica: 83.127 deg

Constante de propagacion: 2871.4 deg/m

Constante dielectrica: 2.

Perdidas: 0.89799 dB/m

Revisat per: Data rev.:

Modo impar 2-

Impedancia : 46.746Ohms

Frecuencia : 1400MHz

Longitud Eléctrica: 86.21 deg

Constante de propagacion: 2977.9 deg/m

Constante dielectrica: 3.

Perdidas: 0.66189 dB/m

a2) Simular con VIPEC los parámetros S del filtro microstrip de líneas acopladas entre 1150 y 1650 MHz (no olvidar las líneas de entrada y salida).

a3) Repetir si las dimensiones de las líneas son las mismas, pero ahora el sustrato utilizado es ROGERS 4003 de constante dieléctrica 3.55 y dimensiones:

t = 35 μm h = 1.524 mm

a4) A la vista de los resultados de la simulación, elegir el modelo que mejor se adapte al filtro caracterizado en el laboratorio y completar la tabla adjunta.

Valor medido Valor simulado

Frecuencia central filtro 1400 MHz

Ancho de banda a 3 dB 100.6 MHz

Pérdidas de inserción en la banda de paso 0.603 dB

Rizado en la banda de paso 0.59 dB

Pérdidas de retorno en la banda de paso 8.5 dB

Atenuación de la señal a la frecuencia RF asignada al grupo 9.57 dB

Atenuación de la señal a la frecuencia del oscilador local 0.128 dB

Atenuación de la frecuencia imagen

Revisat per: Data rev.: