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キャビティフィルター
ODMのカスタマイズ

目次
キャビティフィルターとは?
マイクロ波空洞フィルタは、共振空洞構造を利用したマイクロ波フィルタです。.
UHF キャビティ バンドパス フィルターは、コンデンサーと並列のインダクターと同等になります。, それによって共振段を形成し、マイクロ波フィルタリングの機能を実現します。.
キャビティフィルターの利点
他のタイプのマイクロ波フィルターと比較してください (バンダSSフィルター), キャビティフィルターには固体構造があります, 安定した信頼性の高いパフォーマンス, 高いQ値, そして良い熱放散, そして、彼らのハイエンドの寄生通りパス帯は遠く離れています. 故に, キャビティフィルターは、重要な通信ベースステーションで使用されます. アプリケーションは広く普及しています.
最高のキャビティフィルターには同軸が含まれます, 櫛, インターディジタル, 導波管, その他の構造形式. Q値が高いため、高周波フィルターの生産に適しています. それらは通常、0.1gからの周波数をカバーします 42 G. 彼らは安定した構造と大きな電力容量を持っています. , 優れたパフォーマンス, その他の特性.
キャビティフィルターのカスタマイズ手順
- カップルフィルまたは他のツールソフトウェアを使用して、フィルター順序を決定する, ゼロポイント構成, 挿入損失や抑制などの制約に応じたトポロジー, そして、結合帯域幅を取得します (中心周波数で割った結合帯域幅は、HI正規化された結合係数です) および外部品質の事実QE
- フィルター周波数に応じて, AppCadソフトウェアを使用して、単一の空洞のおおよそのサイズを取得します. 次に、HFSSを使用して、最初に単一の空洞のサイズを決定します, 次に、フィルターの結合部分をシミュレートして、カップリングウィンドウの特定のサイズと、タップの構造形式とサイズを取得します. (この時点で, キャビティフィルターシミュレーション設計環境が完了しました);
- カップリング係数とqによるとE, HFSSまたはADSの回路設計シミュレーションソフトウェアを使用して、回路シミュレーションを実行して、挿入損失や抑制などのパラメーターをさらに検証します, カップリング係数を軽微に調整します.
- 前のステップで得られた次元によると, SolidWorksやPro/Eなどの3D設計ソフトウェアを使用して、3Dモデルを確立する, エンジニアリング図面を描きます, 機械加工工場に提出します. スタンバイ処理部品が返されます, インストール, そしてデバッグされました (ネットワークアナライザーが必要です). デバッグによると, 結果は、設計プロセスを繰り返してから表面処理する必要があるかどうかを決定します (黒い塗料など) 必要に応じてフィルターに適用されます.
最適なキャビティフィルターの仕様要件 (例)
- 中心周波数: 1.0GHzの (435メガヘルツ)
- 帯域幅: 20メガヘルツ (2メガヘルツ)
- 抑制: >35DB@(1020〜1040)メガヘルツ
- 挿入損失: <1DBリターンロス: >20デシベル
キャビティフィルター設計の一般的なアプリケーション
回路や電子高周波システムに優れた周波数選択フィルタリング効果があり、周波数帯域外の不要な信号とノイズを抑制することができます.
航空で使用されます, 航空宇宙, レーダー, コミュニケーション, 電子対策, ラジオとテレビ, さまざまな電子テスト装置
キャビティフィルターの使用説明書

シェルを使用するときに十分に接地されていることに注意してください, さもないと, 帯域外の抑制と平坦性の指標に影響します.
入力/出力ポートは同じ意味で使用できます
DIY キャビティ フィルターのカスタマイズ無料お見積り
カスタマイズされた同軸キャビティフィルターを提供できます, 無料サンプル, その他のサービス. MOQ≥1
どんなリクエストにも返信できることを嬉しく思います; 質問と注文を送ってください.
挿入損失を提供してください, 拒絶, 拒否周波数帯域, コネクタのタイプで、正確なキャビティ共振器フィルターをより適切にカスタマイズする.
175Mhzキャビティフィルター 170Mhz~180Mhz

320Mhzキャビティフィルター 303Mhz~335Mhz

キャビティBPバンドパスフィルターのヒント
- 信頼できるサプライヤーの選択. 工場からキャビティフィルターをカスタマイズする際に、このような問題に遭遇したことはありますか? 必要な出力波形効果は、実際にテストする効果とは異なります. あなたが私たちと一緒にカスタマイズするなら, 出荷する前に、機器のテスト結果をお送りします. 確認後にのみ商品を発送します.
- 周波数範囲と帯域幅のニーズを理解してください. キャビティフィルターは、特定の周波数とパス帯域で動作するように設計されています, したがって、選択したフィルターがアプリケーションとシステムの要件を満たしていることを確認してください. フィルターのパスバンドを計算します, フォーミュラパス帯域=中心周波数x帯域幅パーセンテージを使用します. 例えば, aでフィルターが必要な場合 1% で帯域幅 915 メガヘルツ, パスバンドはそうなるでしょう 915 MHz x 0.01 COFDM無線伝送システムの伝送速度の計算 9.15 メガヘルツ, フィルターが周波数範囲をカバーする必要があることを意味します 910.425 MHzから 919.575 メガヘルツ.
- 挿入の損失と拒否のニーズを理解してください. フィルターを通過するときに失われる信号電力の量は、挿入損失と呼ばれます, そして、パス帯域の外側で減衰する信号電力の量は拒絶と呼ばれます. 最適なパフォーマンスを実現し、干渉を回避します, 挿入損失を最小限に抑え、拒否を最大化する必要があります. フィルターの仕様を見て、挿入損失と拒否値が異なる周波数にあるものを確認できます.
- あなたの電源処理と温度の安定性のニーズを理解してください. パワーハンドリングとは、フィルターが損傷や劣化なしに処理できるRFパワーの最大量を指します, 温度の安定性とは、フィルターが広い温度範囲でパフォーマンスを維持する能力を指します. 予想される電力レベルを処理し、その特性に影響を与えることなく環境で動作できるフィルターが必要です.
- さまざまなキャビティフィルターの種類とモデルを比較します. キャビティフィルターは、さまざまなテクノロジーとアーキテクチャを使用して実装できます, コンブリンを含む, らせん, インターディジタル, 導波管, 同軸, および誘電体共振器. サイズに関して, 料金, パフォーマンス, と複雑さ, 各タイプには利点と短所があります. キャビティフィルターのさまざまなタイプとモデルをオンラインまたはオフラインで比較できます。, 仕様, レビュー, と価格.
- 質問や懸念がある場合, 専門家またはメーカーに相談してください. キャビティフィルターは、最良の結果を達成するために慎重な設計と調整を必要とする洗練されたデバイスです. どのフィルターを購入するか、それを適切に使用する方法がわからない場合, この分野で経験と知識を持つ専門家やメーカーからアドバイスを求めることができます. 彼らはあなたのニーズに最適なフィルターを選択するのに役立ち、, 必要に応じて, 技術サポートとガイダンスを提供します.
キャビティバンドパスフィルター製品
こちら側ではGPSが動作しません; この地域には妨害電波がたくさんあります. 働くのは非常に難しい. GPS干渉防止機能はありませんか?
エンジニアは2つの提案をしました.
1つ目は、GPSアンテナをアクティブなアンテナに置き換えることです, より高いゲインとより高いアンテナの感度があります.
2つ目は、バンドパスキャビティフィルターを追加することです. 周波数帯域に応じて、GPSを使用します, 周波数範囲内の信号は通過できます. 周波数範囲外の信号は抑制またはろ過されます. 外部信号からGPSの使用への干渉を減らします.


周波数高調波
これは私たちのビデオ送信機です. オシロスコープに周波数フィルターがありません, このテスト機器で見ることができます. 周波数高調波を生成します.








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