Hva er enRF-filterog hvorfor er det så viktig?
Filtre er nødvendige for å filtrere uønskede signaler som kommer inn i radiospekteret. De brukes i kombinasjon med ulike elektroniske enheter. Den viktigste bruken er imidlertid i RF-domenet.

Hva er enRF-filter?
Radiofrekvensfilter er en viktig del av trådløs teknologi. Det brukes sammen med radiomottaker for å filtrere andre unødvendige frekvensbånd og bare motta riktig frekvens. RF-filtre er designet for å fungere enkelt i frekvensområdet fra mellomfrekvens til svært høye frekvenser (f.eks. megahertz og gigahertz). På grunn av sine arbeidsegenskaper brukes det oftest i radiostasjoner, trådløs kommunikasjon, TV og annet utstyr.
Vanligvis består de fleste RF-filtre av koblede resonatorer, og kvalitetsfaktorene deres kan bestemme filtreringsnivået i RF. I henhold til bruken og størrelsen på trådløst utstyr finnes det mange filtertyper, nemlig hulromsfilter, planfilter, elektroakustisk filter, dielektrisk filter, koaksialfilter (uavhengig av koaksialkabel), osv.
Grunnleggende typer radiofrekvensfilter
RF-filteret er en spesiell krets som slipper gjennom korrekte signaler samtidig som den eliminerer uønskede signaler. Når det gjelder filtertopologi, finnes det fire grunnleggende RF-filtertyper, nemlig høypassfilter, lavpassfilter, båndpassfilter og båndstoppfilter.
Som navnet tilsier, er et lavpassfilter et filter som bare slipper gjennom lave frekvenser og demper andre signalfrekvenser samtidig. Når et signal passerer gjennom et båndpass, bestemmes frekvensreduksjonen av mange faktorer, som filtertopologi, layout og komponentkvalitet. I tillegg bestemmer filtertopologien også overgangshastigheten til filteret fra passbåndet for å oppnå sin endelige undertrykkelse.
Lavpassfiltre finnes i forskjellige former. Filterets hovedbruk er å undertrykke harmoniske frekvenser i RF-forsterkere. Denne funksjonen er viktig fordi den bidrar til å forhindre unødvendig interferens fra forskjellige sendebånd. Lavpassfiltre brukes primært til lydapplikasjoner og filtrerer ut støy fra eksterne kretser. Etter at høyfrekvenssignalet er filtrert, har den oppnådde signalfrekvensen en klar kvalitet.
Høypassfilter:
I motsetning til lavpassfilteret slipper høypassfilteret bare gjennom høyfrekvente signaler. Faktisk er høypassfilteret og lavpassfilteret svært komplementære, fordi begge filtrene kan brukes sammen for å produsere et båndpassfilter. Høypassfilterets design er direkte og demper frekvensen under terskelpunktet.
Vanligvis brukes høypassfiltre i lydsystemer, der alle lave frekvenser filtreres. I tillegg brukes de også i mange tilfeller til å fjerne små høyttalere og bass. Disse filtrene er spesielt innebygd i høyttalerne. Men hvis det er snakk om et gjør-det-selv-prosjekt, kan høypassfilteret enkelt kobles til systemet.
Et båndpassfilter er en krets som lar signaler fra to forskjellige frekvenser passere gjennom og demper signaler som ikke er innenfor det akseptable området. De fleste båndpassfiltre er avhengige av en ekstern strømkilde og bruker aktive komponenter, nemlig integrerte kretser og transistorer. Denne typen filter kalles aktivt båndpassfilter. På den annen side bruker ikke noen båndpassfiltre ekstern strømforsyning og er i stor grad avhengige av passive komponenter, nemlig induktorer og kondensatorer. Disse filtrene kalles passive båndpassfiltre.
Båndpassfiltre brukes ofte i trådløse mottakere og sendere. Hovedfunksjonen i senderen er å begrense båndbredden til utgangssignalet til et minimum, slik at de nødvendige dataene kan overføres med ønsket hastighet og form. Når mottakeren er involvert, tillater båndpassfilteret bare dekoding eller hørsel av det nødvendige antallet frekvenser, samtidig som det kutter av andre signaler fra uønskede frekvenser.
Kort sagt, når et båndpassfilter er designet, kan det enkelt maksimere signalkvaliteten og minimere konkurransen eller interferensen mellom signaler.
Båndavvisning:
Et båndstoppfilter, noen ganger kalt båndstoppfilter, er et filter som lar de fleste frekvenser passere uten å endre seg. Det demper imidlertid frekvenser under et veldig spesifikt område. Funksjonen er helt motsatt av båndpassfilterets. I utgangspunktet er funksjonen å sende frekvensen fra null til frekvensens første grensepunkt. Mellom dem slipper det gjennom alle frekvenser over frekvensens andre grensepunkt. Det avviser eller blokkerer imidlertid alle andre frekvenser mellom disse to punktene.
Kort sagt er et filter noe som lar signaler passere gjennom ved hjelp av passbåndet. Med andre ord er stoppbåndet i filteret punktet der noen frekvenser blir avvist av et filter. Enten det er høypass, lavpass eller båndpass, er det ideelle filteret et filter uten tap i passbåndet. I virkeligheten finnes det imidlertid ikke noe ideelt filter fordi båndpass vil oppleve noe frekvenstap, og det er umulig å oppnå uendelig undertrykkelse når stoppbåndet er nådd.
Hvorfor er radiofrekvensfiltre så viktige?
RF-filtre brukes til å klassifisere signalfrekvenser, men hva gjør dem så viktige? Kort sagt kan RF-filtre filtrere ut støy som kan påvirke kvaliteten eller ytelsen til ethvert kommunikasjonssystem eller redusere interferens fra eksterne signaler. Mangel på et passende RF-filter kan skade overføringen av signalfrekvensen, og til slutt skade kommunikasjonsprosessen.
Derfor spiller RF-filtre en viktig rolle i trådløse kommunikasjonssystemer (f.eks. satellitt, radar, mobile trådløse systemer osv.). Når det gjelder drift av ubemannede luftfartøyer (UAS), er viktigheten av RF-filtre åpenbar. Mangel på et skikkelig filtreringssystem vil påvirke UAS på mange måter, for eksempel:
Kommunikasjonsrekkevidden kan reduseres til interferens forårsaket av eksterne miljøfaktorer. I tillegg kan tilgjengeligheten av et stort antall RF-signaler i atmosfæren forårsake alvorlig skade på UAV-kommunikasjonssystemet. Skadelige signaler fra andre plattformer inkluderer, men er ikke begrenset til:; Intensiv Wi-Fi-signalaktivitet og andre kommunikasjonssystemer som opererer i UAS-et.
Avbrudd fra andre kommunikasjonssystemer vil forstyrre UAS-kommunikasjonskanalen, og dermed redusere eller begrense kommunikasjonsrekkevidden til slike systemer.
Interferens vil også påvirke GPS-signalmottaket til UAS. Dette øker muligheten for feil i GPS-sporing. I verste fall kan dette føre til fullstendig tap av GPS-signalmottak.
Med riktig RF-filter kan ekstern interferens og signalforstyrrelser generert av tilstøtende kommunikasjonssystemer enkelt elimineres. Dette opprettholder kvaliteten på ønsket signalfrekvens samtidig som alle uønskede signalfrekvenser enkelt filtreres ut.
I tillegg spiller RF-filtre også en avgjørende rolle i mobiltelefonmiljøet. Når det gjelder mobiltelefoner, trenger de et visst antall frekvensbånd for å fungere ordentlig. På grunn av mangel på passende RF-filtre, vil ikke ulike frekvensbånd eksistere samtidig, noe som betyr at noen frekvensbånd vil bli avvist, nemlig Global Navigation Satellite System (GNSS), offentlig sikkerhet, Wi-Fi, osv. Her spiller RF-filtre en viktig rolle ved å tillate at alle båndene kan eksistere samtidig.
Generelt sett er filtre lette i vekt og bidrar til å forbedre ytelsen til signalfrekvensen. Hvis RF-filteret ikke gir ønsket ytelse, kan du utforske en rekke andre alternativer, hvorav ett er å legge til forsterkere i designet ditt. Fra nettforsterkere til en hvilken som helst annen RF-effektforsterker kan du konvertere lavere signalfrekvens til høyere signalfrekvens for å forbedre den generelle ytelsen til RF-designet.
Si Chuan Keenlion-mikrobølgeovner har et stort utvalg i smalbånds- og bredbåndskonfigurasjoner, som dekker frekvenser fra 0,5 til 50 GHz. De er designet for å håndtere en inngangseffekt fra 10 til 30 watt i et 50 ohms transmisjonssystem. Mikrostrip- eller stripline-design brukes, og disse er optimalisert for best mulig ytelse.
Vi kan også tilpasse RF-filteret i henhold til dine behov. Du kan gå inn på tilpasningssiden for å oppgi spesifikasjonene du trenger.
https://www.keenlion.com/customization/
Sichuan Keenlion Mikrobølgeovnsteknologi Co., Ltd.
E-post:
sales@keenlion.com
tom@keenlion.com
Publisert: 22. desember 2022