Choisir le filtre passe-bande adapté à un système de communication nécessite une prise en compte rigoureuse de plusieurs facteurs clés afin de garantir la qualité du signal, de supprimer les interférences et de répondre aux exigences de performance du système. Voici les principaux critères de sélection :
1. Déterminer les paramètres clés
Fréquence centrale (f₀) : la fréquence centrale de la bande passante du filtre doit correspondre à la plage de fréquences du signal.
Bande passante (BW) : choisissez en fonction de la bande passante du signal pour autoriser les signaux utiles tout en rejetant le bruit hors bande.
Perte d'insertion : Idéalement aussi faible que possible (généralement < 3 dB) pour éviter une atténuation excessive du signal.
Rejet de bande d'arrêt : doit supprimer suffisamment les interférences ou les harmoniques des canaux adjacents (généralement > 30 dB).
Ondulation de la bande passante : doit être minimale (par exemple, < 0,5 dB) pour éviter toute distorsion du signal.
2. Sélectionnez le type de filtre
Filtres LC : adaptés aux basses fréquences (<1 GHz), économiques mais encombrants.
Filtres SAW/BAW : High-Q, utilisés dans les applications haute fréquence (des centaines de MHz à plusieurs GHz), telles que la 5G et le Wi-Fi.
Filtres à cavité : gestion de puissance élevée, faible perte, idéal pour les stations de base et les systèmes radar.
Filtres diélectriques : compacts, à Q élevé, adaptés aux communications à ondes millimétriques.
3. Tenez compte de la configuration requise
La norme de communication (par exemple, 5G, Wi-Fi, LTE) détermine la plage de fréquences et les exigences de rejet.
Gestion de la puissance : les systèmes à haute puissance (par exemple, les stations de base) nécessitent des filtres avec une tolérance de puissance élevée.
Stabilité de la température : les environnements difficiles exigent des filtres à faible dérive thermique (par exemple, des filtres diélectriques en céramique).
Taille et intégration : les appareils mobiles ont besoin de filtres miniaturisés (par exemple, filtres BAW, IPD).
4. Vérification et tests
Utilisez un analyseur de réseau pour mesurer les paramètres S (S21 pour la réponse de la bande passante, S11 pour l'adaptation d'impédance).
Vérifiez le délai de groupe pour vous assurer qu'il ne dégrade pas l'intégrité du signal (essentiel pour les systèmes de modulation numérique).
5. Exemples d'application typiques
5G Sub-6GHz : filtres BAW ou diélectriques, bande passante 100-400 MHz, rejet élevé.
Wi-Fi 6E : filtres SAW/BAW, fréquence centrale de 6 GHz, forte suppression des interférences de 5 GHz.
Communications par satellite : filtres à cavité, haute puissance admissible, faible perte d'insertion.
En évaluant la fréquence, la bande passante, la perte, la réjection, la taille et le coût, vous pouvez sélectionner le filtre passe-bande optimal. Pour des besoins spécifiques, consultez les fabricants de filtres pour des solutions sur mesure.
Yun Micro, en tant que fabricant professionnel de composants passifs RF, peut proposer des filtres à cavité jusqu'à 40 GHz, qui comprennent un filtre passe-bande, un filtre passe-bas, un filtre passe-haut et un filtre coupe-bande.
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