ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. eISSN 1684-1719. 2024. №7

Оглавление выпуска

Текст статьи (pdf)

English page

 

 

DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.7.7  

УДК: 621.391.825

 

 

Оценка влияния материала

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ подложки модального фильтра

с электромагнитным поглотителем

на разность погонных задержек мод

 

М.С. Мурманский, Н.О. Кузьмин, Е.С. Жечев

 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40

 

Статья поступила в редакцию 24 апреля, 2024 г.

 

Аннотация. В статье представлены результаты оценки влияния материала диэлектрической подложки модальных фильтров с электромагнитным поглотителем на разность погонных задержек мод. Проведены электродинамический и квазистатический виды анализа характеристик модального фильтра в диапазоне от 0 до 10 ГГц. Для оценки временных откликов на воздействие трапецеидального импульса малой длительности использованы N-нормы. Минимальное значение амплитуды выходного импульса составило 0.125 В для материала FSD220G и с длиной проводников 300 мм. Максимальное значение амплитуды выходного импульса составило 0.217 В для материала FR-4 и с длиной проводников 1000 мм. Максимальная разность задержек мод составила 3.577 нс для структуры с материалом FSD220G.

Ключевые слова: модальный фильтр, N-нормы, импульсы разложения, сверхширокополосный импульс, поглотитель, линии задержки.

Финансирование: Исследование выполнено при финансировании Российского научного фонда РНФ-37 №23-29-00486.

Автор для переписки: Мурманский Михаил Семенович, mihailmurmanskii@gmail.com

 

 

Литература

1. Maghlakelidze G. et al. Effect of RF signals on TVS diode trigger voltage for ESD protection //2020 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI). – IEEE, 2020. – С. 194-199.

2. Damnjanović M., Babković K., Kisić M. EMI and EMC in Electronics Course at the FTS, University of Novi Sad //2023 22nd International Symposium on Power Electronics (Ee). – IEEE, 2023. – Т. 1. – С. 01-06.

3. Gao Y. et al. Investigation of the Filter Amplifiers using the TVS Diode for ESD Protection //2019 8th International Symposium on Next Generation Electronics (ISNE). – IEEE, 2019. – С. 1-3.

4. Staikos E.T., Tsovilis T.E. Low-frequency response of low-voltage metal-oxide varistors used for telecommunication systems protection //2020 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE). – IEEE, 2020. – С. 1-4.

5. Zhechev Y.S. et al. Routing Technique for Microwave Transmission Lines to Ensure UWB Interference Immunity //IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2023. – C. 5304-5316.

6. Zhechev Y., Zabolotsky A. The use of quarter-wave resonators to improve modal filters performance //2021 IEEE 22nd International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM). – IEEE, 2021. – С. 204-207.

7. Sagiyeva I.Y., Kenzhegulova Z.M., Surovtsev R.S. Analytical Models for the Time Response of a Modal Filter Having a Symmetrical Pair of Passive Conductors with Grounded Ends //2022 IEEE International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information Sciences (SIBIRCON). – IEEE, 2022. – С. 1080-1084.

8. Samoylichenko M.A., Gazizov T.R. Optimization of a Modal Filter Realized on a Double-Sided Printed Circuit Board //2022 International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon). – IEEE, 2022. – С. 185-189.

9. Tirkey M.M., Gupta N. The quest for perfect electromagnetic absorber: a review //International Journal of Microwave and Wireless Technologies. – 2019. – Т. 11. – №. 2. – С. 151-167.

10. Zhechev Y.S., Adnan A.H., Malygin K.P. New technique for improving modal filter performance by using an electromagnetic absorber //IEEE Access. – 2022. – Т. 10. – С. 86663-86670.

11. Ivantsov I.A., Kalashnikov Y.V., Zhechev Y.S. The Influence of Electromagnetic Absorber on Crosstalk and Signal Integrity of Coupled Transmission Lines //2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE). – IEEE, 2023. – С. 710-713.

12. Das P., Mandal K. An All-Dielectric FSS Inspired Reconfigurable Band-stop Filter //2020 IEEE International Conference on Advent Trends in Multidisciplinary Research and Innovation (ICATMRI). – IEEE, 2020. – С. 1-6.

13. Bielik T., Adamec B., Hottmar V. Determination of FR-4 dielectric constant for design of microstrip band-stop filter purposes //2019 29th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA). – IEEE, 2019. – С. 1-6.

14. Mondal S. et al. Multi-frequency miniaturized RF components using hybrid substrates //2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC). – IEEE, 2021. – С. 191-196.

15. Zhou P. et al. Differentially Fed Linear Antenna Array with Wideband Common-mode Absorption //2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI). – IEEE, 2021. – С. 275-276.

16. Baum C. E. Norms and eigenvector norms //Mathematics Notes. – 1979. – Т. 63. – С. 1-42.

Для цитирования:

Мурманский М.С., Кузьмин Н.О., Жечев Е.С. Оценка влияния материала подложки модального фильтра с электромагнитным поглотителем на разность погонных задержек мод. // Журнал радиоэлектроники. – 2024. – №.7. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.7.7