Executive Secretary
21st International Symposium on Electrical Engineering
SIE 2025
Abstract
Digital VHF (metric band) receivers require high performance bandpass filters to eliminate interference and distortion in the received signal. However, many existing designs present limitations in selectivity, insertion loss, or implementation complexity with lumped parameters. This article describes the design, simulation, and implementation of a bandpass filter. The employed simulation methods are detailed (using tools such as CST Microwave Studio), optimizing its frecuency response to meet required specifications (bandwidth, center frequency, attenuation). Additionally, key aspects of physical construction are included, such as component selection, parameter calculation (L, C) through filter synthesis equations, printed circuit board layout, and electromagnetic interference considerations. The experimental results validate the simulated data, achieving a center frequency of 160 MHz, with a 20 MHz bandwidth and insertion losses between -0.8 dB and -1.4 dB, meeting receiver specifications. The designed filter demonstrates that adequate performance can be achieved with lumped parameters.
Resumen
Los receptores digitales de banda métrica (VHF) requieren filtros pasa banda de alto rendimiento para eliminar interferencias y distorsiones en la señal recibida. Sin embargo, muchos diseños existentes presentan limitaciones en selectividad, pérdidas de inserción o complejidad de implementación con parámetros concentrados. Este artículo describe el diseño, simulación e implementación de un filtro pasa banda. Se detallan los métodos de simulación empleados (por ejemplo, herramientas como CST Microwave Studio), optimizando su respuesta en frecuencia para cumplir con las especificaciones requeridas (ancho de banda, frecuencia central, atenuación). Además, se incluyen aspectos claves de la construcción física, como la selección de componentes, cálculo de parámetros (L, C) mediante ecuaciones de síntesis de filtros, disposición de la placa de circuito impreso y consideraciones de interferencia electromagnética. Los resultados experimentales obtenidos validan los datos simulados, logrando una frecuencia central de 160 MHz, con un ancho de banda de 20 MHz y pérdidas de inserción de -0.8 y -1.4 dB cumpliendo las especificaciones del receptor. El filtro diseñado demuestra que es posible alcanzar un rendimiento adecuado con parámetros concentrados.
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Yamilka Varela Paso

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