Selon les caractéristiques de transmission, les filtres RF sont divisés en passe-bas (LP), passe-haut (HP), passe-bande (BP), coupe-bande (BS) et passe-tout (passe-tout, AP) cinq types, le filtre laisse passer le signal de fréquence souhaité et supprime le signal de fréquence indésirable.
Selon le prototype mathématique, il existe des filtres Butterworth, Chebyshev, Ellipse, Bessel et autres. Sous le principe du même ordre, le filtre Butterworth a la bande passante la plus plate et la bande d'arrêt diminue lentement ; le filtre de Chebyshev oscille avec des ondulations égales dans la bande passante et la bande d'arrêt diminue plus rapidement ; le filtre elliptique oscille avec des ondulations égales dans la bande passante, et La bande diminue le plus rapidement ; la bande passante du filtre de Bessel oscille avec une ondulation égale, la bande d'arrêt diminue lentement et la caractéristique amplitude-fréquence est la pire, mais elle a la meilleure caractéristique de phase linéaire.
Selon le type de résonateur, il existe des filtres LC, des filtres ligne microruban, des filtres guide d'onde, des filtres diélectriques et des filtres à cavité coaxiale.
Les indicateurs pour mesurer les performances du filtre comprennent principalement la fréquence centrale, la bande passante, le facteur de qualité, le rapport d'onde stationnaire, la perte d'insertion, la fluctuation dans la bande, la suppression hors bande, le retard de groupe, la capacité de puissance, les caractéristiques de volume et de température.
Parmi eux, le facteur de qualité reflète la sélectivité du filtre passe-bande ; le rapport d'ondes stationnaires reflète le degré de correspondance du filtre et des autres dispositifs du système ; la perte d'insertion reflète l'atténuation de la puissance du signal. La fluctuation dans la bande reflète le degré de fluctuation de l'amplitude du signal dans la bande passante ; la suppression hors bande reflète le degré d'atténuation du signal filtré ; le retard de groupe reflète le temps de retard du signal travers