RF 필터는 전송 특성에 따라 저역통과(LP), 고역통과(HP), 대역통과(BP), 대역저지(BS) 및 전역통과(전통과, AP) 5가지로 나뉩니다. 종류에 따라 필터는 원하는 주파수 신호를 통과시키고 원하지 않는 주파수 신호를 억제합니다.
수학적 원형에 따르면 Butterworth, Chebyshev, Ellipse, Bessel 및 기타 필터가 있습니다. 동일한 차수의 전제에서 Butterworth 필터는 가장 평평한 통과대역을 가지며 저지대역은 천천히 감소합니다. Chebyshev 필터는 통과대역에서 동일한 리플로 진동하고 저지대역은 더 빨리 감소합니다. 타원형 필터는 통과대역에서 동일한 리플로 진동하고, 그리고 대역이 가장 빠르게 감소하며, 베셀 필터의 통과대역은 동일한 리플로 진동하고 저지대역은 천천히 감소하며 진폭-주파수 특성이 최악이지만 선형 위상 특성이 가장 좋습니다.
공진기의 유형에 따라 LC 필터, 마이크로 스트립 라인 필터, 도파관 필터, 유전체 필터 및 동축 공동 필터가 있습니다.
필터 성능을 측정하는 지표에는 주로 중심 주파수, 대역폭, 품질 계수, 정상파 비율, 삽입 손실, 대역 내 변동, 대역 외 억제, 그룹 지연, 전력 용량, 볼륨 및 온도 특성이 포함됩니다.
그 중 품질 계수는 대역 통과 필터의 선택성을 반영하고, 정재파 비율은 시스템의 필터와 기타 장치의 일치 정도를 반영하고, 삽입 손실은 신호 전력의 감쇠를 반영합니다. 통과 대역에서 신호 진폭의 변동 정도를 반영하고 대역 외 억제는 필터링된 신호의 감쇠 정도를 반영하며 그룹 지연은 필터를 통과하는 신호의 지연 시간을 반영합니다.