《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設(shè)計 > 設(shè)計應(yīng)用 > 基于LTTC技術(shù)帶通濾波器設(shè)計
基于LTTC技術(shù)帶通濾波器設(shè)計
摘要: 設(shè)計了一種中心頻率為2.45GHz。具有3個傳輸零點的LTCC二階電感性耦合帶通濾波器。利用一套合成該濾波器的分析方法給出了電路元件的各個數(shù)值,用電路與電磁仿真軟件合成出具有良好性能的濾波器。基于LTCC技術(shù)的多層濾波器與傳統(tǒng)的分離器件相比,具有體積小,重量輕,性能好等許多優(yōu)點。
Abstract:
Key words :

 0 引言

  現(xiàn)代移動通信系統(tǒng)從GSM到GPRS直至CDMA,頻率從原來的幾百Hz到了現(xiàn)在的900 MHz,1.8 GHz,2.4 GHz,5.8 GHz,甚至更高。與此同時,對于器件的小型化和高性能的要求卻在不斷提高。在微波波段,多層陶瓷介質(zhì)的無源器件,如濾波器等,由于其具有小型化、易集成、設(shè)計靈活等優(yōu)點而越來越受到重視。為了在器件小型化的同時,降低其損耗,以獲得更高的品質(zhì)因數(shù),就需要尋求新的材料和技術(shù)。在眾多的微波介質(zhì)板材中,LTCC相對于HTCC(high temperature cofired ceramic)更具優(yōu)勢。它結(jié)合了共燒技術(shù)和厚膜技術(shù)的優(yōu)點,減少了昂貴、重復(fù)的燒結(jié)過程,所有電路被疊層熱壓并一次燒結(jié),節(jié)省了時間,降低了成本,減小了電路的尺寸;對于射頻微波領(lǐng)域,更重要的是它具有高品質(zhì)因數(shù)、高穩(wěn)定性、高集成度等優(yōu)點。因此,LTCC已成為民用和軍品電子系統(tǒng)理想的選用材料。目前,基于LTCC技術(shù)的微波器件已開始應(yīng)用于手機、小靈通、無繩電話等各種移動通信設(shè)備中,在藍牙、無線局域網(wǎng)卡、天線開關(guān)等模塊中也大有用武之地。

  低溫陶瓷共燒(LTCC)技術(shù)采用厚膜材料,根據(jù)預(yù)先設(shè)計的版圖圖形和層疊次序,將金屬電極材料和陶瓷材料一次性共燒結(jié),獲得所需的無源器件及模塊組件。金屬帶的層疊技術(shù)可以方便地實現(xiàn)層與層之間電容和電感的耦合,利用交叉電容耦合的方法就可以在阻帶獲得能改善傳輸特性的傳輸零點。此外,LTCC采用高電導(dǎo)率的金、銀等金屬作導(dǎo)電介質(zhì),在燒結(jié)過程中不會氧化,因此無需電鍍保護;LTCC陶瓷基片的組成成分可變,根據(jù)配料的不同可生成具有不同電氣性能的介質(zhì)材料,各參量在一定范圍內(nèi)可調(diào)整,從而增加了設(shè)計的靈活性。

  l 多層濾波器結(jié)構(gòu)及原理

  經(jīng)典的濾波器設(shè)計理論已較成熟,多層介質(zhì)濾波器是用層疊式的電路結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)濾波電路的功能。這種技術(shù)不僅使濾波器體積小,且高頻性能好,但器件內(nèi)部電磁場的分布不易確定,且隨層數(shù)的增加而趨向復(fù)雜。圖1為多層介質(zhì)濾波器的一般結(jié)構(gòu)。圖1中,微帶電路(黑色部分)印刷在LTCC基片(灰色部分)上,上下兩層為屏蔽層,中間為起濾波作用的電路結(jié)構(gòu)(通常稱為電路層)。圖案層的具體樣式和層數(shù)要視所設(shè)計的濾波器參數(shù)(如中心頻率、通帶內(nèi)插損、阻帶衰耗等)而定。用同樣的方式可以獲得天線、平衡或非平衡轉(zhuǎn)換器(balun)等微波器件。

  在LTCC的設(shè)計過程中,較常見的是以集總元件方式設(shè)計電容耦合帶通濾波器。考慮到LTCC工藝的制作方便,因此濾波器一般都不超過3階。集總元件構(gòu)成的帶通濾波器電路由串、并聯(lián)交叉連接的諧振器構(gòu)成。在此,利用一種產(chǎn)生額外3個傳輸零點的帶通濾波器理論,將LTCC技術(shù)與帶通濾波器相結(jié)合。這里給出濾波器的主要技術(shù)指標(biāo),通過研究LC帶通濾波器的等效電路,利用三維電磁仿真軟件HFSS對濾波器進行仿真優(yōu)化。用二階耦合諧振帶通濾波器作為原型,它為電感性耦合π型結(jié)構(gòu)。在此核心電路的基礎(chǔ)上,加入匹配電容CI、接地電感LG,及并聯(lián)電容Cp。該電路可產(chǎn)生3個傳輸零點,等效電路結(jié)構(gòu)如圖2所示。設(shè)計傳輸零點是因目前有很多無線系統(tǒng)的應(yīng)用,而每個系統(tǒng)所使用的頻帶非常接近,很容易造成彼此間的干擾,因此可借助于設(shè)計傳輸零點來降低系統(tǒng)之間的干擾。該電路可以合成出大電容與小電感。Cs約為PF量級,Ls約為0.1 nH量級,因此較適合用于低溫共燒陶瓷基板。

  2 LTCC多層濾波器的工藝買現(xiàn)

  濾波器介質(zhì)層材料用ULF140微波介質(zhì)陶瓷,相對介電常數(shù)εr=13.4,品質(zhì)因數(shù)Q>2 100,頻率溫度系數(shù)τF≈0,內(nèi)外電極材料用銀電極。器件多層結(jié)構(gòu)設(shè)計用微帶線構(gòu)成兩級諧振器,耦合電容層C12輸入/輸出電容與耦合電容在同一層。材料介電常數(shù)每變化2.5%,中心頻率將移動32~42 MHz。由于層間的耦合電容與負載電容隨介電常數(shù)的增大而增大,器件的中心頻率將隨介電常數(shù)的增大而降低,中心頻率向低頻移動,因此,在設(shè)計濾波器時必須在性能上留有余量。本文利用HFSS對濾波器結(jié)構(gòu)進行了仿真,圖3為一種設(shè)計中廣泛采用的帶狀線結(jié)構(gòu)濾波器,由3個圖案層組成。同時,從圖中可知,這是一個兩級諧振濾波器,且兩個諧振單元的結(jié)構(gòu)是一樣的,它們之間通過電磁耦合來連接。由于多層陶瓷微波濾波器使用的是非鐵磁性介質(zhì),因此級間耦合主要靠電容耦合來實現(xiàn),所以在討論耦合情況時,只考慮電容耦合。經(jīng)過實驗和分析,該濾波器諧振單元的電感L由導(dǎo)體N的自電感LN提供,諧振單元的諧振電容由導(dǎo)體N的自電容CN和導(dǎo)體N與導(dǎo)體R以及導(dǎo)體N與導(dǎo)體S之間的耦合電容CR,CS提供。諧振單元之間的耦合電容由兩諧振單元中對應(yīng)的N-N,R-R,S-S之間各自耦合電容的總和組成。這樣,通過求解所有導(dǎo)體形成的電容電感矩陣,得到各參數(shù)的具體數(shù)值,進而通過對此等效電路進行電路分析得到該濾波器的響應(yīng)。LTCC片式濾波器的加工生產(chǎn)須經(jīng)過流延、打孔、通孔填充、印刷電極、疊層和等靜壓、切片、共燒工藝過程。能否控制好工藝精度是生產(chǎn)合格器件的保證。實際生產(chǎn)出來的LTCC片式濾波器,尺寸為3.75 mm×1.38 mmX 0.97mm。仿真的電性能參數(shù)和實際生產(chǎn)出來的樣品電性能參數(shù)如表1所示。樣品測試所用儀器為Agilent E8363B矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀。

  從表1可以看出,仿真值與實際值接近,但是存在一定的差異。導(dǎo)致器件性能變差的因素很多,如流延出來的介質(zhì)基片厚度不一致。印刷疊層和熱壓造成的錯位,切片時的偏差和器件變形及共燒時的收縮不均勻等。解決這些問題除了提高工藝水平外,前期的優(yōu)良設(shè)計也是解決的途徑之一。如在設(shè)計中盡量避免耦合間距過小,層數(shù)過多等,同時應(yīng)多采用簡潔的電路結(jié)構(gòu),減少不必要的工藝過程。

  3 結(jié)語

  設(shè)計了一種中心頻率為2.45 GHz。具有3個傳輸零點的LTCC二階電感性耦合帶通濾波器。利用一套合成該濾波器的分析方法給出了電路元件的各個數(shù)值,用電路與電磁仿真軟件合成出具有良好性能的濾波器。基于LTCC技術(shù)的多層濾波器與傳統(tǒng)的分離器件相比,具有體積小,重量輕,性能好等許多優(yōu)點。本文所給出的濾波器性能表現(xiàn)良好,只要能預(yù)先設(shè)定好兩個反射零點與兩個匹配品質(zhì)因子,就能有效地合成出各個器件的數(shù)值,設(shè)計具有一定的靈活性,可以根據(jù)不同的濾波器規(guī)格設(shè)定不同的參數(shù),在無線系統(tǒng)中有很好的實用價值。

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
一片黄亚洲嫩模| 免费久久99精品国产自在现线| 亚洲男人的天堂在线| 亚洲伦理自拍| 亚洲国内自拍| 亚洲国产一区在线| 影视先锋久久| 尤物精品在线| 精品成人在线| 在线免费不卡视频| 一区视频在线| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲激情网站| 亚洲乱亚洲高清| 99视频日韩| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 日韩视频在线免费| 中国亚洲黄色| 亚洲欧美日韩在线| 性欧美1819性猛交| 久久爱www.| 亚洲日本视频| 一区二区激情| 午夜精品美女久久久久av福利| 午夜久久久久久久久久一区二区| 亚洲欧美一区二区三区在线| 午夜亚洲精品| 久久久99免费视频| 免播放器亚洲| 欧美日韩国产一中文字不卡| 欧美体内谢she精2性欧美| 国产精品国产精品| 国产午夜精品全部视频在线播放| 欧美一级片在线播放| 欧美一区国产二区| 欧美在线视频一区| 另类尿喷潮videofree| 嫩草国产精品入口| 欧美激情国产日韩| 欧美午夜在线观看| 国产欧美视频一区二区三区| 国产一区香蕉久久| 亚洲黄色av一区| 亚洲色图制服丝袜| 欧美呦呦网站| 亚洲毛片av| 性欧美xxxx大乳国产app| 欧美一区二区私人影院日本| 美女日韩在线中文字幕| 欧美日韩精品一区二区三区| 国产精品青草久久久久福利99| 国产在线一区二区三区四区| 亚洲人在线视频| 亚洲免费视频观看| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 一区二区三区四区五区在线| 久久精品国产精品亚洲| 中文久久乱码一区二区| 欧美在线|欧美| 女仆av观看一区| 欧美午夜精品电影| 狠狠色狠狠色综合日日小说| 99亚洲精品| 久久精品国产96久久久香蕉| 一区二区电影免费在线观看| 久久久久国产免费免费| 欧美全黄视频| 国内成人精品视频| 99这里有精品| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲免费视频在线观看| 欧美91大片| 国产欧美婷婷中文| 亚洲免费在线| 亚洲精品少妇| 欧美一二区视频| 一区二区三区免费网站| 久久久久久久久久久久久久一区 | 欧美国产综合一区二区| 国产精品免费久久久久久| 亚洲经典自拍| 亚洲大胆人体在线| 香港成人在线视频| 欧美伦理一区二区| 亚洲成人原创| 亚洲成色777777在线观看影院| 亚洲欧美日韩在线综合| 欧美激情a∨在线视频播放| 黑人巨大精品欧美一区二区| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 亚洲中字黄色| 亚洲一级二级在线| 欧美岛国激情| 樱桃国产成人精品视频| 欧美一区二区在线免费观看| 亚洲免费网址| 欧美视频在线免费| 亚洲精品一区久久久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美中文字幕| 国产精品一区二区你懂得| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 日韩亚洲欧美精品| 欧美成人中文字幕| 激情综合亚洲| 午夜欧美精品久久久久久久| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看 | 亚洲国产三级| 亚洲国产精品v| 久久久天天操| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲欧美日韩国产中文| 午夜精品短视频| 国产精品免费看片| 亚洲性图久久| 午夜国产精品视频免费体验区| 欧美日韩在线播放一区| 91久久亚洲| 99伊人成综合| 欧美日本在线| 99re6这里只有精品视频在线观看| 亚洲免费久久| 欧美日韩精品综合| 99这里只有精品| 亚洲一区二区三区精品在线观看 | 美女图片一区二区| 精品av久久707| 亚洲高清免费视频| 蜜桃av一区二区三区| 久久精品免费观看| 欧美一级淫片播放口| 亚洲欧美色婷婷| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 | 欧美在线免费观看亚洲| 国产欧美一级| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 久久精品九九| 精久久久久久| 亚洲精品在线视频观看| 欧美日本一区二区三区| 中文国产一区| 亚洲欧美综合精品久久成人 | 国产精品一区视频网站| 性欧美8khd高清极品| 久久一区二区三区av| 在线日韩av永久免费观看| 亚洲精品美女久久久久| 欧美日韩另类在线| 亚洲深夜激情| 久久精品99国产精品日本| 国内久久婷婷综合| 亚洲精品极品| 欧美视频精品在线| 亚欧成人在线| 免播放器亚洲一区| 日韩亚洲视频| 久久成人人人人精品欧| 尤物视频一区二区| 一区二区动漫| 国产日韩综合一区二区性色av| 久久精品一区二区三区四区| 欧美激情亚洲| 亚洲永久免费观看| 久久综合久久综合这里只有精品| 91久久精品网| 欧美亚洲视频一区二区| 国内偷自视频区视频综合| a4yy欧美一区二区三区| 国产精品亚洲一区| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 国产精品av免费在线观看| 久久精品亚洲| 欧美午夜a级限制福利片| 欧美一区二区三区在线观看视频| 欧美顶级大胆免费视频| 亚洲一区三区电影在线观看| 久久亚洲影院| 亚洲视频日本| 欧美88av| 午夜免费久久久久| 欧美激情综合网| 性欧美1819sex性高清| 欧美另类高清视频在线| 中文欧美在线视频| 蜜桃久久精品一区二区| 亚洲一区二区伦理| 国产精品高潮粉嫩av| 原创国产精品91| 亚洲综合999| 亚洲电影在线观看| 午夜精品在线看| 亚洲激情专区| 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 国产性天天综合网| 正在播放欧美一区| 激情综合久久| 久久国产免费看| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 在线观看欧美亚洲| 久久国产精品久久久久久电车|