【摘 要】
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高性能、低成本和小型化已经成为当前微波/射频领域的器件发展方向。基于LTCC技术构造的多层微波滤波器具有众多优点恰好满足了当前的发展需求。本文以“小型化雷达接收机”项
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高性能、低成本和小型化已经成为当前微波/射频领域的器件发展方向。基于LTCC技术构造的多层微波滤波器具有众多优点恰好满足了当前的发展需求。本文以“小型化雷达接收机”项目中的微波滤波器为研究对象,从实际项目工程应用出发,分别研究和设计了两种典型结构(LC型和带状线型)的LTCC微波滤波器。LC型LTCC微波滤波器部分首先介绍了内埋电感和电容的设计方法并设计了一简单的LC型高通微波滤波器,其次提出了一种新的多层结构实现单传输零点,并在HFSS中建模仿真,仿真结果验证了此结构的正确性。带状线型LTCC微波滤波器部分是本文的重点,项目中所需要的微波滤波器均由此种结构实现。首先在小型化上,采用多层折叠线结构构成谐振单元,并对相应的参数设计公式给予了仿真验证。其次对实现LTCC微波滤波器高性能的一些方法进行了分析和总结,着重分析和讨论了影响LTCC微波滤波器性能的参数。同时对项目中需要的中心频率分别为5.57GHz、4.825GHz和750MHz的LTCC带通滤波器进行了设计,由于时间的原因暂且只加工出了中心频率为5.57GHz的滤波器,此滤波器具有超小型和高性能的优点,完全符合项目指标要求。5.57GHz带通滤波器的体积为2.5mm×2.0mm×1.2mm,实物测试的插入损耗小于0.8dB,驻波比小于1.6,通带波动小于0.5dB,下边带的阻带衰减大于45dB,上边带的阻带衰减大于25dB。4.825GHz带通滤波器的体积为2.0mm×1.22mm×0.92mm,软件仿真的插入损耗小于2dB,驻波比小于1.3,通带波动小于0.6dB,下边带的阻带衰减大于40dB,上边带的阻带衰减大于40dB。750MHz带通滤波器的体积为4.5mm×3.2mm×1.5mm,软件仿真的插入损耗小于3.5dB,驻波比小于2,通带波动小于1dB,下边带的阻带衰减大于50dB,上边带的阻带衰减大于50dB。
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