新型电感腔结构LTCC滤波器的研究与设计

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移动通信、卫星通信以及国防电子系统微型化的迅速发展,对微波滤波器的性能、尺寸、可靠性和成本均提出了更高的要求。高性能的微型LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)滤波器已成为该领域研究的热点和前沿。研究并设计具有体积更小、性能更优越的新型电感腔结构LTCC滤波器已迫在眉睫。  本论文以微波滤波器基本理论为指导,结合先进的LTCC工艺,参考常见电容电感的三维实现方式,同时以一款S波段新型电感腔结构LTCC滤波器为例,探索基于LTCC工艺条件下的新型电感腔结构微波滤波器的设计,包括单级电感腔谐振单元的实现、多级电感腔谐振单元的分析、交叉耦合的引入以及最后的加工测试等,对整个新型电感腔结构LTCC滤波器的设计过程进行了详细地总结和归纳。最后成功设计了两款高性能电感腔结构LTCC滤波器。  一款为高次谐波抑制电感腔结构LTCC滤波器,中心频率为4.3GHz,阻带要求5.3GHz-25GHz有30dB的衰减,尺寸仅为1.6mm×0.8mm×0.6mm。另一款为阻带高抑制电感腔结构LTCC滤波器,通带范围为995MHz-1065MHz,阻带要求1.39GHz-1.44GHz有70dB的衰减,尺寸仅为3.2mm×2.5mm×1.4mm。所设计的器件采用Ansoft HFSS(High Frequency Structures Simulator)全波三维电磁仿真软件进行仿真和优化设计,并对其进行了制造和测试,实测结果与仿真结果的一致性很好,均满足指标要求且已大批量生产及应用。
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