国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

淺述關(guān)于薄膜工藝的W波段LTCC濾波器的研制

MEMS ? 來源:《2020年全國微波毫米波會 ? 作者:賀彪,林巍,高亮 ? 2021-06-28 18:26 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

摘要:本文采用自主開發(fā)的低介電常數(shù)低損耗LTCC材料K5研制了一款W波段帶通濾波器。該帶通濾波器采用工作在TE104次模的SIW結(jié)構(gòu),為了減小LTCC印刷導(dǎo)體表面粗糙度大帶來的損耗,該濾波器在LTCC上下兩個表面的金屬采用了薄膜工藝進行加工。濾波器測試結(jié)果表明在頻率86.5GHz~91.5GHz范圍內(nèi)插入損耗小于2.7d B(駐波《1.6)。

引言

作為大氣傳播中傳播衰減較小的一個頻段,W波段已經(jīng)在雷達、導(dǎo)彈末制導(dǎo)、毫米波對抗、毫米波通信等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,而濾波器是這些系統(tǒng)中常用的無源器件。在 W 頻段常用的濾波器是波導(dǎo)腔體濾波器,它具有插入損耗小、矩形系數(shù)好、易于通過機加工實現(xiàn)等優(yōu)點,但該類濾波器最大的缺點是體積比較大,且很難和平面電路進行集成,另外隨著頻率的提高,對濾波器的加工精度要求也提高了。

為了和平面電路進行集成,也可以在介質(zhì)基板上采用微帶線或帶狀線設(shè)計濾波器,它的優(yōu)點是可以和其他的有源器件進行系統(tǒng)集成,減小體積,但它的缺點也是很明顯的,就是插入損耗比較大,這是由于平面電路本身的特性和所使用的材料決定的。SIW 結(jié)構(gòu)結(jié)合了波導(dǎo)和平面電路的優(yōu)點,其性能介于兩者之間,已經(jīng)成為毫米波濾波器設(shè)計的重要發(fā)展方向。

1、K5 LTCC材料特性

本文基于自主開發(fā)的K5 LTCC陶瓷材料進行W波段帶通濾波器的設(shè)計和加工。K5 LTCC陶瓷材料是采用多步固相合成的CaO-B2O3-SiO2體系復(fù)相材料和高硅玻璃二元復(fù)合的材料系統(tǒng),并添加少量析晶抑制劑來穩(wěn)定材料的相組成。

多步固相合成的CaO-B2O3-SiO2體系復(fù)相材料主要由硅灰石等結(jié)晶相組成,減小了玻璃無規(guī)則網(wǎng)絡(luò)帶來的毫米波條件下的介電損耗,預(yù)先形成的結(jié)晶相也避免了傳統(tǒng)微晶玻璃在燒結(jié)過程中析晶相受工藝條件的影響而導(dǎo)致的介電常數(shù)波動。

析晶抑制劑的加入可以抑制高硅玻璃在LTCC 材料燒結(jié)過程中形成結(jié)晶石英相而帶來的介電常數(shù)變化及力學(xué)性能等的變化,從而保證LTCC 材料的介電性能精確可控。K5 LTCC 材料的具體性能參數(shù)如表1所示,其介電特性、物理特性和燒結(jié)溫度都滿足 W 波段電路設(shè)計和現(xiàn)有的 LTCC 加工工藝要求。

2、W波段帶通濾波器設(shè)計

W 波段濾波器指標:中心頻率:89GHz;相對帶寬:5%;插入損耗:<3dB;采用 2 階 Chebyshev 濾波器形式。

根據(jù)耦合矩陣理論,可以優(yōu)化得到設(shè)計該濾波器的耦合矩陣如式(1)所示。外部品質(zhì)因數(shù):

413e3ee2-d777-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

其頻率響應(yīng)特性如圖(1)所示。

在設(shè)計該濾波器時采用 TE104模,諧振腔的諧振頻率和腔體的物理尺寸關(guān)系如式(2)所示。

4148f77e-d777-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

式(2)中,m,n, p分別是諧振腔寬度、高度和長度方向上的模式,此處m=1,n=0,p=4,Weff,Heff,Leff是等效波導(dǎo)寬度、高度和長度,它們和SIW結(jié)構(gòu)的物理參數(shù)的關(guān)系如式(3)所示。

416ff270-d777-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

式(3)中,W, L, d,s 分別為SIW諧振腔的寬度、長度、通孔的直徑以及通孔間的間距。

根據(jù) K5 材料的介電常數(shù),可以計算出 TE104 模在 89.0GHz 頻率諧振時的物理尺寸:W=1.5mm,H=0.6mm,L=3.25mm,濾波器輸入輸出端采用共面波導(dǎo)進行激勵,兩個諧振腔之間采用感性耦合窗實現(xiàn)耦合,耦合系數(shù)通過公式(4)確定。

4193d3c0-d777-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

式(4)中,k 是耦合系數(shù),fp1,fp2表示相互耦合的兩諧振器等效電路的對稱面上分別是理想電壁或理想磁壁將兩個諧振器隔開時對應(yīng)與上述兩種情況的單個諧振器的諧振頻率。耦合系數(shù)的大小和耦合窗的寬度相關(guān),可以通過仿真和式(4)得到耦合系數(shù)和耦合窗的寬度的關(guān)系曲線,從而獲得該濾波器耦合系數(shù)對應(yīng)的耦合窗的寬度。

對于該模型的外部品質(zhì)因數(shù)的提取,需建立其單端口模型,對其進行全波仿真,得到單端口群時延大小,通過公式(5)計算得出其外部品質(zhì)因數(shù)大小。

41a825fa-d777-11eb-9e57-12bb97331649.jpg

根據(jù)上面的仿真和計算結(jié)果建立的濾波器仿真模型,在此基礎(chǔ)上進行優(yōu)化,可以得到滿足指標要求的濾波器的最終物理尺寸。

3、W 波段帶通濾波器的制作

在 W 頻段基于常規(guī) LTCC 工藝的濾波器損耗特性是它能否滿足實際使用需求的關(guān)鍵指標。SIW 結(jié)構(gòu)設(shè)計的濾波器的損耗主要包括了輻射損耗、介質(zhì)損耗和金屬導(dǎo)體損耗。

實際建立仿真模型時,SIW 的側(cè)壁通過三排的金屬孔來實現(xiàn),如圖 3 所示,這三排金屬孔錯位放置,這樣既可以減小 SIW 側(cè)壁電磁泄露,又能滿足 LTCC 基板加工的要求。

介質(zhì)損耗由 LTCC 材料的介質(zhì)損耗角 tanδ決定,本文設(shè)計的濾波器采用了自主開發(fā)的 K5 LTCC材料的介質(zhì)損耗角為0.0012,屬于損耗比較低的 LTCC 材料;金屬損耗主要取決于所使用的金屬,在LTCC 工藝中通常采用銀或者是金,這兩種材料導(dǎo)電率都比較高。

但在常規(guī)的LTCC 工藝中,金屬是以金屬漿料的形式通過絲網(wǎng)印刷工藝在 LTCC 生瓷上的,金屬漿料內(nèi)摻雜了一些有機溶劑,在燒結(jié)的過程中有機溶劑揮發(fā),導(dǎo)致了金屬導(dǎo)體的表面粗糙度變得非常差(2-3μm),隨著頻率的升高,金屬表面粗糙度將成為影響器件損耗的關(guān)鍵因素。

為了降低金屬導(dǎo)體的表面粗糙度,在常規(guī) LTCC 工藝的基礎(chǔ)上增加了薄膜工藝流程,LTCC 基板內(nèi)部的電路還采用常規(guī)的絲網(wǎng)印刷工藝,而在 LTCC 基板表面的金屬,也就是 SIW 結(jié)構(gòu)的上下底面金屬采用薄膜工藝進行制作,工藝過程包括基板的拋光、金屬濺射、電鍍金等流程,最終可以使金屬的表面粗糙度降到 0.2μm,能有效降低濾波器的導(dǎo)體損耗。

另外本文設(shè)計的濾波器為了能夠用探針進行電性能測試,輸入輸出端的共面波導(dǎo)信號線的線條寬度為75μm,信號線和地之間的間距為 25μm,這是常規(guī)的 LTCC 絲網(wǎng)印刷工藝不能實現(xiàn)的,而薄膜工藝可以制作相對于印刷工藝更細的線條和線條間距,而且可以把金屬線條以及線條之間間距的精度控制在 1μm以內(nèi)。

4、W 波段帶通濾波器的測試

采用探針對制作的 LTCC 濾波器的性能進行了測試,測試設(shè)備包括 Agilent PNA-X N5245A型矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀和一對OMLWR-10(75GHz~100GHz)括頻模塊以及CASCADE 的 S-GSG100 探針。

濾波器的測試結(jié)果和仿真結(jié)果對比,兩者吻合較好,濾波器在 86.5GHz~91.5GHz 頻率范圍內(nèi)測試的插入損耗小于2.7dB,滿足設(shè)計目標要求。

5、結(jié)論

本文基于自主開發(fā)的 K5LTCC 材料采用 SIW 結(jié)構(gòu)設(shè)計了一款 2 階 W 波段帶通濾波器,在常規(guī)的 LTCC 基板制作工藝基礎(chǔ)上增加了薄膜工藝以降低濾波器表面金屬的粗糙度,從而改善濾波器的損耗特性,制作的濾波器樣品的中心頻率為89GHz,在5%的相對帶寬內(nèi)測試插入損耗小于2.7d B,達到了小于3d B的預(yù)期目標。

本文內(nèi)容轉(zhuǎn)載自《2020年全國微波毫米波會議論文集(下冊)》2021年9月,版權(quán)歸《2020年全國微波毫米波會議論文集(下冊)》編輯部所有。

賀彪,林巍,高亮,汪杰,劉峰,劉志甫

華東光電集成器件研究所,蘇州博海創(chuàng)業(yè)微系統(tǒng)有限公司,中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所

編輯:jq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 濾波器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    162

    文章

    8412

    瀏覽量

    185719
  • 耦合
    +關(guān)注

    關(guān)注

    13

    文章

    607

    瀏覽量

    103457
  • 波段
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    37

    瀏覽量

    15757
  • 結(jié)晶
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    16

    瀏覽量

    8662

原文標題:基于薄膜工藝的W波段LTCC濾波器的研制

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    Mini-Circuits LFCN - 1500+陶瓷低通濾波器:設(shè)計與應(yīng)用解析

    Mini-Circuits LFCN - 1500+陶瓷低通濾波器:設(shè)計與應(yīng)用解析 在電子工程領(lǐng)域,濾波器是信號處理中不可或缺的組件。今天我們要深入探討的是 Mini - Circuits 公司
    的頭像 發(fā)表于 01-19 17:30 ?558次閱讀

    探索LP0603系列薄膜RF/Microwave低通濾波器的奧秘

    探索LP0603系列薄膜RF/Microwave低通濾波器的奧秘 在電子工程領(lǐng)域,RF/Microwave濾波器扮演著至關(guān)重要的角色,尤其是在高頻無線系統(tǒng)中。今天,我們就來深入了解一下KYOCERA
    的頭像 發(fā)表于 01-16 17:00 ?581次閱讀

    探索LP0603系列薄膜低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試全解析

    探索LP0603系列薄膜低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試全解析 在電子工程領(lǐng)域,高頻無線系統(tǒng)的發(fā)展日新月異,濾波器作為其中的關(guān)鍵組件,其性能直接影響著整個系統(tǒng)的運行效果。今天,我們就來深入了解一下
    的頭像 發(fā)表于 01-05 18:15 ?1047次閱讀

    探索KYOCERA AVX薄膜RF/微波低通濾波器的卓越性能

    探索KYOCERA AVX薄膜RF/微波低通濾波器的卓越性能 在當今高速發(fā)展的電子科技領(lǐng)域,RF/微波濾波器對于保障信號的穩(wěn)定傳輸和處理起著至關(guān)重要的作用。KYOCERA AVX推出的一系列0805
    的頭像 發(fā)表于 01-05 17:00 ?383次閱讀

    低通無鉛薄膜RF/微波濾波器LP0603系列:設(shè)計與測試詳解

    低通無鉛薄膜RF/微波濾波器LP0603系列:設(shè)計與測試詳解 在當今的電子設(shè)備中,射頻(RF)和微波濾波器是至關(guān)重要的組件,它們能夠有效地篩選信號頻率,保證系統(tǒng)性能。今天,我們就來深入探討AVX
    的頭像 發(fā)表于 12-31 16:05 ?313次閱讀

    探索LP0603系列薄膜低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試全解析

    探索LP0603系列薄膜低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試全解析 在電子工程領(lǐng)域,射頻和微波濾波器是確保信號質(zhì)量和系統(tǒng)性能的關(guān)鍵組件。今天,我們將深入探討AVX公司的LP0603系列薄膜低通
    的頭像 發(fā)表于 12-29 16:20 ?288次閱讀

    探索LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器:設(shè)計、特性與測試全解析

    探索LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器:設(shè)計、特性與測試全解析 在電子工程師的日常工作中,射頻(RF)和微波濾波器扮演著至關(guān)重要的角色,它們是確保高頻無線系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵組件。今天,我們將
    的頭像 發(fā)表于 12-26 16:40 ?296次閱讀

    探索AVX LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試

    探索AVX LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試 在電子工程師的日常工作中,濾波器的選擇和應(yīng)用至關(guān)重要,它直接影響著電子設(shè)備的性能和穩(wěn)定性。今天我們就來深入了解一下AVX
    的頭像 發(fā)表于 12-24 15:55 ?277次閱讀

    探索LP0603系列薄膜RF/Microwave低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試

    探索LP0603系列薄膜RF/Microwave低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試 在電子工程領(lǐng)域,濾波器是保障信號質(zhì)量和系統(tǒng)性能的關(guān)鍵組件。今天,我們來深入了解AVX公司的LP0603系列薄膜
    的頭像 發(fā)表于 12-23 15:55 ?348次閱讀

    自動駕駛域控制電源濾波車規(guī)電容:LTCC 工藝 + 信號噪聲降低 40dB

    在自動駕駛域控制電源濾波場景中,采用 LTCC工藝 的車規(guī)電容可通過三維集成與高頻優(yōu)化特性,將信號噪聲降低40dB以上,同時滿足車規(guī)級可靠性要求。以下是具體分析: 一、
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:06 ?364次閱讀

    薄膜濾波器與陣列波導(dǎo)光柵技術(shù)的比較

    波分復(fù)用 (WDM) 是一種提高光纖帶寬和傳輸能力的關(guān)鍵技術(shù)。它通過同時傳輸多個工作在不同波長的光信號來實現(xiàn)這一目標。目前常用的 WDM 技術(shù)包括薄膜濾波器 (TFF) 和陣列波導(dǎo)光柵 (AWG),它們都因其在不同波長間有效管理光信號而被廣泛應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 12-19 14:42 ?473次閱讀
    <b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>濾波器</b>與陣列波導(dǎo)光柵技術(shù)的比較

    探索AVX LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器

    探索AVX LP0805系列薄膜射頻/微波低通濾波器 引言 在當今的高頻無線系統(tǒng)中,濾波器扮演著至關(guān)重要的角色。AVX公司的LP0805系列薄膜射頻/微波低通
    的頭像 發(fā)表于 12-18 16:25 ?278次閱讀

    探索LP0603系列薄膜RF/微波低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試

    探索LP0603系列薄膜RF/微波低通濾波器:特性、應(yīng)用與測試 作為電子工程師,在設(shè)計高頻無線系統(tǒng)時,濾波器的選擇至關(guān)重要。今天我們就來深入了解一下AVX的LP0603系列薄膜RF/微
    的頭像 發(fā)表于 12-18 16:20 ?293次閱讀

    激光焊接技術(shù)在焊接濾波器工藝中的應(yīng)用

    濾波器作為電子設(shè)備中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響通信質(zhì)量及系統(tǒng)穩(wěn)定性。在濾波器生產(chǎn)過程中,焊接工藝的質(zhì)量至關(guān)重要。傳統(tǒng)焊接方式如電弧焊或電阻焊,因熱輸入量大且精度有限,難以滿足現(xiàn)代濾波器
    的頭像 發(fā)表于 11-28 16:17 ?593次閱讀
    激光焊接技術(shù)在焊接<b class='flag-5'>濾波器</b><b class='flag-5'>工藝</b>中的應(yīng)用

    有源濾波器與無源濾波器的區(qū)別

    濾波器是根據(jù)電路參數(shù)對電路頻帶寬度的影響而設(shè)計出來的工程應(yīng)用電路,濾波器種類很多,有源濾波器和無源濾波器的區(qū)別我們最簡單的分別辦法是看看是否需要電源,在作用上最大的區(qū)別在于有源
    的頭像 發(fā)表于 06-18 09:03 ?1845次閱讀