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基于LTCC技术的巴伦和滤波器的研究及应用

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第14-17页
    1.1 研究背景与意义第14页
    1.2 国内外发展现状第14-15页
    1.3 主要工作及章节安排第15-17页
2 低温共烧陶瓷第17-22页
    2.1 低温共烧陶瓷技术第17-18页
        2.1.1 低温共烧陶瓷的概念第17页
        2.1.2 低温共烧陶瓷技术的工艺流程第17-18页
    2.2 低温共烧陶瓷技术的特点第18-20页
    2.3 低温共烧陶瓷无源器件设计方法第20-22页
3 巴伦第22-33页
    3.1 巴伦简介第22-24页
    3.2 Marchand巴伦第24-26页
        3.2.1 Marchand巴伦的结构第24页
        3.2.2 Marchand巴伦矩阵分析第24-26页
    3.3 Marchand巴伦的设计方案第26-32页
        3.3.1 带状线的特性阻抗第27-28页
        3.3.2 耦合传输线的奇偶模阻抗第28-30页
        3.3.3 宽边耦合带状线的分析第30-32页
    3.4 本章小结第32-33页
4 滤波器设计理论第33-49页
    4.1 滤波器的分类和性能指标第33-35页
    4.2 滤波器的基本设计原理第35-42页
        4.2.1 低通原型滤波器第35-39页
        4.2.2 频率及阻抗变换第39-42页
    4.3 LTCC电容和电感第42-49页
        4.3.1 LTCC电容第42-45页
        4.3.2 LTCC电感第45-49页
5 实物的设计、加工与测试第49-79页
    5.1 微型化Marchand Balun设计第49-61页
        5.1.1 技术指标第49-50页
        5.1.2 Marchand Balun设计第50-54页
        5.1.3 巴伦创新点第54页
        5.1.4 巴伦的实物加工和测试第54-61页
    5.2 无传输零点带通滤波器的设计第61-63页
    5.3 传输零点的引入第63-66页
    5.4 单传输零点的设计第66-69页
    5.5 带通滤波器设计与仿真第69-77页
        5.5.1 滤波器电路设计与模型设计仿真第70-74页
        5.5.2 带通滤波器创新点第74页
        5.5.3 滤波器实物加工与测试第74-77页
    5.6 本章小结第77-79页
6 总结与展望第79-81页
    6.1 总结第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-84页
作者简历第84页

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