LTCF无源集成铁氧体材料及器件研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 概论 | 第12-26页 |
·选题背景与意义 | 第12-13页 |
·LTCC技术概述 | 第13-15页 |
·LTCC关键技术 | 第15-17页 |
·低温共烧材料技术 | 第15-16页 |
·LTCC生产工艺与设备 | 第16页 |
·LTCC设计技术 | 第16-17页 |
·LTCC无源集成感性材料及器件的研究进展 | 第17-23页 |
·低温烧结铁氧体材料的研究进展 | 第17-21页 |
·LTCC集成感性器件的研究进展 | 第21-22页 |
·我国LTCC无源集成磁性材料及器件研究现状 | 第22-23页 |
·LTCC无源集成感性材料及器件的发展方向 | 第23-24页 |
·本论文的研究内容和研究路线 | 第24-26页 |
第二章 低温烧结NiCuZn铁氧体性能影响分析 | 第26-42页 |
·低温共烧铁氧体(LTCF)材料的概述 | 第26-29页 |
·引言 | 第26-27页 |
·低温烧结NiCuZn铁氧体特点 | 第27-29页 |
·NiCuZn铁氧体材料烧结特性分析 | 第29-37页 |
·NiCuZn铁氧体烧结热力学分析 | 第29-31页 |
·NiCuZn铁氧体烧结的传质分析 | 第31-37页 |
·NiCuZn铁氧体关键电磁性能影响因素分析 | 第37-41页 |
·起始磁导率影响分析 | 第38-39页 |
·品质因数影响分析 | 第39-40页 |
·居里温度影响分析 | 第40-41页 |
·本章小节 | 第41-42页 |
第三章 低温烧结NiCuZn铁氧体材料研制 | 第42-69页 |
·材料设计目标要求及实验方案设计 | 第42-43页 |
·氧化物法低温烧结ZL120材料的研制 | 第43-62页 |
·氧化物法制备工艺流程 | 第43-45页 |
·材料配方及掺杂工艺研究 | 第45-62页 |
·NiCuZn材料配方设计依据 | 第45-46页 |
·配方中CuO含量的确定 | 第46-50页 |
·不同低熔物掺杂对材料电磁性能的影响 | 第50-57页 |
·复合掺杂对NiCuZn材料电磁性能的影响 | 第57-62页 |
·溶胶-凝胶法低温烧结铁氧体材料研制 | 第62-67页 |
·引言 | 第62-63页 |
·溶胶-凝胶法制备工艺流程及具体实验过程 | 第63-65页 |
·溶胶-凝胶法制备样品性能分析 | 第65-67页 |
·本章小节 | 第67-69页 |
第四章 LTCC片式电感、电容设计与制备 | 第69-101页 |
·引言 | 第69-70页 |
·EDA工具在LTCC无源器件设计中的使用 | 第70-72页 |
·LTCC电感结构模型 | 第72-74页 |
·LTCC埋置电感的性能指标 | 第74-77页 |
·基于ZL120铁氧体材料的LTCC片式电感设计 | 第77-88页 |
·LTCC电感的设计流程 | 第77-78页 |
·LTCC电感仿真模型的建立 | 第78-80页 |
·LTCC片式电感模型参数的优化 | 第80-85页 |
·片式电感的等效电路模型 | 第85-86页 |
·绕线匝数与电感性能关系研究 | 第86-88页 |
·LTCC片式电容设计 | 第88-91页 |
·LTCC片式电感的实际制备 | 第91-99页 |
·LTCC工艺流程说明 | 第91-95页 |
·0805片式电感丝网的设计与制作 | 第95-98页 |
·片式电感性能分析 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
第五章 LTCC片式EMI滤波器的设计与试制 | 第101-115页 |
·引言 | 第101-102页 |
·无源滤波器设计基础 | 第102-107页 |
·滤波器的性能指标分析 | 第102-103页 |
·低通原型滤波器的基本类型 | 第103-106页 |
·标准低通滤波器的反归一化设计 | 第106-107页 |
·LTCC低通EMIF实例设计与制作 | 第107-114页 |
·LTCC片式滤波器研制过程 | 第107-108页 |
·LTCC片式滤波器设计指标 | 第108页 |
·LTCC滤波器设计流程 | 第108-109页 |
·LTCC滤波器设计过程 | 第109-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
第六章 结论 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-125页 |
攻读博士学位期间完成的学术论文及奖励 | 第125页 |