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基于LTCC工艺的无源元件建模

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 研究背景及意义第17-20页
        1.1.1 研究背景第17-18页
        1.1.2 研究意义第18-20页
    1.2 无源元件研究现状第20-21页
    1.3 无源元件建模一般流程第21-22页
    1.4 论文的主要工作和内容第22-23页
第二章 射频无源元件特性及分析第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 无源元件基本特性第23-24页
        2.2.1 无源元件基本性质第23页
        2.2.2 无源元件优值第23-24页
    2.3 无源元件分析方法分类第24-27页
        2.3.1 网络分析法第24-25页
        2.3.2 数值分析法第25-26页
        2.3.3 等效电路模型分析法第26-27页
    2.4 无源元件损耗特性第27-30页
        2.4.1 金属导体损耗第27-29页
        2.4.2 介质损耗第29-30页
        2.4.3 辐射损耗第30页
    2.5 仿真分析工具第30-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 螺旋电感的研究与建模第33-67页
    3.1 引言第33页
    3.2 螺旋电感概述第33-39页
        3.2.1 螺旋电感基本原理第33-35页
        3.2.2 螺旋电感版图参数第35页
        3.2.3 螺旋电感设计考虑因素第35-36页
        3.2.4 螺旋电感结构第36-39页
    3.3 螺旋电感的性能研究第39-43页
        3.3.1 电感值分析第39-42页
        3.3.2 品质因数分析第42-43页
        3.3.3 谐振频率分析第43页
    3.4 螺旋电感优化设计第43-50页
        3.4.1 版图参数对螺旋电感性能的影响第43-49页
        3.4.2 相邻螺旋电感之间的耦合分析第49-50页
    3.5 螺旋电感模型建立与验证第50-66页
        3.5.1 等效电路拓扑第50-51页
        3.5.2 π型等效电路模型建立及参数提取第51-56页
        3.5.3 螺旋电感设计及π型等效电路模型验证第56-60页
        3.5.4 T型等效电路模型建立及参数提取第60-62页
        3.5.5 T型等效电路模型验证第62-65页
        3.5.6 其他结构螺旋电感模型第65-66页
    3.6 本章小结第66-67页
第四章 垂直叉指电容的研究与建模第67-81页
    4.1 引言第67页
    4.2 电容概述第67-69页
        4.2.1 电容值计算方法第67-68页
        4.2.2 品质因数计算第68页
        4.2.3 LTCC电容结构第68-69页
    4.3 垂直叉指电容优化设计第69-72页
        4.3.1 几何参数对性能的影响第69-71页
        4.3.2 材料参数对性能的影响第71-72页
    4.4 垂直叉指电容模型建立与验证第72-80页
        4.4.1 等效电路模型建立及参数提取第72-75页
        4.4.2 叉指电容仿真分析及等效电路模型验证第75-80页
    4.5 本章小结第80-81页
第五章 总结与展望第81-85页
    5.1 总结第81-82页
    5.2 展望第82-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
作者简介第91-92页

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