基于LTCC技术的多级微波滤波器的研究与设计
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3 LTCC技术简介 | 第10-12页 |
1.3.1 LTCC工艺流程 | 第10-11页 |
1.3.2 LTCC技术的特点 | 第11-12页 |
1.4 电子设计仿真软件介绍 | 第12-13页 |
1.4.1 ADS仿真软件 | 第12页 |
1.4.2 HFSS仿真软件 | 第12-13页 |
1.5 论文的主要内容安排与创新点 | 第13-15页 |
2 滤波器基础理论 | 第15-25页 |
2.1 滤波器的基本指标 | 第15-17页 |
2.2 滤波器的分类 | 第17-19页 |
2.2.1 基于不同幅频特性 | 第17-18页 |
2.2.2 基于不同逼近函数 | 第18-19页 |
2.2.3 基于不同通带范围 | 第19页 |
2.3 滤波器的设计理论 | 第19-23页 |
2.3.1 低通原型滤波器 | 第20-21页 |
2.3.2 频率与阻抗变换 | 第21-22页 |
2.3.3 实际的微波实现 | 第22-23页 |
2.4 多级滤波器的研究意义 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 多级低通滤波器的研究与设计 | 第25-40页 |
3.1 低通电路基础 | 第25-26页 |
3.1.1 低通原型电路 | 第25页 |
3.1.2 集总结构传输零点的实现 | 第25-26页 |
3.2 LTCC无源器件的三维实现 | 第26-30页 |
3.2.1 电容的实现方式 | 第26-28页 |
3.2.2 电感的实现方式 | 第28-29页 |
3.2.3 谐振单元的实现方式 | 第29-30页 |
3.3 多级滤波器的设计实例 | 第30-39页 |
3.3.1 设计指标分析 | 第30-31页 |
3.3.2 原型电路设计与仿真 | 第31-34页 |
3.3.3 三级低通滤波器的设计实现 | 第34-36页 |
3.3.4 六级低通滤波器的设计实现 | 第36-38页 |
3.3.5 实物测试结果 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 多级带通滤波器的研究与设计 | 第40-60页 |
4.1 带状线谐振器基础理论 | 第40-43页 |
4.1.1 带状线基础 | 第40-42页 |
4.1.2 传输零点实现方式 | 第42-43页 |
4.2 设计指标分析 | 第43-44页 |
4.3 谐振单元的设计实现 | 第44-46页 |
4.4 两级谐振单元的耦合效应研究 | 第46-47页 |
4.5 四级带通滤波器的设计实现 | 第47-51页 |
4.6 八级带通滤波器的设计实现 | 第51-56页 |
4.6.1 三维建模与仿真 | 第51-56页 |
4.6.2 实物测试结果 | 第56页 |
4.7 十二级带通滤波器的设计 | 第56-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
5 多模形式的多级滤波器的研究与设计 | 第60-76页 |
5.1 多模基础理论 | 第60-65页 |
5.1.1 奇偶模分析法原理 | 第60-61页 |
5.1.2 常见多模谐振结构分析 | 第61-65页 |
5.2 双模多级滤波器的设计实例 | 第65-74页 |
5.2.1 E型谐振器的设计实现 | 第65-68页 |
5.2.2 缺陷地结构抑制高频谐波 | 第68-71页 |
5.2.3 三维建模与仿真 | 第71-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
总结与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
附录 | 第82页 |