[实用新型]一种基于LTCC的无反射高通滤波器有效

专利信息
申请号: 202220085182.7 申请日: 2022-01-13
公开(公告)号: CN218570199U 公开(公告)日: 2023-03-03
发明(设计)人: 赵子豪 申请(专利权)人: 北京元六鸿远电子科技股份有限公司;北京元陆鸿远电子技术有限公司;元六鸿远(苏州)电子科技有限公司
主分类号: H03H1/00 分类号: H03H1/00
代理公司: 北京汇信合知识产权代理有限公司 11335 代理人: 林聪源
地址: 100070 北京市丰台*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 ltcc 反射 滤波器
【说明书】:

实用新型公开了一种基于LTCC的无反射高通滤波器,由三个电感、三个电容和两个内置电阻构成。基于LTCC的微波器件耐高温特性好,可承载较大的电流,LTCC工艺可制作几十层基板,将无源器件内埋,提高集成度,同时减小其他组装元件的干扰;在输入端口和输出端口分别接入电感和电阻组成电路分支,以吸收低通频段的反射信号,在输入端口和输出端口接入电容进行高频信号的传输;在通带和阻带都具有极低的反射损耗的前提下,实现元件的体积小、结构简单、稳定性好、可靠性高、耐高温、材料一致性好的特点。

技术领域

本实用新型涉及微波技术领域,具体涉及一种基于LTCC的无反射高通滤波器。

背景技术

滤波器具有筛选固定频率信号的功能,其被广泛地应用在通信与射频系统中。根据滤波器阻带信号的处理方式,可以分为反射式滤波器和无反射式滤波器,其中反射式滤波器的阻带信号反射回信号输入端,无反射式滤波器则通过一定电路结构对反射信号进行吸收消耗。相比于传统反射式滤波器的成熟研究与设计,无反射滤波器的研究还很少,国内更是缺乏相关的研究与设计。

在许多实际应用中,如混频器对所有带外端的信号变化非常敏感;高增益放大器的稳定性受封装环境下的带外信号反馈的影响;大功率发射机的可靠性和稳定性受带外反射信号的限制。因此,需要设计一种基于LTCC的无反射高通滤波器。LTCC即低温共烧陶瓷,是一种高稳定性、高品质因数和高集成度的厚膜工艺。陶瓷材料相比于其他材料,稳定性高,介电常数变化范围大,适用于微波器件的制造。

现有无反射滤波器的设计有两种类型:一类是采用单终端原型滤波器作为吸收负载,以双工器或多工器的工作方式组成导纳曲线互补的不同滤波器实现通带和阻带的匹配;另一类是采用反射滤波器和两个3dB定向耦合器组合,使阻带反射能量相互抵消。这两种类型的滤波器采用的元件数量多,设计过程复杂,元件体积大。

现有的无反射设计方案存在以下缺点:(1)采用双工器或多工器结构进行无反射高通滤波器设计,要求高低通路径对偶,相频曲线互补。其设计调试难度大,元件体积大;(2)采用反射式滤波器和两个3dB定向耦合器设计无反射高通滤波器,元件数量多,体积大,且插入损耗大;(3)采用基于I PD 工艺的对称电路设计,稳定性和散热性低。

实用新型内容

针对现有技术中存在的上述技术问题,本实用新型提供一种基于LTCC的无反射高通滤波器。

本实用新型公开了一种基于LTCC的无反射高通滤波器,包括第一隔离电阻R1、第二隔离电阻R2、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第一电感L1、第二电感L2和第三电感L3,第一电容C1一端与输入端口P1连接、另一端分别与第一隔离电阻R1、第二隔离电阻R2、第三电感L3和第二电容 C2的一端电连接;第一隔离电阻R1的另一端分别与第一电感L1和第三电容C3电连接;第一电感L1与所述输入端口P1连接;第三电容C3另一端分别与第二隔离电阻R2另一端和第二电感L2连接;第二电感L2和第二电容C2分别与输出端口P3连接;第三电感L3与屏蔽层SH的中部连接;屏蔽层SH的两端分别与第一接地端口P2和第二接地端口P4连接。

优选的,第一电感L1和第二电感L2左右对称布置,第一电容C1和第二电容C2左右对称布置,第一隔离电阻R1和第二隔离电阻R2左右对称布置,第三电感L3和第三电容C3位于中间位置。

优选的,所述对称布置具有共同的对称面,第三电感L3和第三电容C3 在所述对称面上左右两侧对称布置。

优选的,输入端口P1和输出端口P3左右分布,第一接地端口P2和第二接地端口P4前后分布;

第一电感L1设置在第一电容C1上侧,第二电感L2设置在第二电容C2 上侧;

第一隔离电阻R1和第二隔离电阻R2的下侧为第三电感L3,上侧为第三电容C3;

第三电感L3设置在屏蔽层SH的上侧,组成层叠结构。

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