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5.7.1概述
5.7.2LTCC工艺和技术
5.7.3微波LTCC电路设计
5.7.4微波毫米波LTCC系统应用;5.7.1概述;5.7.1概述;5.7.1概述;5.7.1概述;5.7.1概述;5.7.1概述;5.7.1概述;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;5.7.2LTCC;接收机输入信号频率为35GHz±500MHz,中频输出信号为60MHz;指标分配;23;24;25;26;LTCCAnsoft仿真设计实例
——带通滤波器的设计;28;29;30;31;32;33;34;X波段LTCC接收前端
;根据系统设计需要,各器/部件如下:
前两级低噪声放大器:HMC516,
第一个混频器选用HMC130,
第二个混频器选用HMC277MS8,
两个中频放大器均采用ERA-5,
X波段镜频抑制带通滤波器;多层五级切比雪夫交指型带通滤波器结构实现,
L波段镜频抑制带通滤波器:采用四级准椭圆函数带通滤波器结构实现,
最后的中频带通滤波器采用集总电感电容实现(外购)。
;工艺实现方面,介质材料FerroA6M,介电常数5.7,每层厚度0.094mm(烧结后)。;接收前端中关键部件设计;测试样品;新型的准椭圆函数带通滤波器立体结构图;仿真结果显示,通带插入损耗小于4.5dB,回波损耗优于16.2dB,在阻带内,对1GHz的抑制优于53dB,对7.88-8.88GHz的抑制优于21dB。另外,在滤波器的阻带内有四个传输零点,分别是:0.85GHz,1GHz,1.28GHz和2.48GHz,其中,传输零点1GHz和1.28GHz是由于谐振器1和4之间的跨偶产生的,而传输零点0.85GHz和2.48GHz是由于输入输出结构引入的。显然,本文设计的L波段带通滤波器达到了设计要求。;X波段LTCC接收前端系统布局;X波段LTCC接收前端实现;LTCC延迟线;LTCC延迟线;LTCC延迟线
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