0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于LTCC基板实现小型DMS低通滤波器的设计

射频问问 来源:微波射频网 作者:贾文强、陈建荣 2022-11-15 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

引言

近年来出现的缺陷微带结构(Defected Microstrip Structure,DMS,过去曾称为EBG)凭借阻带宽、体积小的优势受到国内外专家学者的高度关注,它是直接在微带线上蚀刻出高电感高电容,因而易于加工实现。利用其高电感高电容低通带阻特性设计出的低通滤波器可以用于功率放大器[1]、混频器[2,3]等微波有源器件的谐波抑制。

在L、S波段,国内外专家和学者对DMS结构在低介电常数基板材料上做了大量的研究工作,在更高频段,高介电常数基板上的有关报道较少。为了实现将DMS的宽阻带,小尺寸特性应用于高频段,高介电常数材料,有必要对其进行做新的探讨。

1、DMS结构特性

4724f2de-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图1、DMS结构T形单元

DMS结构单元如图1,微带介质为三层Ferro-A6M生瓷带材料,每层生瓷带烧结后厚度为0.096mm,三层厚0.288mm,该材料相对介电常数εr=5.9,损耗角正切tanδ=0.0015。两端50Ω微带线宽0.43mm,蚀刻DMS处低阻抗微带线用于补偿DMS高阻抗特性,以实现滤波器50Ω匹配阻抗,低阻抗补偿段选用34Ω微带线宽0.82mm。利用HFSS(High Frequency Sructrue Simulator)仿真分析,T形单元“一横”缝隙宽度对传输性能的影响不大,我们变化T形单元“一横”缝隙的长度,从仿真分析图2得出,DMS T形单元有带阻低通特性,谐振频率随T形“一横”缝隙长度增加而减小。谐振频率随T形“一竖”长度增加而减小,如图3。图4表明,T形“一竖”宽度增加,谐振频率增大。

473b91a6-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图2、DMS T形单元传输系数随“一横”长度L变化特性

475351d8-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图3、DMS T形单元传输系数随“一竖”长度L1变化特性

477670e6-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图4、DMS T形单元传输系数随“一竖”宽度G变化特性

47a2e37e-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图5、DMS结构T形单元LC等效电路

由仿真结果可以看出T形单元具有低通带阻,单极点谐振特性,相关文献[4-7]对其等效电路做了很有价值的工作,单个T形单元可等效为L,C并联的带阻滤波器,由前面EM电磁仿真得到的传输系数S21可提取出:

47bff126-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg         (1)
47d8c462-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg             (2)

式中ωc为3dB截止频率,ω0为谐振频率,Z0为滤波器的特性阻抗。

用式(1)(2)提取出L,C,在ADS软件中分析得到等效电路传输系数,图6为单个T形单元电磁仿真与等效电路分析的传输系数比较,可以看出,该等效的整体幅频响应与电磁仿真结果吻合良好。

47f13290-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图6、EM仿真与等效电路传输系数(圆为电路S21)

该等效模型也从物理意义上很好的解释了图2到图4的变化特性,T形单元“一横”缝隙上方细导线表现的主要特性是等效电路中的电感L,T形单元“一竖”缝隙表现的主要特性是等效电路中的电容C。T形单元一横”缝隙长度增加,电感值L增加,故谐振频率下降;T形单元“一竖”缝隙长度增加,相当于等效电路中电容值C增加,故也会导致谐振频率下降;T形单元“一竖”缝隙宽度增加,电容值减小,故谐振频率升高。

2、DMS低通滤波器设计

为了扩展阻带宽度,级联两个T形单元图7,通过调整单个T形单元的结构参数以及它们之间的距离获得如图 8散射参数。由仿真曲线可以看出通带插损0.2dB,回波损耗大于19dB,对本振二次谐波19.6GHz抑制20dB,抑制大于30dB的频率范围为22GHz~30GHz。

4812180c-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图7、两个DMS T形单元级联

482e18a4-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图8、两个DMS T形单元散射参数

484a7e86-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图9、五个DMS T形单元LPF

48694b68-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图10、HL高低(HL)阻抗线LPF版图

为了进一步增大阻带抑制和阻带带宽,将T形单元增加到五个组成本振端LPF (Low Pass Filter),结构如图 9,通过参数优化阻带增加了6GHz,结果如图 10,对二次本振频率,三次本振频率及20GHz~36GHz的混频谐波杂波达到30dB的抑制,通带插损为0.3dB,回波损耗大于19dB,尺寸仅为5.7mm×1.7mm。

同时,为了对比说明该滤波器的性能与尺寸,我们在电路中设计了一款7阶切比雪夫高低阻抗线低通滤波器,如图10,其尺寸为8.4mm×3.4mm,其性能参数如图11所示,可见DMS低通滤波器体积较高低阻抗LPF减小66%,大于30dB抑制阻带带宽增加约5GHz。

488529c8-640b-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图11、DMS T形单元LPF与HL高低(HL)阻抗线LPF性能对比

3、结论

从简单T形DMS单元入手,给出了其物理上的定性解释和尺寸变化对频率响应的影响。最后基于LTCC基板,通过逐步增加T形单元设计了一款截止频率为13GHz的低通滤波器。与高低阻抗线LPF比较,体积减小66%,阻带增加5GHz。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 滤波器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8491

    浏览量

    186570
  • 功率放大器
    +关注

    关注

    104

    文章

    4411

    浏览量

    140777

原文标题:原创干货|一种小型DMS低通滤波器设计

文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    5GHz通带LTCC低通滤波器:射频工程师的“抗干扰神器”

    一、产品核心能力:给5GHz以下信号“保驾护航”  JY-LFCN-5000+是一款专为高频射频场景打造的七节LTCC低通滤波器,标准50Ω阻抗设计,通带覆盖DC至5000MHz,用成熟的射频
    的头像 发表于 04-08 13:37 154次阅读

    DC-2000MHz LTCC低通滤波器 中高频射频抗干扰全场景解决方案

    一、产品核心性能与技术底蕴  JY-LFCN-2000+是一款50Ω标准阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至2000MHz,依托成熟的射频拓扑设计与低温共烧陶瓷工艺,在超小型封装内实现
    的头像 发表于 04-03 15:50 178次阅读

    DC-1800MHz LTCC低通滤波器 中高频射频抗干扰全场景解决方案

    一、产品核心性能与技术底蕴  JY-LFCN-1800+是一款50Ω标准阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至1800MHz,依托成熟的射频拓扑设计与低温共烧陶瓷工艺,在超小型封装内实现
    的头像 发表于 04-03 15:48 157次阅读

    DC-1500MHz LTCC低通滤波器 中高频射频抗干扰全场景解决方案

    核心技术与产品性能解析  JY-LFCN-1450+是一款专为中高频射频场景打造的七节LTCC低通滤波器,标准50Ω阻抗设计,通带覆盖DC至1500MHz。研发团队沉淀多年射频无源器件设计与工艺经验
    的头像 发表于 04-03 15:38 187次阅读

    DC-1400MHz LTCC低通滤波器 射频抗干扰高可靠解决方案

    核心技术与产品性能解析  JY-LFCN-1400+是一款聚焦中高频射频净化场景的七节LTCC低通滤波器,标准50Ω阻抗设计,通带覆盖DC至1400MHz。研发团队依托多年射频无源器件的设计与工艺
    的头像 发表于 04-03 15:35 193次阅读

    DC-900MHz LTCC低通滤波器 射频前端抗干扰专用方案

    JY-LFCN-900+是一款聚焦超宽频射频净化与阻抗匹配的七节LTCC低通滤波器,标准50Ω阻抗设计,通带覆盖DC至900MHz。依托扎实的射频拓扑设计与多层陶瓷共烧工艺,在超小型封装内实现
    的头像 发表于 04-02 14:17 206次阅读

    DC-800MHz LTCC低通滤波器 射频谐波抑制方案

    产品核心性能与技术解析  JY-LFCN-800+是一款50Ω标准阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至800MHz,依托成熟的低温共烧陶瓷工艺与七阶拓扑设计,在超小型封装内实现
    的头像 发表于 04-02 14:14 396次阅读

    DC-490MHz LTCC低通滤波器 射频谐波抑制方案

    产品核心性能与技术解析  JY-LFCN-490+是一款50Ω标准阻抗的七节LTCC低通滤波器,通带覆盖DC至490MHz,依托成熟的低温共烧陶瓷工艺与七阶拓扑设计,在超小型封装内实现
    的头像 发表于 04-02 13:56 202次阅读

    影响示波器带宽的重要因素——低通滤波器

    示波器带宽决定了示波器能测多大频率的信号,那么如何测试示波器的带宽呢?本次跟大家分享一下决定示波器带宽的重要因素——低通滤波器,了解它是如何限制信号频率的。低通滤波器:允许低于截止频率的信号通过
    的头像 发表于 03-04 17:33 489次阅读
    影响示波器带宽的重要因素——<b class='flag-5'>低通滤波器</b>

    陶瓷低通滤波器 LFCN - 1200+:特性与应用解析

    陶瓷低通滤波器 LFCN - 1200+:特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,滤波器是不可或缺的重要元件。今天要给大家介绍的是 Mini - Circuits 公司的陶瓷低通滤波器
    的头像 发表于 01-22 11:15 375次阅读

    Mini-Circuits LFCN - 1500+陶瓷低通滤波器:设计与应用解析

    Mini-Circuits LFCN - 1500+陶瓷低通滤波器:设计与应用解析 在电子工程领域,滤波器是信号处理中不可或缺的组件。今天我们要深入探讨的是 Mini - Circuits 公司
    的头像 发表于 01-19 17:30 812次阅读

    探索LP0603系列薄膜RF/Microwave低通滤波器的奥秘

    低通滤波器采用了薄膜多层技术。这种技术赋予了滤波器诸多优势,不仅能打造出超小型的元件,还具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合可靠的自动组装。而且,该系
    的头像 发表于 01-16 17:00 739次阅读

    探索LP0603系列薄膜低通滤波器:特性、应用与测试全解析

    LP0603系列薄膜低通滤波器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: LP0603A2140ALTR.pdf 滤波器基础介绍 LP0603系列是基于薄膜多层技术的无铅LGA低通滤波器。这种技术赋予了它诸多优点。一方面,能打造出超
    的头像 发表于 01-05 18:15 1181次阅读

    如何选择一个合适的高阶低通滤波器

    高阶低通滤波器是一种通过组合多个二阶滤波器级来实现滤波器,用于抑制高频信号并保留低频信号。从信号处理的角度来看,世界上所有的信号都可以被理解为是一个或者多个或者无穷个不同频率、不同相
    的头像 发表于 12-30 15:37 1463次阅读
    如何选择一个合适的高阶<b class='flag-5'>低通滤波器</b>

    ‌MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南

    的STM32WBxx的RF性能。ST MLPF-WB-01D32.4GHz低通滤波器在非导电玻璃基板上使用IPD技术,优化RF性能。
    的头像 发表于 10-24 11:22 866次阅读
    ‌MLPF-WB-01D3 2.4GHz<b class='flag-5'>低通滤波器</b>技术解析与应用指南