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高分子液晶聚合物(LCP)以其优异的高频特性,被认为是继低温共烧陶瓷(LTCC)后的下一代微波毫米波的基板和微组装材料。本文基于五层LCP基板设计了一款超宽带(UWB)带通滤波器(BPF),采用四分之一波长线来替换半波长的MMR结构,并且通过折叠传输线的方法进一步缩小BPF滤波器的体积。利用HFSS仿真软件对滤波器进行了建模仿真。通过标准的LCP多层工艺,制备了超宽带滤波器。测试结果表明,在2.5 GHz到10.4 GHz的频带范围内,插入损耗优于-5 dB,回波损耗小于-15 dB,带外抑制高于-30 dB。其测试结果和仿真结果能够较好地吻合。该滤波器的成功设计为超宽带通信系统的小型化提供了一个重要的参考。 相似文献
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液晶聚合物(LCP)在微波/毫米波频段内介电常数低,损耗小,并且其热稳定性高、机械强度大、吸湿率低,是一种适合于微波/毫米波电路应用、综合性能优异的聚合物材料。LCP基板可实现无源、有源器件的埋置和集成,且具有一定的气密特性,是一种具备实现系统级封装(SOP)能力的基板技术。文章系统地介绍了基于LCP材料基板的性能,并分析了相对于传统聚四氟乙烯(PTFE)基板的优势。还综述了近年来LCP基板作为微波/毫米波系统封装的研究进展,并指出LCP基板是一种具有良好发展前景的微波/毫米波系统级封装技术路线。 相似文献
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基于多层高分子液晶聚合物(LCP)技术,采用网络综合法,设计了一款超高频(UHF)低通滤波器。利用三维电磁仿真软件HFSS,进行了高Q值、小体积电容、电感,以及UHF低通滤波器立体结构的设计和优化。采用50 μm 厚度双面覆铜的LCP 基板以及25 μm 厚度的粘合板,结合铜浆垂直互连工艺,进行了低通滤波器多层结构加工。测试结果表明:该低通滤波器截止频率为1 GHz,在0~1 GHz 的通带范围内回波损耗在-10 dB 以下,插损最大为-2.6 dB,在2 GHz 处,带外抑制达到-38 dB,器件尺寸为10.1 mm×3.5 mm×0.197 mm。该研究验证了多层LCP工艺在微波频段内具有较高的集成度。 相似文献
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提出一种有效的神经网络方法,采用人工神经网络作为耗时电磁模型的替代模型,训练相应的数据学习任意的非线性输入输出关系,使其接近目标滤波器设计参数的最优解。相比传统方法下的求解,该方法极大地降低了时间成本。 相似文献
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高性能热致液晶聚合物LCP基板卷材开发与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
文章采用4-乙酰氧基苯甲酸(ABA)6-乙酰氧基-2-萘甲酸(ANA)共缩聚合加入4,4、二氨基二苯醚(ODA)聚醚酰亚胺(PEI),通过刚性棒状大分子链受热熔融形成一种兼有固体和液体的部分性质的液晶态聚合物通过涂布延伸,二阶段溶浸聚合溶融缩聚制备LCP基板卷材。 相似文献
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基于液晶高分子聚合物柔性基板设计了不同长度的50 Ω标准微带线结构,研究了微带线长度变化对微带线传输特性的影响规律。测试结果表明:随着测试频率的升高,微带线的反射系数和插入损耗逐渐变大,在DC~20 GHz 频率范围内,微带线插入损耗小于-1 dB,回波损耗小于-15 dB;在20 GHz~40 GHz 范围内,微带线插入损耗小于-1.5 dB,回波损耗小于-10 dB。同时,对比了微带线在弯曲状态下的实测S参数,结果显示此微带线的性能对结构弯曲并不敏感,这表明它将在柔性电路应用中有很大的发展前景。 相似文献
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低损耗宽带高通滤波器BroadbandHighpassFilterwithExtraLowLoss¥//赵清明,张青(西南电子电信技术研究所,成都610041)在某些微波信号接收设备中为了抑制干扰信号,需要在天线馈源后面接一高通滤波器,这就要求该滤波... 相似文献
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本文采用“三点频率”的设计方法,从限制第一级、第二级滤波器的谐振频率f1、f2和DC/DC变换器的开关频率f这三个频率点的峰值出发,进行开关电源EMI滤波器的设计,并对主要技术参数——插入损耗进行了理论分析。 相似文献
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本文基于三组折叠型谐振结构设计出一款紧凑宽带带阻滤波器。首先,对折叠型谐振结构的特性进行分析,结果表明,该结构具有传输零点,且该传输零点具有可调节性。之后, 通过分析折叠型谐振结构之间的间隔影响,得到较为合适的间距。在此基础上,通过增加另一组折叠型谐振结构的形式,设计得到了宽带带阻滤波器。仿真结果表明,该滤波器的10-dB工作带宽为1.98GHz。通过仿真优化,得到一款采用三组折叠型谐振结构的宽带带阻滤波器。将该滤波器进行加工并测试,结果表明,滤波器的工作带宽为2.41 GHz。此外,为了进一步说明该结构的滤波特性,我们对其等效电路进行了分析。由于采用了折叠型结构,所以这款滤波器具有小型化的特性。 相似文献
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提出一种新型的基于反耦合线结构的宽带带通滤波器,该滤波器结构由一段弯折型反耦合线以及一个开路传输线枝节组成。采用奇偶模分析法对所提出的滤波器结构进行分析并进行仿真。结果表明,选择适当电路参数,该滤波器可以产生六个传输零点。对设计的两个带通滤波器(Filter-A 和 Filter-B)进行仿真和实测。结果如下:中心频率为 3 GHz 时,Filter-A 百分比带宽为 47%,Filter-B 为 40%,结果表明在带内插损较低、群延迟较好的情况下,该类滤波器在百分比带宽上有一定优势。 相似文献