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宽带声表面波滤波器的匹配电路设计 总被引:1,自引:1,他引:0
1引言 近年来,无线通讯的发展高速发展对声表面波滤波器指标提出了越来越高的要求,诸如:体积、插入损耗、带内波纹等.与之相适应,声表面波器件涌现了多种创新性的结构,其中部分结构,例如单向单相结构,需要进行外围电路的匹配才能达到理想的设计结果.通常实验室的匹配是利用网络分析仪,通过改变匹配元件来实现.对于窄带滤波器,由于只需要对较窄的带宽进行匹配,采用上述方法能够匹配.但是对于宽带滤波器,为同时达到带内平坦,插入损耗小,这种实验的方法就很烦琐了.本文根据Smith圆图,选取匹配网络结构.并且通过自编软件(包括数据读取、转化、匹配)可以模拟硬件微调,快速得出了匹配参数. 相似文献
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该文研究了一种覆盖六氟-2-羟基异丙基聚硅氧烷(SXFA)敏感膜,并针对有机磷化学物检测的新型Love波传感器,采用36°YX-LiTaO3与SiO2分别作为Love波延迟线器件的压电基底与波导层材料。将所研制的Love波器件作为差分振荡器的频率控制单元,结合SXFA敏感膜,开展了针对甲基磷酸二甲(DMMP)的气体传感实验,分析了不同波导层膜厚对Love波传感器气体响应的影响,并与传统瑞利型声表面波模式的气体传感器性能进行了对比,实验结果显示,Love波模式传感器表现出高灵敏度特性。 相似文献
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梳状换能器可看成若干叉指单元电端并联,声端首尾串联而成的网络,采用单向结构可降低采用这种结构的声表面波延迟线的损耗。根据耦合模(COM)理论推导出整个换能器的混合矩阵(P矩阵)并结合等效电路模型得到了整个延迟线二端网络的导纳矩阵以及延迟线的幅频及相频响应。本方法能模拟指间反射、三次行程、指条寄生阻抗以及外围电路对器件的影响;理论模拟与实验结构吻合。 相似文献
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1.引言 Michio Kadota等于2001年首次提出了一种在 ST-90°X石英基片上利用重金属制成的叉指换能器与反射栅而激发的一种新型剪切(SH)波.这种波具有较大的机电耦合系数和反射系数,良好的频率温度特性.Michio Kadota等人已经将这种SH波应用于实现一种小型化的谐振器式滤波器[1][2] [3],取得了好的实际效果.Michio Kadota等人是利用Campbell的方法对这种波的传播特性即传播速度以及机电耦合系数来进行分析与求解的[4],这种方法比较烦琐,也不利于进一步扩展其应用,研究其特性.本文利用层状介质中波的传播的方法求解[5],求解过程简单准确.本文给出了求解的过程以及计算结果,并与前人的计算结果进行了对比,结果表明了其较好的一致性. 相似文献
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Love波传感器的波导层和吸附层通常是不同材料的,一般先在整个器件表面覆盖一层声波导层材料,然后在感应区域对应的波导层上涂镀吸附层,但是这样会增大延迟线的插入损耗.文中设计了一种不连续波导层的Love波延迟线,即在感应区域,吸附层直接镀在压电基片上,同时兼作声波导层;在其他区域覆盖声波导层材料.实验器件制作在ST-90°X石英晶体上,中间感应区域用Au作波导层和吸附层,其他区域采用SU-8光刻胶作声波导层,结果表明,采用这种结构的延迟线可以降低损耗2 dB以上. 相似文献