安徽三相三线滤波器

时间:2020年05月08日 来源:

对于插片式电源滤波器的微波频段,一般把带状线作为无耗线来处理,当一段带状线处于磁导率为μ0,介电常数为ε的均匀介质中时,其单位长度上的分布电容C1和分布电感L1分别为: 式中,w 为带状线的导带线宽; b 为两接地板间的距离,从上式可以看出带状线的物理尺寸与谐振频率间的关系。基于上述分析,插片式电源滤波器的设计了X 频段LTCC 带通滤波器,频率范围为11. 3 ~ 12. 3 GHz; 插入损耗≤3. 0 dB; 驻波比≤2∶ 1; 带外抑制≥ 40 dB @8. 6 GHz&17 GHz。选用4 级谐振的叠层带状线结构来实现该滤波器,其等效电路,**终滤波器采用11 层结构形式,选用的介质陶瓷材料[11]为介电常数5. 9 的Ferro A6M,其损耗角正切为0. 002,金属层采用银材料。11 GHz 滤波器测试结果,从测试结果看出,通带内损耗< 3dB,输入输出驻波比小于1. 8,上下边带抑制均符合指标要求,大于40 dB。滤波器**终尺寸为3. 1 mm× 2 mm × 1. 1 mm,小型化效果明显。安徽三相三线滤波器

在梳状线滤波器中,谐振器间的耦合是由平行耦合线间的边缘场得到的。在没有电容Ci的情况下,谐振线是1 /4 波长,此时由于各线间的电耦合和磁耦合的幅度相等而相位相反,致使相邻谐振器之间磁的和电的耦合效应将彼此抵消。这时,这个结构是一个没有通带的全阻带结构。因此,梳状线滤波器的各谐振器顶端的电容Ci常要做得很大,这样,谐振线的长度就要求远远短于1 /4 波长。更小,且第2 通带的中心频率将为第1 通带中心频率的4 倍。滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振的电路组合就可实现滤波器。对于插片式电源滤波器厂家定制的梳状线每一个谐振级可以等效成并联LC 谐振,其谐振频率合适。安徽三相三线滤波器

插片式电源滤波器主要分析介绍了片式集总和分布型2 类LTCC 滤波器的设计方法,利用LTCC 多层设计的优势,将传统滤波器进行分层设计封装,从产品的**终测试结果可以看出,采用LTCC 等微组装技术可以明显地缩小产品体积,实现小型化,这对提高产品竞争力也是非常重要的。由于插片式电源滤波器厂家定制的集总参数元件的尺寸远小于信号波长,所以当频率增高时,元件尺寸不断缩小。这样就会使Q 值降低到不能容许的程度,再加上频率较高时集总LC 所带来的不可避免的寄生耦合效应。因此,集总参数元件不太适用高频滤波器的设计,插片式电源滤波器厂家定制的在设计X 频段滤波器时,采用分布参数的带状线滤波器,具体采用梳状线形式实现。梳状线滤波器结构及等效电路图。

根据质量插片式电源滤波器的微波传输线理论可知, 谐振子长度L 与谐振频率f 0 和εr 关系为L =c/(4 ×f 0 ×εr-1/2) (1)式中c 为光速。为实现小型化(L 减小), 材料εr要大。将εr =37 、f 0 =1 420 MHz 代入式(1)可得L =8 .7 mm , 比预定尺寸长0 .6 mm 。实验采用同轴谐振器, 由陶瓷同轴谐振器的结构知, 对同一谐振频率, 电容负载式同轴谐振器比λ/4 同轴谐振器尺寸短 。由滤波器技术要求知, Δf / f 0 =0 .42 %, 属于窄带滤波器, 其电容C12 和C23 分别由3 个通孔周围的银层(电容)来形成耦合便可满足需要, 选用独块状结构, 由于质量插片式电源滤波器的该结构内部无焊点, 有效地提高了产品可靠性。 输入和输出电容C01 和C34 是经精细加工"直角状"的**方形银层(电极), 该电极的面积与周围电极形成耦合电容, 耦合电容大小由电极的面积来决定。由于滤波器输入和输出端均呈“直角状”的**方形电极, 不仅满足了器件SMT组装技术, 还可在输入和输出端两侧面实施焊接“加固” , 达到质量插片式电源滤波器的提高整机可靠性的目的。

近年来, 质量插片式电源滤波器的介质滤波器因具有体积小, 插损低, 稳定性好和承受功率高的特点, 既常用于移动通信系统、卫星通信系统和电缆电视系统 , 还用于特殊通信工程。这些装备除对滤波器的电性能提出高标准外, 还对其组装技术, 可靠性等提出更高要求。据报道, 进入21 世纪后, 国内陆续有人采用高介电常数微波陶瓷制作介质滤波器, 但存在可靠性不高等的不足。因此, 制造适应SMT 组装技术的体积小, 可靠性高这类滤波器也就一直是有重要应用价值的报警质量插片式电源滤波器的。解决这个问题的一个有效技术途径是采用品质因数Q 高, 介电常数εr 高, 频率温度系数τf 小的微波陶瓷谐振器来设计和制作。海南三相三线滤波器品牌

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