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        雙傳輸零點(diǎn)LTCC帶通濾波器的設(shè)計(jì)*

        2018-09-03 09:54:02張仕順許林青趙建平
        通信技術(shù) 2018年8期
        關(guān)鍵詞:字型等效電路零點(diǎn)

        張仕順,許林青,楊 君,徐 娟,趙建平

        (曲阜師范大學(xué),山東 曲阜 273165)

        0 引 言

        隨著無(wú)線通信與微波技術(shù)的發(fā)展,無(wú)源器件的性能不斷提高,同時(shí)朝著小型化、高集成化的趨勢(shì)發(fā)展。濾波器是一個(gè)二端口網(wǎng)絡(luò),主要是可以對(duì)信號(hào)中特定的頻段或該頻段以外的頻率進(jìn)行有效濾除,得到一個(gè)特定頻段電源信號(hào)或消除一個(gè)特定頻段的電源信號(hào)[1],在通信過程中至關(guān)重要。因此,人們對(duì)微波濾波器得設(shè)計(jì)提出了更高要求。在眾多設(shè)計(jì)技術(shù)中,低溫共燒陶瓷(Low-Temperature Cofired Ceramic,LTCC)以其易于小型化、設(shè)計(jì)靈活等優(yōu)勢(shì),越來(lái)越受到重視。在燒制電路基板時(shí),可將無(wú)源器件埋入其中,提高基板的集成度,省去封裝的步驟,降低成本?;贚TCC技術(shù)設(shè)計(jì)的微波濾波器,兼顧性能的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了小型化。此外,基于LTCC技術(shù)還可以在不改變尺寸的條件下引入傳輸零點(diǎn)增強(qiáng)帶外抑制和帶內(nèi)選擇性,因此成為電子行業(yè)的首選[2]。

        1 LTCC帶通濾波器

        與傳統(tǒng)濾波器相比,本文采用三層帶狀線結(jié)構(gòu)作為諧振回路,使濾波器更易小型化[3]。圖1為L(zhǎng)TCC三級(jí)帶通濾波器的一般形式,上下為屏蔽層(上層隱藏),中間為帶狀線,信號(hào)通過帶狀線進(jìn)行耦合傳輸。

        圖1 LTCC濾波器模型

        本文設(shè)計(jì)的濾波器技術(shù)指標(biāo)如下:中心頻率為2 GHz,相對(duì)帶寬約16%,帶內(nèi)損耗小于5 dB,回波損耗大于15 dB。最終,濾波器的尺寸為2.53 mm×2.85 mm×1.33 mm。

        圖2是帶通濾波器的等效電路圖。其中,第一與第三個(gè)諧振回路對(duì)稱。右側(cè)帶狀線為諧振回路在HFSS下的等效模型圖。帶狀線的尺寸如下:L=2.35 mm,W=0.26 mm,h=0.045 mm。第二個(gè)諧振回路的尺寸為L(zhǎng)=2.45 mm,W=0.26 mm,h=0.045 mm。基板的厚度均為0.01 mm。

        圖2 濾波器等效電路

        圖3 是濾波器的一個(gè)仿真結(jié)果??梢钥闯?,回波損耗小于-20 dB,滿足傳輸?shù)囊话阋?。但是,從插入損耗來(lái)看,濾波器的帶內(nèi)選擇性與帶外截止性能較差。

        圖3 仿真結(jié)果

        2 LTCC帶通濾波器傳輸零點(diǎn)技術(shù)

        由圖3的仿真結(jié)果可以看出,該濾波器帶外截止性能較差。此時(shí),在不改變?yōu)V波器尺寸的情況下,通過引入傳輸零點(diǎn),可以在保持性能前提下,增強(qiáng)濾波器的帶外截止性能。通常情況下,傳輸零點(diǎn)通過開路和短路兩種極端情況形成能量的阻隔而形成傳輸零點(diǎn)[4]。如圖4所示,傳輸零點(diǎn)的引入一般使用兩種方式,一種是非相鄰的級(jí)間耦合產(chǎn)生傳輸零點(diǎn),另一種是通過改變諧振回路結(jié)構(gòu)引入傳輸零點(diǎn)[5]。

        圖4 兩種特殊情況

        3 交叉耦合LTCC濾波器

        交叉耦合是指非相鄰諧振級(jí)進(jìn)行耦合,從而產(chǎn)生傳輸零點(diǎn)。從相位變化上分析,信號(hào)經(jīng)過多條支路疊加在一起,相位在某一頻率處滿足一定關(guān)系從而相互抵消,產(chǎn)生傳輸零點(diǎn)[5]。

        圖5是一個(gè)簡(jiǎn)單的交叉耦合變化圖,可看出交叉耦合分為容性耦合和感性耦合。信號(hào)從1到3經(jīng)過兩條支路。由于信號(hào)在不同支路產(chǎn)生的相移特性相反,最后在3端口相互疊加而產(chǎn)生傳輸零點(diǎn)。

        圖5 交叉耦合相位變化相位

        基于上述理論,諧振回路交叉耦合通過采用Z字型結(jié)構(gòu)和H字型結(jié)構(gòu)[6-7]使得非相鄰諧振回路產(chǎn)生耦合而產(chǎn)生傳輸零點(diǎn)。

        3.1 Z字型結(jié)構(gòu)分析

        圖6是Z字型結(jié)構(gòu)的相位關(guān)系圖,圖7是Z字型結(jié)構(gòu)等效電路。可以觀測(cè)出,Z字型結(jié)構(gòu)在16.6 GHz處產(chǎn)生相位反轉(zhuǎn),因此得出它的等效電路圖如圖6所示。通過加入Z字型結(jié)構(gòu),使得濾波器在第一和第三諧振級(jí)產(chǎn)生交叉耦合,由此在低阻帶插入傳輸零點(diǎn)有效抑制能量的傳輸。該Z字型結(jié)構(gòu)尺寸為b=2.26 mm,c=0.21 mm,d=1.375 mm,e=0.69mm。

        圖6 Z字型結(jié)構(gòu)的相位變化

        圖7 Z字型結(jié)構(gòu)的等效電路

        3.2 H字型結(jié)構(gòu)分析

        圖8 是H字型結(jié)構(gòu)的相位關(guān)系圖,圖9是H字型結(jié)構(gòu)等效電路。可以觀測(cè)出,H字型結(jié)構(gòu)在12.3 GHz處產(chǎn)生相位反轉(zhuǎn),因此得出它的等效電路圖如圖9所示。通過加入H字型結(jié)構(gòu),使得信號(hào)傳輸多增加了一條路徑,由此在高阻帶插入傳輸零點(diǎn)有效抑制能量的傳輸。該H字形的尺寸為A=0.21 mm,B=0.955 mm,C=2.05 mm。

        圖8 H字型的相位變化

        圖9 H字型結(jié)構(gòu)的等效電路

        經(jīng)過對(duì)Z、H結(jié)構(gòu)的相位分析,具有雙傳輸零點(diǎn)的帶通濾波器模型如圖10所示。

        圖10 濾波器的最終模型

        圖11 是最終仿真結(jié)果圖??梢钥闯觯瑸V波器的中心頻率為2 GHz,相對(duì)帶寬為16.6%,回波損耗小于-15 dB。通過上述變換,最終在1.61 GHz和2.59 GHz產(chǎn)生零點(diǎn),增強(qiáng)了通帶選擇性和帶外截止性能。

        圖11 仿真曲線

        4 結(jié) 語(yǔ)

        本文提出了一種具有雙傳輸零點(diǎn)的帶通濾波器,加載Z型結(jié)構(gòu)和H字型結(jié)構(gòu)引入兩個(gè)傳輸零點(diǎn),通過對(duì)Z、H字型結(jié)構(gòu)的大小和位置調(diào)整,增強(qiáng)了帶外截止性和帶內(nèi)選擇性。

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