[實用新型]一種采用兩路反相濾波電路的LTCC濾波巴倫有效
| 申請號: | 201420506084.1 | 申請日: | 2014-09-03 |
| 公開(公告)號: | CN204067535U | 公開(公告)日: | 2014-12-31 |
| 發明(設計)人: | 章秀銀;劉曉峰;徐金旭;趙小蘭 | 申請(專利權)人: | 華南理工大學 |
| 主分類號: | H01P1/212 | 分類號: | H01P1/212;H01P5/10 |
| 代理公司: | 廣州粵高專利商標代理有限公司 44102 | 代理人: | 何淑珍 |
| 地址: | 511400 廣東省廣州市廣州*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 采用 兩路反相 濾波 電路 ltcc | ||
技術領域
本實用新型涉及可應用于射頻前端電路中的巴倫濾波器,具體涉及到一種采用兩路反相濾波電路組成的LTCC濾波巴倫。
背景技術
隨著現代通信系統的不斷更新換代,無線通信技術的飛速發展對射頻前端電路元器件提出了更嚴格的要求,高性能,小型化,低造價等成為了現今評定元器件的重要指標。
巴倫是一種不可或缺的射頻前端器件,它廣泛應用于混頻,放大等電路中的平衡與不平衡轉換。在很多電路應用中,巴倫需要連接一個濾波器來作為對信號的篩選,這樣必然增加了電路的成本,體積以及復雜性,所以為了降低通信系統的成本和縮小體積,把巴倫和濾波器的性能整合到一個電路中就很有必要。近年來,越來越多的方法被提出來設計濾波巴倫。首先,可以把巴倫和濾波器兩個電路通過內部匹配電路整合為一個濾波巴倫,這是最簡單的方法;但是這樣得到的電路拓撲結構比較復雜,相對來說體積也比較大。然后另一種方法就是在帶通濾波器上實現巴倫的功能,這種方法是使用了輸入與輸出端口相位不平衡特性,這樣得到的電路拓撲結構比較簡單,但是這需要一些特定的濾波器結構才能實現,不具有普遍的設計方法。此外,還有一些高度對稱的四端口網絡也用來實現濾波巴倫的特性。而本實用新型中所采用的基于諧振器耦合實現的濾波巴倫是通過諧振器本身的相位特性實現的巴倫效果,利用半波長諧振器兩開路端等幅反相的特性,使兩個濾波網絡之間有180o的相位差,形成濾波巴倫。
為了得到以上方法所述的濾波巴倫,各種各樣的技術已經被用來制作電路,比如波導,腔體,印制電路板等,雖然濾波巴倫工作性能可以得到保證,但是結構的復雜性使得最終得到的射頻器件體積往往比較大,不利于在實際中的廣泛使用。
實用新型內容
為了克服以上提到的射頻器件小型化與結構復雜之間的設計矛盾,本實用新型提供了一種采用兩路反向濾波電路組成的LTCC濾波巴倫。該濾波巴倫采用低溫共燒陶瓷技術,即LTCC技術,極大地縮小了器件的體積。LTCC多層結構的濾波巴倫除了具有小型化、輕量化的優點,還具有成本低,有利于批量生產,良好的高頻性能,插損小等傳統微帶濾波巴倫沒有的特點。
本實用新型的目的采用如下技術方案實現:
一種采用兩路反相濾波電路的LTCC濾波巴倫,電路是LTCC多層結構,由十三層介質基板、十四層導體層以及十三個金屬化過孔組成;所述的十三層介質基板均為LTCC陶瓷介質基板,由下而上順次層疊;十四層導體層均采用導體銅作為原材料,并使用LTCC印刷工藝印制于介質基板的表面:第一導體層與第二導體層之間介質基板的厚度為0.05mm~0.15mm,第二導體層與第三導體層介質基板的厚度為0.15mm~0.25mm,第三導體層與第四導體層介質基板的厚度為0.05mm~0.15mm,第四導體層與第五導體層之間介質基板的厚度為0.05~mm至0.15mm,第五導體層與第六導體層之間介質基板的厚度為0.15mm~0.25mm,第六導體層與第七導體層之間介質基板的厚度為0.05mm~0.15mm,第七導體層與第八導體層之有兩層介質基板的厚度為0.15mm~0.25mm,第八導體層與第九導體層之間介質基板的厚度為0.05mm~0.15mm,第九導體層與第十導體層之間介質基板的厚度為0.05mm~0.15mm,第十導體層與第十一導體層之間介質基板的厚度為0.15mm~0.25mm,第十一導體層與第十二導體層之間介質基板的厚度為0.05mm~0.15mm,第十二導體層與第十三導體層之間介質基板的厚度為0.15mm~0.25mm,第十三導體層與第十四導體層之間介質基板的厚度為0.05mm~0.15mm。
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