近年来射频器件朝着微型化、的方向发展,作为无线通信产品中必不可少的无源器件,其用量也越来越大。一般的电子系统所用的有源器件与无源器件的比例为1:10,由此可见开发的小型化射频无源器件具有重要的实际意义。
为了同时实现巴伦滤波器优异的滤波、阻抗变换功能,文献基于理论采用的结构,同时把传统带状线结构改成锥形带状线设计出了Marchand巴伦滤波器,实验测试结果验证了在中心频率为
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近年来射频器件朝着微型化、的方向发展,作为无线通信产品中必不可少的无源器件,其用量也越来越大。一般的电子系统所用的有源器件与无源器件的比例为1:10,由此可见开发的小型化射频无源器件具有重要的实际意义。
为了同时实现巴伦滤波器优异的滤波、阻抗变换功能,文献基于理论采用的结构,同时把传统带状线结构改成锥形带状线设计出了Marchand巴伦滤波器,实验测试结果验证了在中心频率为2.45 GHz、5.25 GHz和5.85 GHz中该巴伦滤波器具有良好的性能。

LTCC器件的显著优点之一是其一致性好、精度高。而这完全有赖于所用材料的稳定性和工艺设备的精度。与薄膜多层布线技术具有良好的兼容性,二者结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层基板和混合型多芯片组件(MCM-C/D);易于实现多层布线与封装一体化结构,进一步减小体积和重量,提高可靠性。在SMD中采用LTCC技术的目的旨在提高组装密度、缩小体积、减轻重量、增加功能、提高可靠性和性能,缩短了组装周期。国际上己应用LTCC技术制成的表而组装型VCO,并形成了系列化商品,通过采用LTCC技术使VCO体积大大缩小。

由于LTCC产品的可靠性高,汽车电子中的应用也日益上升。手机中使用的LTCC产品包括LC滤波器、双工器、功能模块、收发开关功能模块、平衡-不平衡转换器、耦合器、功分器、共模扼流圈等。LTCC器件的显著优点之一是其一致性好、精度高。而这完全有赖于所用材料的稳定性和工艺设备的精度。利用LTCC制备片式无源集成器件和模块具有许多优点,陶瓷材料具有优良的高频高Q特性。使用电导率高的金属材料作为导体材料,有利于提高电路系统的因子。

非连续式的生产工艺,便于成品制成前对每一层布线和互连通孔进行质量检查,有利于提高多层基板的成品率和质量,缩短生产周期,降低成本。LTCC技术由于自身具有的优点,用于制作新一代移动通信中的表面组装型元器件,将显现出巨大的优越性。便于基板烧成前对每一层布线和互连通孔进行质量检查,有利于提高多层基板的成品率和质量,缩短生产周期,降低成本。

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