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。

国内LTCC材料基本有两个来源,一是购买国外生带,二是器件生产厂从原料开发起。这些都不利于、低成本的开发出LTCC器件。因为,种方式会增加生产成本,第二种方式会延缓器件的开发时间。清华大学材料系、上海硅酸盐研究所等单位正在实验室开发LTCC用陶瓷粉料,尚未到批量生产的程度。国内现在亟须开发出系列化的、有自主知识产权的LTCC用陶瓷粉料,化的生产系列化LTCC用陶瓷生带,为LTCC器件的开发奠定基础。
一些新的DC/DC变换器设计还可提供较短的启动时间。此外,采用LTCC技术还制作了移动通信用的片式多层天线、蓝牙组件、射频放大压控衰减器、功率放大器、移相器等表而安装型器件。LTCC器件的设计包括电性设计、应力设计和热设计等诸多方面,其中以电性设计为关键。由于LTCC器件中包括多个等效分立元件,互相间耦合非常复杂,工作频率往往较高,更多的是采用电磁场而不是电路的概念。节能、节材、绿色、环保已经成为元件行业发展势不可挡的潮流,LTCC也正是迎合了这一发展需求,上降低了原料,废料和生产过程中带来的环境污染。

可以适应大电流及耐高温特性要求,并具备比普通PCB电路基板更优良的热传导性,极大地优化了电子设备的散热设计,可靠性高,可应用于恶劣环境,延长了其使用寿命。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。节能、节材、绿色、环保已经成为元件行业发展势不可挡的潮流,LTCC也正是迎合了这一发展需求,上降低了原料,废料和生产过程中带来的环境污染。

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