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SIR型LTCC带通滤波器设计

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简介:
本研究专注于SIR型LTCC带通滤波器的设计与优化,通过创新结构实现小型化、高性能的射频滤波解决方案。 随着通信技术的进步,LTCC滤波器得到了广泛应用。本教程结合电路原理与三维设计方法,并使用Ansoft Designer及HFSS等仿真软件,详细介绍了SIR带通滤波器的设计过程;该教程适合于LTCC滤波器的初学者,在进行滤波器设计的同时掌握HFSS软件的应用技巧。

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客服
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  • SIRLTCC
    优质
    本研究专注于SIR型LTCC带通滤波器的设计与优化,通过创新结构实现小型化、高性能的射频滤波解决方案。 随着通信技术的进步,LTCC滤波器得到了广泛应用。本教程结合电路原理与三维设计方法,并使用Ansoft Designer及HFSS等仿真软件,详细介绍了SIR带通滤波器的设计过程;该教程适合于LTCC滤波器的初学者,在进行滤波器设计的同时掌握HFSS软件的应用技巧。
  • LCLTCC
    优质
    本研究专注于LC型LTCC(低温共烧陶瓷)技术在带通滤波器中的应用,通过优化电路结构和材料选择,实现高性能、小型化的无线通信器件。 随着通信技术的进步,LTCC滤波器得到了广泛应用。本教程结合电路原理与三维设计方法,并利用Ansoft Designer及HFSS等仿真软件,详细介绍了LTCC带通滤波器(LC带通滤波器)的设计流程;该教程适合于初次接触LTCC滤波器的用户,在进行滤波器设计的同时也能掌握HFSS软件的操作。
  • SIR
    优质
    本文介绍了SIR(螺旋倒置耦合)微带带通滤波器的设计方法,通过优化结构参数,实现了紧凑型、高性能的射频滤波应用。 使用HFSS10设计SIR微带带通滤波器,并进行相关参数仿真。
  • LTCC方法
    优质
    本文章介绍了LTCC低通滤波器的设计流程与技巧,详细分析了其在高频电路中的应用优势和设计挑战,为电子工程师提供了实用的技术参考。 随着通信技术的进步,LTCC滤波器得到了广泛应用。本教程结合电路原理与三维设计方法,并利用Ansoft Designer及HFSS等仿真软件,详细介绍了LTCC低通滤波器的设计流程;该教程适合于初学者,在进行滤波器设计的同时也能掌握HFSS软件的使用技巧。
  • 基于HFSS的发夹形SIR
    优质
    本研究采用高频结构仿真软件(HFSS),设计并优化了一种新型发夹形SIR(SUBSTRATE INTEGRATED WAVEGUIDE RECTANGLE)带通滤波器,旨在实现更紧凑、高性能的射频前端器件。 基于HFSS设计发夹形SIR带通滤波器。
  • LTCC及制造工艺在中的研究
    优质
    本研究专注于小型化低温共烧陶瓷(LTCC)低通滤波器的设计与制作工艺分析,探讨其在现代电子设备中的应用潜力。 摘要:本段落设计了一种小型化的LTCC低通滤波器,并通过LC集总元件完成了原理图的设计与仿真工作;利用HFSS软件进行了三维电磁场仿真实验;最终在LTCC工艺线上实现了物理制造过程。该滤波器采用了介电常数为7.8、损耗角为0.006的生瓷片作为基底材料,内部导体电路则是通过配套银浆料印刷而成,成品尺寸仅为3.2 mm×1.6 mm,厚度则控制在了1.4 mm以内。这使得该滤波器具备了小型化的特点,并且适用于移动通信等领域的应用需求。 低温共烧陶瓷技术(LTCC)是于上世纪80年代中期发展起来的一种新型电子制造工艺,最初主要用于航空航天工业和大型计算机中高密度多层陶瓷基板电路的生产与加工。随着现代通讯技术的进步与发展,各类通讯设备及终端产品对于体积小巧化的要求越来越高。
  • 发夹
    优质
    本研究设计了一种基于微带线技术的发夹型带通滤波器,通过优化结构参数实现了窄带高选择性特性。 使用附录及HFSS滤波器参考资料二中的发夹型微带滤波器设计方法来设计一个满足以下指标的带通滤波器:1) 输入/输出阻抗为50Ω;2) 中心频率为16GHz;3) 通带范围是15.8~16.2GHz,即400MHz的带宽;4) 在频段外抑制要求至少达到@15.4GHz≥40dB和@16.6GHz ≥40dB。
  • 发夹
    优质
    本研究设计了一种新颖的发夹型微带带通滤波器,采用现代电磁学原理和优化算法,实现了小型化、高性能的射频信号处理元件。 微带发夹型带通滤波器设计非常不错,使用ADS软件进行仿真。
  • 交叉指
    优质
    本研究专注于开发一种创新的交叉指型带通滤波器模型,通过优化其结构参数以实现宽带、低损耗和高选择性的特性。 利用仿真软件HFSS设计了一款交叉指型微带带通滤波器,结果良好,欢迎下载参考并提出意见。
  • 化超宽
    优质
    本项目致力于研究并实现一种新型的小型化超宽带微带带通滤波器的设计,以满足现代无线通信系统的需求。通过优化结构和材料选择,在缩小尺寸的同时保持良好的频率响应特性。 本段落提出了一种小型化超宽带(UWB)带通滤波器的设计方案。该滤波器由一个环形槽线谐振器和两对嵌入式的圆形槽线结构组成,其中环形槽线谐振器用于获得良好的UWB通带特性,而圆形槽线结构则能够抑制阻带内的谐波。相比利用级联低通滤波器来抑制谐波的方法,这种设计可以显著减小电路尺寸。基于该设计方案的滤波器尺寸非常紧凑。仿真和测试结果显示,该滤波器具有出色的谐波抑制效果,在20 GHz频率下上阻带的抑制电平达到-20 dB。