- •Цель работы
- •Основные параметры и характеристики микрополосковых линий
- •Задание на курсовую работу
- •Проектирование фнч Фильтр №1, выполненный на фторопласте (рпх)
- •Фильтр №2, выполненный на фторопласте (мпх)
- •Фильтр №3, выполненный на стеклотекстолите (мпх)
- •Фильтр №4, выполненный на поликоре (мпх)
- •Расчет и оценка потерь в фильтре 4 на поликоре
- •Параметры микросборки
- •Список используемой литературы
- •Графическая часть работы
Фильтр №4, выполненный на поликоре (мпх)
Поликор – оксидная керамика с 99,7% содержанием алюминия, активно применяемая в микрополосковой СВЧ технике. Преимущество поликора – малый тангенс угла диэлектрических потерь (0,0001).
Фильтры на поликоре имеют хорошие показатели потерь и укладываются в стандартную длину изделия (100 мм). Автор задал технические параметры, которые приводят к очень малым потерям на граничной частоте заказчика Ап (Рис. 8).
Рис. 8. Потери в фильтре на подложке из поликора (МПХ)
ПРОТОКОЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЧ ФНЧ на МПЛ
ИСХОДНОЕ ЗАДАНИЕ :
Тип АЧХ ................................... : МПХ
Граничная частота полосы пропускания, (ГГц) : 7.80
Граничная частота полосы заграждения, (ГГц) : 8.30
Затухание в полосе пропускания, (дБ) ...... : 3.00
Затухание в полосе заграждения, (дБ) ...... : 35.00
Волновое сопрот. подводящих полосков, (Ом) : 75.0
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ :
Относит. диэл. проницаемость подложки ..... : 9.60
Высота подложки, (мм) ..................... : 0.30
Количество элементов фильтра .............. : 65
Волнов. сопрот. высокоомного элемента, (Ом) : 151.1
Волнов. сопрот. низкоомного элемента, (Ом) : 55.5
ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРА :
Ширина подводящих полосков, (мм) ........ : 0.112
Ширина высокоомного элемента, (мм) ........ : 0.006
Ширина низкоомного элемента, (мм) ........ : 0.240
ДЛИНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРА :
1 - 0.05 мм 2 - 0.05 мм 3 - 0.24 мм 4 - 0.34 мм
5 - 0.37 мм 6 - 0.63 мм 7 - 0.50 мм 8 - 0.92 мм
9 - 0.62 мм 10 - 1.19 мм 11 - 0.74 мм 12 - 1.45 мм
13 - 0.86 мм 14 - 1.69 мм 15 - 0.97 мм 16 - 1.92 мм
17 - 1.08 мм 18 - 2.13 мм 19 - 1.18 мм 20 - 2.31 мм
21 - 1.27 мм 22 - 2.47 мм 23 - 1.34 мм 24 - 2.61 мм
25 - 1.41 мм 26 - 2.72 мм 27 - 1.46 мм 28 - 2.80 мм
29 - 1.50 мм 30 - 2.85 мм 31 - 1.52 мм 32 - 2.88 мм
33 - 1.53 мм 34 - 2.88 мм 35 - 1.52 мм 36 - 2.85 мм
37 - 1.50 мм 38 - 2.80 мм 39 - 1.46 мм 40 - 2.72 мм
41 - 1.41 мм 42 - 2.61 мм 43 - 1.34 мм 44 - 2.47 мм
45 - 1.27 мм 46 - 2.31 мм 47 - 1.18 мм 48 - 2.13 мм
49 - 1.08 мм 50 - 1.92 мм 51 - 0.97 мм 52 - 1.69 мм
53 - 0.86 мм 54 - 1.45 мм 55 - 0.74 мм 56 - 1.19 мм
57 - 0.62 мм 58 - 0.92 мм 59 - 0.50 мм 60 - 0.63 мм
61 - 0.37 мм 62 - 0.34 мм 63 - 0.24 мм 64 - 0.05 мм
65 - 0.05 мм
Суммарная длина элементов фильтра, (мм) ... : 89.637
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОТЕРЬ В ФИЛЬТРЕ :
Тангенс угла диэл. потерь подложки, ..... : 0.0001
Обьемная проводимость полоска,(1/(Ом*М))... : 5.80*10E7
Толщина полоска, (мм) ..................... : 0.006
На частоте 7.8 ГГц общие потери 0.351 дБ, из них
в полоске фильтра, (дБ) ........... : 0.3368
в подложке фильтра, (дБ) ........... : 0.0142
на излучение, (дБ) ........... : 0.0000
Микрополоски 1-2 и 3-9 по краям данного фильтра удалось подобрать более-менее равномерными по ширине, исключив особо тонкие варианты.
Фильтр является экономически и технически оптимальным в сравнении с аналогами на фторопласте и стеклотекстолите, уступает лишь фильтру с РПХ на фторопласте.
