期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
具有谐波抑制特性的LTCC带通滤波器新设计 被引量:2
1
作者 戴永胜 韩群飞 +2 位作者 尹洪浩 同生 谢秋月 《电讯技术》 北大核心 2012年第12期1964-1968,共5页
提出了一种新型的具有多次谐波抑制功能的低温共烧陶瓷(眦c)微型带通滤波器,该滤波器电路由电感耦合的四阶谐振腔组成。在一般抽头式梳状线滤波器设计的基础上,引入了交叉耦合,通过改进其结构,形成了多个传输零点,并结合电路仿... 提出了一种新型的具有多次谐波抑制功能的低温共烧陶瓷(眦c)微型带通滤波器,该滤波器电路由电感耦合的四阶谐振腔组成。在一般抽头式梳状线滤波器设计的基础上,引入了交叉耦合,通过改进其结构,形成了多个传输零点,并结合电路仿真以及三维电磁场仿真,辅之以DOE(DesignofEx—perirnent)的设计方法,设计出了一种尺寸小、频率选择性好、阻带宽的滤波器。实际测试结果与仿真结果吻合较好,中心频率为13.4GHz,其3dB带宽为200MHz,在15.5~35G比频率上的衰减均优于20dB,体积仅为3.2mm×1.6mm×1.2mm。所提方法对滤波器谐波抑制的设计具有指导作用。 展开更多
关键词 带通滤波器 交叉耦合 低温共烧陶瓷 谐波抑制
下载PDF
穆斯堡尔效应及应用 被引量:1
2
作者 同生 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 1992年第S1期144-148,共5页
穆斯堡尔效应是很多学科基础研究的有力手段,以其广泛的应用已发展成为一门新兴的边缘学科,即穆斯堡尔谱学[M.S].本文介绍穆斯堡尔效应[M.E]的基本原理及其独特精巧的实验方法,略述其在一些学科领域中的应用.
关键词 无反冲 超精细相互作用 多普勒效应
下载PDF
高阻带抑制LTCC滤波器的设计与实现 被引量:1
3
作者 戴永胜 同生 +2 位作者 谢秋月 韩群飞 尹洪浩 《微波学报》 CSCD 北大核心 2013年第1期22-24,29,共4页
提出了一种基于LTCC技术的新型高阻带抑制带通滤波器的实现方法。采用在并联谐振器的圆柱形电感之间引入感性耦合,在高阻带产生一个传输零点,并且能实现非常好的阻带衰减性能。本文对传统的梳状线带通滤波器结构进行改进,利用过孔的寄... 提出了一种基于LTCC技术的新型高阻带抑制带通滤波器的实现方法。采用在并联谐振器的圆柱形电感之间引入感性耦合,在高阻带产生一个传输零点,并且能实现非常好的阻带衰减性能。本文对传统的梳状线带通滤波器结构进行改进,利用过孔的寄生电感效应,将过孔用作谐振杆,明显减小了器件的尺寸。并且通过利用空间耦合的寄生效应,实现滤波器的阻带高抑制传输零点,以满足了对特殊频点高抑制的要求。运用该方法设计了中心频率1.65GHz,通带200MHz,带外2GHz处衰减大于60dBc的五级带通滤波器。实物测试结果和全波电磁仿真结果吻合较好。 展开更多
关键词 高抑制 低温共烧陶瓷 带通滤波器 传输零点
下载PDF
C波段LTCC无通孔微型Lange耦合器的研究
4
作者 戴永胜 谢秋月 +2 位作者 韩群飞 尹洪浩 同生 《微波学报》 CSCD 北大核心 2012年第5期24-27,共4页
研究了一种C波段LTCC无通孔微型Lange耦合器,其结构紧凑,尺寸小。LTCC叠层技术是实现高性能、高可靠、微型化微波元件的主流技术之一,尤其是在提高电路集成度方面。Lange耦合器由于其特殊的结构使得其可以实现宽频带、高性能。设计、制... 研究了一种C波段LTCC无通孔微型Lange耦合器,其结构紧凑,尺寸小。LTCC叠层技术是实现高性能、高可靠、微型化微波元件的主流技术之一,尤其是在提高电路集成度方面。Lange耦合器由于其特殊的结构使得其可以实现宽频带、高性能。设计、制作了一种中心频率为4GHz的宽带3dB Lange耦合器,尺寸仅为7.0mm×2.2mm×1.4mm。在2.0~6.0GHz频带内测试结果如下:插入损耗<0.3dB,反射损耗<21dB,隔离>27dB,相位平衡<90±3°,最大承受功率<40W(连续波)。测试与仿真结果较吻合,验证了研究结果的一致性。 展开更多
关键词 低温共烧陶瓷 LANGE耦合器 微型化 无通孔
下载PDF
超短波LTCC带通滤波器的设计与实现
5
作者 戴永胜 尹洪浩 +2 位作者 同生 谢秋月 韩群飞 《固体电子学研究与进展》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期463-466,共4页
设计了一款中心频率为244 MHz的超短波带通滤波器,该滤波器是基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术实现。由于滤波器频率较低,波长较长,为了使其体积较小,结构也相对简单,在设计中采用半集总半分布结构来实现。通过调节各谐振单元之间的耦合,... 设计了一款中心频率为244 MHz的超短波带通滤波器,该滤波器是基于低温共烧陶瓷(LTCC)技术实现。由于滤波器频率较低,波长较长,为了使其体积较小,结构也相对简单,在设计中采用半集总半分布结构来实现。通过调节各谐振单元之间的耦合,分别在阻带的低端和高端引入两个传输零点,从而有效地提高了滤波器的带外抑制。借助三维仿真软件进行优化仿真,设计出了一个具有四级谐振器、尺寸为4.5 mm×3.2 mm×1.5 mm的超短波带通滤波器。实测结果表明,输入输出电压驻波比〈1.5,带外抑制≥42 dB(340~1 000 MHz),与设计仿真结果较为吻合。 展开更多
关键词 带通滤波器 超短波 低温共烧陶瓷 半集总半分布结构 传输零点
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部