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小型化寬阻帶LTCC微波低通濾波器的設計與研制

2016-02-27 06:31:00羅洪梁林亞梅朱建華劉季超胡志明
電子元件與材料 2016年8期
關鍵詞:阻帶截止頻率低通濾波器

羅洪梁,林亞梅,朱建華,劉季超,胡志明

(深圳振華富電子有限公司,廣東 深圳 518109)

小型化寬阻帶LTCC微波低通濾波器的設計與研制

羅洪梁,林亞梅,朱建華,劉季超,胡志明

(深圳振華富電子有限公司,廣東 深圳 518109)

先根據濾波器衰減量要求,理論分析確定濾波器的階數及電路原理圖,再用ADS軟件優(yōu)化仿真獲得電路元件初始值,然后采用微波電磁場仿真軟件HFSS對濾波器物理模型優(yōu)化仿真,成功設計了一款3 dB截止頻率為1 750 MHz、寬阻帶頻率2 035~6 700 MHz范圍內衰減量大于20 dB的LTCC微波低通濾波器,并采用LTCC工藝制備該微波低通濾波器,尺寸為3.2 mm×1. 6 mm×0.9 mm。制備樣品實測結果與仿真吻合,說明采用該方法設計、研制小型化寬阻帶LTCC微波低通濾波器是可行的。

LTCC;微波;低通濾波器;小型化;電磁場仿真;HFSS;ADS

微波濾波器是一種對信號具有選頻作用的二端口網絡,它是一種從各種不同頻率成分的信號中濾出具有特定頻率成分信號的電子元件,廣泛應用于微波通信、雷達導航、精確制導、測量儀表等電子設備系統(tǒng)中。隨著電子設備整機系統(tǒng)向小型化方向發(fā)展,濾波器元件向小型化、集成化和寬頻化方向發(fā)展的趨勢不可避免。近年來,小型化寬阻帶LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic)微波低通濾波器(以下簡稱LTCC濾波器)在微波通信、雷達導航等領域中需求量日益增大,現國內使用的LTCC濾波器元件主要依賴進口,存在價格高、供貨無保障和一旦出現質量問題可追溯性差等問題[1]。因此,LTCC濾波器的研制將成為未來5~20年內濾波器研制的一個重點方向,該小型化集成技術涉及到新材料技術、新封裝工藝和三維空間穿孔連接工藝等。其中,最具有代表性的是引入低溫共燒陶瓷(LTCC)技術[2-5],與傳統(tǒng)厚膜、薄膜和高溫共燒陶瓷(High Temperature Co-fired Ceramic, HTCC)技術相比,該集成技術具有易于多層布線實現小型化、易于一體化封裝實現高可靠性等技術優(yōu)勢。LTCC技術采用疊層結構方式,將電容、電感等無源元件集成到一體化的多層陶瓷板間,實現濾波器布局的靈活選擇,能成功制作出高集成小型化的各種疊層片式濾波器[6-9],滿足降低成本、提高微波濾波器產品的可靠性的要求。

本文主要從衰減量(插入損耗)入手,研究一種小型化LTCC濾波器的設計與研制方法。根據濾波器衰減量指標進行理論分析初步確定濾波器的階數,再采用ADS軟件進行電路仿真,獲取最佳電路元件值,然后采用HFSS濾波器電磁場進行模擬仿真優(yōu)化其物理模型,設計出一款3 dB截止頻率為1 750 MHz、寬阻帶頻率2 035~6 700 MHz范圍內衰減量大于20 dB的LTCC微波低通濾波器,該濾波器尺寸為3.2 mm×1.6 mm×0.9 mm。同時,該濾波器還滿足以下指標要求:阻帶2 120~4 490 MHz范圍內衰減量大于30 dB,通帶回波損耗值大于20 dB。最后,采用LTCC工藝制備該微波濾波器樣品,通過制備樣品的實測結果驗證仿真設計的可行性。

1 LTCC濾波器設計

1.1 LTCC濾波器電路分析

本文設計的LTCC濾波器要求通帶內衰減量隨頻率的變化比較平坦,因此以巴特沃思函數作為濾波器的傳遞函數,通過對其幅度平方函數的一系列計算和推導,其衰減函數[10]表示如下:

式中:ωc為截止頻率;n為濾波器階數。

將α≤-20,ω=2 035 MHz,ωc=1 750 MHz代入上式,可知n≥6.3滿足要求。因此,本文LTCC濾波器選擇n=7的π型巴特沃茲濾波器原型作基礎進行研究。巴特沃茲低通原型濾波器的元件參數值見表1。

表1 巴特沃茲低通原型濾波器的元件參數表(g0=1,n=1~9)Tab.1 Value of each component in Butterworth filter

其中,gn為低通原型濾波器元件值的一般形式,對7階π型巴特沃斯低通濾波器:g1、g3、g5、g7分別對應L1、L3、L5、L7,均為電感元件;g2、g4、g6分別對應C2、C4、C6,均為電容元件。

7階巴特沃斯低通濾波器的電路原理圖見圖1。

圖1 低通濾波器電路Fig.1 Low-pass filter circuit

歸一化頻率變換及阻抗變換公式[10-11]如下:

式中:Ln為電感;Cn為電容;R為50 Ω阻抗。

對于截止頻率為1 750 MHz的LTCC濾波器,經過頻率變換和阻抗變換[10-11],各內置元件值如下:

L1=L7=2.02 nH,L3=L5=8.19 nH,C2=C6= 2.27 pF,C4=3.64 pF。

1.2 LTCC濾波器電路仿真

采用ADS對該LTCC濾波器進行仿真,仿真參數設定見圖2(其中L8是對電容引線寄生電感的修正)。

圖2 ADS仿真圖Fig.2 Simulation of the ADS

ADS仿真結果見圖3,其通帶內衰減量隨頻率的變化非常平坦,3 dB截止頻率1 750 MHz的衰減量滿足要求,而阻帶抑制2 035~6 600 MHz,2 120~4 490 MHz對應的衰減量均不能滿足目標值20 dB,30 dB的設計要求。

圖3 ADS仿真結果Fig.3 Simulation result of the ADS

因此,采用傳統(tǒng)7階巴特沃斯低通濾波器制備該LTCC微波低通濾波器存在兩點問題:① 通帶與阻帶間的“過渡帶”曲線不夠陡峭;② 在寬頻范圍內阻帶抑制特性不佳。針對以上問題,結合該LTCC濾波器對“過渡帶”及阻帶抑制特性要求,對原電路的L1、L3與L5分別并聯一個電容,由電容與電感并聯構成LC并聯諧振,形成三個諧振零點,提高“過渡帶”及阻帶抑制特性[12]。

采用ADS對插入并聯諧振的LTCC濾波器進行仿真,仿真參數設定見圖4。

圖4 ADS仿真圖Fig.4 Simulation of the ADS

ADS仿真結果見圖5,除了1 750 MHz衰減量為3.96 dB稍有偏差外,阻帶抑制2 035~6 600 MHz,2 120~4 490 MHz對應的衰減量均滿足目標值20 dB,30 dB的設計要求。

其中:L1與C1形成的諧振點與原諧振點重合,L3與C3形成的諧振點與L5與C5的諧振點重合,因此圖中僅體現出兩個諧振點,諧振點重合后總體阻帶抑制性能更佳。本文ADS仿真設計是作為可行性分析的先行步驟,三維物理空間結構的實現需采用HFSS仿真優(yōu)化。

圖5 ADS仿真結果Fig.5 Simulation result of the ADS

1.3 LTCC濾波器三維電磁場仿真

根據電路分析及電路仿真的初步結果,完成LTCC濾波器的電路模型構建,然后采用HFSS對該LTCC濾波器三維物理模型進行優(yōu)化仿真。在利用HFSS對LTCC濾波器內置電感與電容的三維電極結構進行設計過程中,需嚴格遵守LTCC元件設計規(guī)則,充分考慮元件布局在LTCC工藝中的可行性。

本文設計LTCC濾波器三維物理模型如圖6所示,設計模型使用低溫共燒陶瓷層10層,金屬電極層9層,設計尺寸為3.2 mm×1.6 mm×0.9 mm,不同層金屬以通孔垂直連接,內置電感與電容元件個數共9個。

利用HFSS仿真結果見圖7,衰減量隨頻率變化曲線見Insertion Loss曲線,1 750,2 035,2 120,4 490,6 700 MHz,分別對應頻率點見圖7中的m1~m5;回波損耗隨頻率變化曲線見Return Loss曲線,通帶與阻帶回波損耗交界點為M01。1 750 MHz衰減量3.0 dB,2 035~6 700 MHz阻帶衰減量大于21.8 dB,2 120~4 490 MHz阻帶衰減量大于26.0 dB,通帶回波損耗28.7 dB,除了2 120~4 490 MHz阻帶衰減量稍偏小,其他濾波器所有性能指標均滿足目標值設計要求。

圖6 濾波器仿真模型Fig.6 Simulation model of the filter

圖7 HFSS仿真結果Fi.7 Simulation result of the HFSS

2 樣品制作與結果分析

2.1 樣品制作

將HFSS優(yōu)化仿真后的三維結構模型轉化為AutoCAD版圖,選擇適當的陶瓷材料以及金屬內電極材料進行LTCC微波低通濾波器樣品制備。

在LTCC生產線上,經過漿料配制、流延、切割、打孔、印疊成型(導體層印刷、疊層)、等靜壓、切割、排膠、燒結、涂銀、燒銀、端頭處理、測試等工藝步驟,完成LTCC微波濾波器產品制備。

其中,印疊成型工藝是需重點控制的工藝。該小型化寬阻帶LTCC微波低通濾波器對印疊成型工藝有嚴格的工藝要求,對各個元件圖形的線寬和線間距尺寸的精度、元件圖形的對位精度、線條的完整性、金屬化導體厚度的均勻性等均有嚴格的精度控制要求。印刷圖形精度對LTCC微波濾波器的電性能起決定性作用。例如,在頻率相對較高的微波濾波器器件中,圖形的尺寸精度及圖形的位置精度會引起3 dB截止頻率的漂移。因此,本文制作LTCC微波低通濾波器成型過程中采用絲網目數為45 μm (325目)的精密絲網,將印刷電極的對位精度控制為±5 μm范圍內。同時,將陶瓷介質膜厚控制在±1 μm范圍內。

2.2 結果分析

本文制備的LTCC濾波器見圖8,采用E5051C射頻網絡分析儀對其進行測試,測試結果見圖9。

實測濾波器曲線圖9中實線部分,衰減量隨頻率變化曲線為Insertion Loss曲線,頻率點1 750,2 035,2 120,4 490,6 700 MHz分別對應見圖9中的m1~m5;回波損耗隨頻率變化曲線見Return Loss曲線,通帶與阻帶回波損耗交界點為M01。實測數據如下:3 dB截止頻率為1 750 MHz,2 035~6 700 MHz頻率寬阻帶范圍內衰減量大于23 dB;2 120~ 4 490 MHz頻率寬阻帶范圍內衰減量大于33 dB;通帶回波損耗28 dB,實測結果完全符合設計指標要求。

圖8 金屬封裝濾波器與LTCC濾波器實物圖Fig.8 Picture of metal shield filter and LTCC filter

圖9中虛線曲線為仿真結果,通過測試結果與HFSS仿真結果的對比分析可知,實測數據與仿真數據基本吻合。

圖9 LTCC濾波器實測結果Fig.9 Measurement results of LTCC filter

3 結論

本文討論了一種小型化寬阻帶LTCC微波低通濾波器的設計與研制方法,成功設計了一款3 dB截止頻率為1 750 MHz,具有優(yōu)良寬阻帶高抑制特性的LTCC濾波器。設計過程中,先根據濾波器性能指標理論分析,再利用濾波器設計軟件ADS優(yōu)化仿真獲得電路初始元件值;然后采用電磁仿真軟件HFSS仿真合成具有良好寬阻帶性能的微波濾波器。本文所研制的LTCC微波濾波器性能表現優(yōu)異,尺寸僅為3.2 mm×1. 6 mm×0.9 mm,與傳統(tǒng)的組裝型濾波器相比,該獨石結構濾波器具有體積小、質量輕和可靠性高等許多優(yōu)點(圖8體現體積質量方面的對比,獨石結構一體化封裝可實現高可靠性)。只要知道微波濾波器的指標要求,就能有效地合成各個器件的參數值,該方法具有較大的靈活性,在小型化寬阻帶LTCC微波濾波器設計與研制中具有重要的參考價值。

[1] 晉文亮. 國外航天元器件發(fā)展現狀與思考 [J]. 航天標準化, 2009(3): 30-135.

[2] ZHANG X Y, DAI X, KAO H L, et al. Compact LTCC band pass filter with wide stop band using discriminating coupling [J]. Compon Packg Manuf Technol IEEE Trans, 2014, 4(4): 656-663.

[3] 張鵬, 尉旭波, 楊邦朝. 一種新型SIR結構LTCC帶通濾波器設計與制作 [J]. 電子元件與材料, 2010, 29(1): 52-54.

[4] ZHANG X J, ZHANG H H, MA X P. Design of compact wideband LTCC filter using pentagonal-shaped SIR [J]. Electron Lett, 2011, 47(5): 327-328.

[5] DONG G K, LIU D X, NATARA J, et al. LTCC packages with embedded phased-array antennas for 60 GHz communications microwave and wireless components letters [J]. Microwave Wireless Compon Lett, 2011, 21(11): 142-144.

[6] CHEN H C, TSAI C H, WU T L. A compact and embedded balanced bandpass filter with wideband common-mode suppression on wireless SiP [J]. Compon Packg Manuf Technol IEEE Trans, 2012, 2(6): 1030-1038.

[7] 劉本杰, 呂洪光, 鄧騰彬. 基于并聯耦合線諧振節(jié)的窄帶帶通濾波器的研究 [J]. 電子元件與材料, 2014, 33(6): 66-68.

[8] 戴永勝, 許心影. 新型結構LTCC小型化帶通濾波器的設計 [J]. 電子元件與材料, 2015, 34(1): 73-75.

[9] 王穎麟, 薛耀平. 小型化LTCC低通濾波器設計與制造工藝研究 [J].電子與封裝, 2013, 13(3): 28-31.

[10] 黃玉蘭. 射頻電路理論與設計 [M]. 北京: 人民郵電出版社, 2008: 132-134.

[11] WU Y, LIU Y, YU S. A new wide-stop band low-pass filter with generalized coupled-line circuit and analytical theory [J]. Prog Electromagn Res, 2011, 116: 553-567.

[12] 郭玉紅. 分布式微型LTCC微波濾波器的研究與設計 [D]. 南京: 南京理工大學, 2010.

(編輯:曾革)

Design and development of a miniaturized LTCC low-pass microwave filter with wide stop-band

LUO Hongliang, LIN Yamei, ZHU Jianhua, LIU Jichao, HU Zhiming
(Shenzhen Zhenhua Fu Electronics Co., Ltd, Shenzhen 518109, Guangdong Province, China)

Firstly, according to the requirement of insertion loss, the order and the circuit diagram of the filter was determined by theoretical analysis. Then, the initial value of circuit element was got by ADS software simulation optimization. Finally, the physical model of the filter was optimized and simulated by using microwave HFSS simulation software. And, a low-pass 3216 (3.2 mm×1.6 mm×0.9 mm) type filter with cut-off frequency of 1 750 MHz and attenuation beyond 20 dB between 2 035 MHz and 6 700 MHz was designed. The low pass microwave filter was prepared by LTCC technology. Testing results show that the measured results agree well with the electromagnetic simulation, and prove that it is feasible to design and prepare filter by using this method.

low temperature co-fired ceramic (LTCC); microwave; low-pass filter; miniaturization; electromagnetic simulation; HFSS; ADS

10.14106/j.cnki.1001-2028.2016.08.017

TN91

:A

:1001-2028(2016)08-0072-04

2016-05-16

:羅洪梁

羅洪梁(1984-),男,廣西北海人,碩士,研究方向為射頻與微波元件及疊層片式電子元器件,E-mail: eng185@sina.com 。

時間:2016-08-03 22:36

: http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1241.TN.20160803.2236.017.html

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