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一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦制造技术

技术编号:16234991 阅读:58 留言:0更新日期:2017-09-19 15:37
本发明专利技术公开了一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,属于巴伦技术领域,包括输入端口Pin、输入连接引线Lin、连接柱H、输出端口Pout1、输出端口Pout2、接地层GND1、接地层GND2、传输线W1、传输线W2、第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5,解决了传统巴伦插入损耗大、带内波动大、工作频带窄、差分性能差的问题,本发明专利技术采用LTCC(低温共烧陶瓷)技术实现三维立体集成,并采用新型结构实现超宽带巴伦,具有低插损、工作频带宽、差分性能良好、匹配优良、性能稳定可靠、可大批量生产等优点。

An ultra wideband balun based on a new structure of LTCC

The present invention discloses a novel LTCC structure based on ultra wideband balun, which belongs to the technical field of balun, including input port Pin, input connection leads Lin, H, Pout1 connection column output port, the output port Pout2, GND1, ground ground GND2, W1 transmission line, transmission line, W2 C1, the first groove second C2, C3, slot third slot fourth slot C4 and fifth slot C5, to solve the traditional balun insertion loss, large fluctuations, with narrow bandwidth difference, poor performance, the invention adopts LTCC (LTCC) technology to achieve three-dimensional integration, and the realization of ultra wideband balun the utility model has low insertion loss, wide frequency band, difference, good performance, excellent, stable and reliable performance, mass production etc..

【技术实现步骤摘要】
一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦
本专利技术属于巴伦
,特别涉及一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦。
技术介绍
随着微波通信技术的不断更新换代,微波器件朝着微型化、宽频带高速发展。巴伦作为平衡与非平衡转换器,广泛运用于微波系统,如天线、混频器、倍频器等,是微波系统中一种重要元件。从本质上来说,巴伦的功能是实现单端信号与差分信号之间的转换。巴伦为三端口无源器件,应满足两个输出端口的输出信号幅度相同,相位差180度。描述巴伦的主要性能指标包括插损、回损、工作带宽、差分性能等。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,解决了传统巴伦插入损耗大、带内波动大、工作频带窄、差分性能差的问题。为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,包括输入端口Pin、输入连接引线Lin、连接柱H、输出端口Pout1、输出端口Pout2、接地层GND1、接地层GND2、传输线W1、传输线W2、第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5,接地层GND1的左边设有接地层GND2,接地层GND1右边设有输入端口Pin,接地层GND1的前边设有输出端口Pout1,接地层GND1的后边设有输出端口Pout2,接地层GND1的上边设有传输线W1和传输线W2,接地层GND1上蚀刻有第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5;连接柱H和输入端口Pin为从左至右依次间隔顺序设置;输出端口Pout1、传输线W1、第四槽C4、连接柱H、第二槽C2、传输线W2和输出端口Pout2为从前至后依次间隔顺序设置;传输线W1的一端连接输出端口Pout1,另一端开路,传输线W2的一端连接输出端口Pout2,另一端开路;第五槽C5位于传输线W1的下方,第一槽C1位于传输线W2的下方;第三槽C3位于连接柱H和输入端口Pin之间,第二槽C2的一端连接第一槽C1,另一端连接第三槽C3,第四槽C4的一端连接第五槽C5,另一端连接第三槽C3;接线柱H的上端通过输入连接引线Lin连接输入端口Pin,接线柱H的下端连接接地层GND1。所述输入端口Pin、输出端口Pout1和输出端口Pout2均为50欧姆特征阻抗的端口。所述接地层GND1连接所述接地层GND2。所述输入端口Pin、所述输入连接引线Lin、所述连接柱H、所述输出端口Pout1、所述输出端口Pout2、所述接地层GND1、所述接地层GND2、所述传输线W1、所述传输线W2、所述第一槽C1、所述第二槽C2、所述第三槽C3、所述第四槽C4和所述第五槽C5均采用LTCC低温共烧陶瓷工艺技术制作加工。本专利技术所述的一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,解决了传统巴伦插入损耗大、带内波动大、工作频带窄、差分性能差的问题,本专利技术采用LTCC(低温共烧陶瓷)技术实现三维立体集成,并采用新型结构实现超宽带巴伦,具有低插损、工作频带宽、差分性能良好、匹配优良、性能稳定可靠、可大批量生产等优点。附图说明图1是本专利技术的立体图;图2是本专利技术的俯视图。具体实施方式如图1和图2所示一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,包括输入端口Pin、输入连接引线Lin、连接柱H、输出端口Pout1、输出端口Pout2、接地层GND1、接地层GND2、传输线W1、传输线W2、第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5,接地层GND1的左边设有接地层GND2,接地层GND1右边设有输入端口Pin,接地层GND1的前边设有输出端口Pout1,接地层GND1的后边设有输出端口Pout2,接地层GND1的上边设有传输线W1和传输线W2,接地层GND1上蚀刻有第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5;连接柱H和输入端口Pin为从左至右依次间隔顺序设置;输出端口Pout1、传输线W1、第四槽C4、连接柱H、第二槽C2、传输线W2和输出端口Pout2为从前至后依次间隔顺序设置;传输线W1的一端连接输出端口Pout1,另一端开路,传输线W2的一端连接输出端口Pout2,另一端开路;第五槽C5位于传输线W1的下方,第一槽C1位于传输线W2的下方;第三槽C3位于连接柱H和输入端口Pin之间,第二槽C2的一端连接第一槽C1,另一端连接第三槽C3,第四槽C4的一端连接第五槽C5,另一端连接第三槽C3;接线柱H的上端通过输入连接引线Lin连接输入端口Pin,接线柱H的下端连接接地层GND1。所述输入端口Pin、输出端口Pout1和输出端口Pout2均为50欧姆特征阻抗的端口。所述接地层GND1连接所述接地层GND2。所述输入端口Pin、所述输入连接引线Lin、所述连接柱H、所述输出端口Pout1、所述输出端口Pout2、所述接地层GND1、所述接地层GND2、所述传输线W1、所述传输线W2、所述第一槽C1、所述第二槽C2、所述第三槽C3、所述第四槽C4和所述第五槽C5均采用LTCC低温共烧陶瓷工艺技术制作加工。所述传输线W1和所述传输线W2均为U型线,所述传输线W1和所述传输线W2的U型开口相背;本专利技术采用LTCC(低温共烧陶瓷)工艺技术实现三维立体集成,因此具有高封装密度、高可靠性、高成品率、低成本、轻量化等优点。本专利技术的尺寸为10mm×2.2mm×0.5mm,工作频率为6GHz~12GHz,本专利技术在6GHz-12GHz频带内回波损耗均优于15dB,插入损耗小于1dB,差分性能良好,相位相差180°(±1°),幅度相差±0.5dB。本专利技术所述的一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,解决了传统巴伦插入损耗大、带内波动大、工作频带窄、差分性能差的问题,本专利技术采用LTCC(低温共烧陶瓷)技术实现三维立体集成,并采用新型结构实现超宽带巴伦,具有低插损、工作频带宽、差分性能良好、匹配优良、性能稳定可靠、可大批量生产等优点。本文档来自技高网...
一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦

【技术保护点】
一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,其特征在于:包括输入端口Pin、输入连接引线Lin、连接柱H、输出端口Pout1、输出端口Pout2、接地层GND1、接地层GND2、传输线W1、传输线W2、第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5,接地层GND1的左边设有接地层GND2,接地层GND1右边设有输入端口Pin,接地层GND1的前边设有输出端口Pout1,接地层GND1的后边设有输出端口Pout2,接地层GND1的上边设有传输线W1和传输线W2,接地层GND1上蚀刻有第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5;连接柱H和输入端口Pin为从左至右依次间隔顺序设置;输出端口Pout1、传输线W1、第四槽C4、连接柱H、第二槽C2、传输线W2和输出端口Pout2为从前至后依次间隔顺序设置;传输线W1的一端连接输出端口Pout1,另一端开路,传输线W2的一端连接输出端口Pout2,另一端开路;第五槽C5位于传输线W1的下方,第一槽C1位于传输线W2的下方;第三槽C3位于连接柱H和输入端口Pin之间,第二槽C2的一端连接第一槽C1,另一端连接第三槽C3,第四槽C4的一端连接第五槽C5,另一端连接第三槽C3;接线柱H的上端通过输入连接引线Lin连接输入端口Pin,接线柱H的下端连接接地层GND1。...

【技术特征摘要】
1.一种基于LTCC新型结构的超宽带巴伦,其特征在于:包括输入端口Pin、输入连接引线Lin、连接柱H、输出端口Pout1、输出端口Pout2、接地层GND1、接地层GND2、传输线W1、传输线W2、第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5,接地层GND1的左边设有接地层GND2,接地层GND1右边设有输入端口Pin,接地层GND1的前边设有输出端口Pout1,接地层GND1的后边设有输出端口Pout2,接地层GND1的上边设有传输线W1和传输线W2,接地层GND1上蚀刻有第一槽C1、第二槽C2、第三槽C3、第四槽C4和第五槽C5;连接柱H和输入端口Pin为从左至右依次间隔顺序设置;输出端口Pout1、传输线W1、第四槽C4、连接柱H、第二槽C2、传输线W2和输出端口Pout2为从前至后依次间隔顺序设置;传输线W1的一端连接输出端口Pout1,另一端开路,传输线W2的一端连接输出端口Pout2,另一端开路;第五槽C5位于传输线W1的下方,第一槽C1位于传输线W2...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴永胜孙超陈相治杨茂雅
申请(专利权)人:孙超
类型:发明
国别省市:江苏,32

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