一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片制造技术

技术编号:29221130 阅读:20 留言:0更新日期:2021-07-10 01:00
本发明专利技术实施例提供了一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片,涉及无源射频滤波器技术领域,上述多频带通滤波器包括:信号输入端口、信号输出端口、多个滤波电路,所述信号输入端口、信号输出端口和多个滤波电路通过低温共烧陶瓷LTCC技术被集成于多层介质基板、且多层介质基板以堆叠方式集成于一体;每一滤波电路与一个频段对应,用于对所对应频段的信号进行带通滤波;各滤波电路并联,各滤波电路的输入端分别与所述信号输入端口连接,各滤波电路的输出端分别与所述信号输出端口连接。本实施例提供的多频带通滤波器芯片,能够对多频段的信号进行处理。段的信号进行处理。段的信号进行处理。

【技术实现步骤摘要】
一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片


[0001]本专利技术涉及无源射频滤波器
,特别是涉及一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片。

技术介绍

[0002]随着5G技术的不断发展,5G移动通信系统需要满足5G通信的高速率、大容量以及高精确度的需求。滤波器作为5G移动通信系统中的核心器件,需要发挥精确处理信号的作用。
[0003]然而,现有技术中的单频带通滤波器仅能接收和处理单一频段的信号,无法满足5G通信的要求。因此,亟需一种多频带通滤波器,以能够对多频段的信号进行处理。

技术实现思路

[0004]本专利技术实施例的目的在于提供一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片,以能够对多频段的信号进行处理。具体技术方案如下:
[0005]第一方面,本专利技术实施例提供了一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片,所述滤波器芯片包括:信号输入端口、信号输出端口、多个滤波电路,所述信号输入端口、信号输出端口和多个滤波电路通过低温共烧陶瓷LTCC技术被集成于多层介质基板、且所述多层介质基板以堆叠方式集成于一体;
[0006]每一滤波电路与一个频段对应,用于对所对应频段的信号进行带通滤波;
[0007]各滤波电路并联,各滤波电路的输入端分别与所述信号输入端口连接,各滤波电路的输出端分别与所述信号输出端口连接。
[0008]本专利技术的一个实施例中,上述滤波电路包括:第一电容、第二电容、第三电容、第一谐振器和第二谐振器,其中,所述第一电容和第二电容的电容值相同,所述第一谐振器和第二谐振器所产生的谐振频率相同;
[0009]所述第一电容的一端与所述信号输入端口连接,另一端与所述第一谐振器的输入端连接;
[0010]所述第一谐振器的输出端与所述第二谐振器的输入端、所述第三电容的一端连接;
[0011]所述第二谐振器的输出端与所述第二电容的一端连接;
[0012]所述第二电容的另一端与所述信号输出端口连接;
[0013]所述第三电容的另一端接地。
[0014]本专利技术的一个实施例中,各滤波电路包括的第一电容的电容值不相同、第二电容的电容值不相同、第三电容的电容值不相同、第一谐振器所产生的谐振频率不同、且第二谐振器所产生的谐振频率不同。
[0015]本专利技术的一个实施例中,上述第一谐振器和第二谐振器均为:包括第四电容和第一电感的谐振器;
[0016]所述第四电容与第一电感并联形成并联电路,所述并联电路的一端作为所述谐振器的输入端,所述并联电路的另一端作为所述谐振器的输出端;
[0017]所述第一谐振器和所述第二谐振器通过第一电感间的互感耦合方式相连接。
[0018]本专利技术的一个实施例中,各滤波电路包括的谐振器中第四电容的电容值不相同、且第一电感的电感值不相同。
[0019]本专利技术的一个实施例中,上述滤波器为双频带通滤波器,
[0020]在所述滤波电路对应频段范围为[4.60GHz,5.26GHz]内,所述第一电容的电容值在[0.50pF,0.55pF]内,所述第三电容的电容值在[1.20pF,1.25pF]内,所述第四电容的电容值在[1.50pF,1.55pF]内,所述第一电感的电感值在[0.55nH,0.60nH]内,两个谐振器中第一电感302间的耦合电感的互感值在[0.20nH,0.25nH]内;
[0021]和/或
[0022]在所述滤波电路对应频段范围为[3.15GHz,3.75GHz]内,所述第一电容(31)的电容值在[1.40pF,1.45pF]内,所述第三电容的电容值在[15.65pF,15.70pF]内,所述第四电容的电容值在[1.55pF,1.60pF]内,所述第一电感的电感值在[1.00nH,1.05nH]内,两个谐振器中第一电感302间的耦合电感在[0.050nH,0.055nH]内。
[0023]本专利技术的一个实施例中,上述滤波器为双频带通滤波器,
[0024]在所述滤波电路对应频段范围为[4.60GHz,5.26GHz]内,所述第一电容、第二电容、第三电容、第四电容为平面电容器,所述第一电感为平面螺旋电感器;
[0025]和/或
[0026]在所述滤波电路对应频段范围为[3.15GHz,3.75GHz]内,所述第一电容、第二电容、第四电容为平面电容器、所述第三电容为垂直交趾电容器,所述第一电感为垂直螺旋电感器。
[0027]本专利技术的一个实施例中,每一层介质基板的介质材料为生瓷带材料,每一层介质基板附着的金属导体材料为金属银。
[0028]本专利技术的一个实施例中,所述介质基板的厚度为0.094mm、所述金属导体材料的厚度为0.01mm。
[0029]本专利技术的一个实施例中,所述生瓷带材料为:介电常数5.9、损耗角正切值为0.002的FerroA6M。
[0030]由以上可见,由于本专利技术实施例提供的滤波器芯片中各滤波电路与一个频段对应,且用于对所对应频段的信号进行带通滤波,相较于现有技术,能够对多频段的信号进行处理。
[0031]并且,由于是将各滤波电路并联,各滤波电路的输入端分别与信号输入端口连接,各滤波电路的输出端分别与信号输出端口连接,所形成的滤波器的插入损耗较小、信号匹配度较高。
[0032]另外,采用LTCC技术将信号输入端口、信号输出端口和多个滤波电路集成于多层介质基板,由于LTCC技术能够提高电路的集成度、减小电路体积,因此,本专利技术实施例提供的滤波器芯片的集成度较高、所占空间较小。
[0033]当然,实施本专利技术的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
[0034]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0035]图1为本专利技术实施例提供的一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片的结构示意图;
[0036]图2为本专利技术实施例提供的第一种滤波电路的结构示意图;
[0037]图3为本专利技术实施例提供的第二种滤波电路的结构示意图;
[0038]图4a为本专利技术实施例提供的一种四频带带通滤波器芯片的结构示意图;
[0039]图4b为本专利技术实施例提供的一种三频带通滤波器芯片的结构示意图;
[0040]图4c为本专利技术实施例提供的一种双频带通滤波器芯片的结构示意图;
[0041]图5a为本专利技术实施例提供的第一层电路结构的示意图;
[0042]图5b为本专利技术实施例提供的第二层电路结构的示意图;
[0043]图5c为本专利技术实施例提供的第三层电路结构的示意图;
[0044]图5d为本专利技术实施例提供的第四层电路结构的示意图;
[0045]图5e为本发本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种对称互感耦合小型化多频带通LTCC滤波器芯片,其特征在于,所述滤波器芯片包括:信号输入端口(1)、信号输出端口(2)、多个滤波电路(3),所述信号输入端口(1)、信号输出端口(2)和多个滤波电路(3)通过低温共烧陶瓷LTCC技术被集成于多层介质基板、且所述多层介质基板以堆叠方式集成于一体;每一滤波电路(3)与一个频段对应,用于对所对应频段的信号进行带通滤波;各滤波电路(3)并联,各滤波电路(3)的输入端分别与所述信号输入端口(1)连接,各滤波电路(3)的输出端分别与所述信号输出端口(2)连接。2.根据权利要求1所述的滤波器,其特征在于,所述滤波电路(3)包括:第一电容(31)、第二电容(32)、第三电容(33)、第一谐振器(34)和第二谐振器(35),其中,所述第一电容(31)和第二电容(32)的电容值相同,所述第一谐振器(34)和第二谐振器(35)所产生的谐振频率相同;所述第一电容(31)的一端与所述信号输入端口(1)连接,另一端与所述第一谐振器(34)的输入端连接;所述第一谐振器(34)的输出端与所述第二谐振器(35)的输入端、所述第三电容(33)的一端连接;所述第二谐振器(35)的输出端与所述第二电容(32)的一端连接;所述第二电容(32)的另一端与所述信号输出端口(2)连接;所述第三电容(33)的另一端接地。3.根据权利要求2所述的滤波器,其特征在于,各滤波电路包括的第一电容(31)的电容值不相同、第二电容(32)的电容值不相同、第三电容(33)的电容值不相同、第一谐振器(34)所产生的谐振频率不同、且第二谐振器(35)所产生的谐振频率不同。4.根据权利要求2或3所述的滤波器,其特征在于,所述第一谐振器(34)和第二谐振器(35)均为:包括第四电容(301)和第一电感(302)的谐振器;所述第四电容(301)与第一电感(302)并联形成并联电路,所述并联电路的一端作为所述谐振器的输入端,所述并联电路的另一端作为所述谐振器的输出端;所述第一谐振器(34)和所述第二谐振器(35)通过第一电感(302)间的互感耦合方式相连接。5.根据权利要求4所述的滤波器,其特征在于,各滤波电路包括的谐振器中第四电容(301)的...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴永乐赵葳王卫民杨雨豪
申请(专利权)人:北京邮电大学
类型:发明
国别省市:

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