Таблица 4.2
Параметры материала подложки
|
Материал подложки |
Ε |
tg δ |
Теплопроводность, |
|
Поликор 99,8% Al2O3 |
9,8 |
1* |
|
Для нашей схемы мы выбираем именно поликор 99,8% Al2O3, так как он имеет высокую диэлектрическую проницаемость, низкие потери, и сравнительно недорогой.
.8 Выбор материала проводников
Материал проводников в МПЛ должен иметь высокую электропроводность, малую
величину температурного коэффициента сопротивления, хорошую адгезию к подложке,
хорошую растворимость в химическом травителе, легко осаждаться при вакуумном
напылении или нанесении гальваническим методом.
Таблица 4.3
Параметры материала проводников
|
Металл |
Ag |
Cu |
W |
Mn |
Rt |
Cr |
Ta |
Au |
|
Объемная проводимость, |
6,17 |
5,8 |
1,78 |
1,76 |
0,91 |
0,77 |
0,64 |
4,1 |
|
Нормированная толщина скин-слоя |
2,03 |
2,09 |
3,76 |
3,8 |
5,2 |
5,75 |
6,26 |
2,19 |
Исходя из требований проводимости и дешевизны выбираем Cu.
.9 Электрический и конструктивный расчет. Расчёт основной МПЛ
Волновое сопротивление выбираем 50 Ом. Толщину подложки выберем
стандартную 1 мм. В качестве проводника используем медь. Исходя из выбранных
величин и свойств материала подложки определим ширину металлической полоски:
Поскольку А>1.52 то, учтя h = 1 мм, ширину полоски определим по
формуле:
Найдём критическую частоту:
Определим потери в МПЛ. Потери в МПЛ складываются из потерь в
диэлектрике, потерь в проводнике и потерь на излучение. Потерями на излучение
мы пренебрегаем поскольку они незначительны.
- удельная проводимость металла проводников, а
- глубина скин-слоя

Определим размеры корпуса МПЛ
Ширину экрана при малой толщине полоски рекомендуется выбрать больше 4∙W. Для рассчитанной МПЛ а можно выбрать равным 4 мм. Относительное расстояние между экраном и полоской (b-h)/h берут равным 10. Отсюда b = 9 мм.
.10 Расчёт кольцевого моста
Волновое сопротивление кольца моста:
Определим ширину полоски кольца. Учитывая, что толщина подложки 1 мм, получим:
Размеры моста зависят от длины волны в кольце:
Определим параметры моста:
а) потеря мощности в кольце
б) КСВ
в) дисбаланс амплитуд
г) развязка изолированного плеча
(b-h)/h = 10, расстояние
от полоски до экрана будет также равным 9 мм. Так как ширина подложки выбрана 4
мм, то прибавляем к среднему диаметру еще 2 мм и получим радиус внешней
окружности:
.11 Расчёт шлейфного моста
Шлейфный мост рассчитаем аналогично.
Волновое сопротивление шлейфов будет равным волновому сопротивлению
основной линии, волновое сопротивление отрезков линии между шлейфами:
Длина линии между шлейфами будет равна четверти длины волны в ней.
Параметры моста:
а) потери мощности
![]()
б) КСВ
![]()
(
)
![]()
(
в) дисбаланс амплитуд:
г) развязка изолированного плеча:
д) потери моста:
(29)
.12 Расчёт бинарного делителя мощности
т.к.
, а
, то
;
;
;
;
Т.к. С6-9 стандартный, то
= b = c = 1
мм.
Определим геометрические размеры делителя мощности.
Длина линии кольца (длина между кольцами):
Заключение
В ходе курсовой работы произведен расчет параметров
полосового фильтра с Чебышевской характеристикой затухания на одиночной
полосковой линии с зазорами для заданных параметров фильтра.
Список использованной литературы
1. Г.И. Веселов, Е.Н. Егоров, Ю.Н. Алехин и др. Микроэлектронные устройства СВЧ: учебное пособие для М59 радиотехнических специальностей вузов, М.: Высш.шк., 1988.
2. Л.Г. Малорацкий. Микроминиатюризация элементов и устройств СВЧ. М., «Сов. радио», 1976
. Д.Л. Маттей, Л. Янг, Е.М.Т. Джонс. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и связи, т.1, т.2, М., Связь, 1972.
. Сайт РНИУП «Луч»
5. GRAHAM BROAD/ Combining digital and analog TV signals