Материал: Расчет параметров полосового фильтра с Чебышевской характеристикой затухания на одиночной полосковой линии с зазорами для заданных параметров фильтра

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таблица 4.2

Параметры материала подложки

Материал подложки

Ε

tg δ

Теплопроводность,

Поликор 99,8% Al2O3

9,8

1*0,06 - 0,09



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 , мкм

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

Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=864528