微波陶瓷在高阻带低损耗介质滤波器上的应用研究

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高介微波介质陶瓷材料

高介微波介质陶瓷材料

高介微波介质陶瓷材料高介微波介质陶瓷材料是一种特殊的材料,具有高介电常数和低介质损耗的特点。

它在微波领域有着广泛的应用,如通信设备、雷达系统、无线电频率调谐器等。

本文将介绍高介微波介质陶瓷材料的特点、制备方法以及应用领域。

高介微波介质陶瓷材料具有高介电常数的特点,这意味着它在微波频率下具有较高的介电响应。

这使得它可以在微波电路中作为介质材料来调整电路的性能。

此外,高介电常数的材料还可以增加微波电路的电场集中效应,提高微波能量的传输效率。

除了高介电常数,高介微波介质陶瓷材料还具有低介质损耗的特点。

介质损耗是指材料在电场或磁场作用下,因材料内部能量的耗散而导致的能量损失。

高介质损耗会使微波电路的效能下降,而高介微波介质陶瓷材料的低介质损耗能够降低电路中的能量损失,提高电路的工作效率。

高介微波介质陶瓷材料的制备方法多样。

其中一种常见的方法是采用固相反应法。

首先,选取合适的原料,通常是氧化物或碳酸盐等化合物。

然后,将原料混合均匀,并进行烧结。

在烧结过程中,原料中的化合物会发生反应,形成陶瓷材料的晶体结构。

通过调整原料的配比和烧结温度,可以获得具有高介电常数和低介质损耗的高介微波介质陶瓷材料。

高介微波介质陶瓷材料在通信设备领域有着广泛的应用。

在无线通信系统中,高介微波介质陶瓷材料可以作为天线的介质,提高天线的性能。

此外,它还可以作为滤波器、耦合器和隔离器等微波电路的基础材料,用于调整电路的频率响应和增强微波信号的传输效果。

雷达系统是另一个应用高介微波介质陶瓷材料的领域。

在雷达系统中,高介微波介质陶瓷材料可以作为天线的支持材料,提高天线的稳定性和性能。

此外,它还可以用于制作雷达天线的匹配器和耦合器,提高雷达系统的工作效率和灵敏度。

此外,高介微波介质陶瓷材料还可以应用于无线电频率调谐器。

在无线电频率调谐器中,高介微波介质陶瓷材料可以作为可调谐电容器的介质,用于调整电路的频率响应和改变电路的电容值。

这使得无线电频率调谐器可以在不同频率范围内实现高效的信号调谐。

微波介质陶瓷在滤波器中的作用

微波介质陶瓷在滤波器中的作用

微波介质陶瓷在滤波器中的作用
微波介质陶瓷在滤波器中扮演着至关重要的角色。

滤波器是微波通信系统中常见的设备,用于滤除不需要的频率分量,以确保信号能够在正确的频带内传输,并有效地阻挡干扰信号。

首先,微波介质陶瓷具有良好的电介质特性,使其成为理想的滤波器材料之一。

它具有高介电常数和低介电损耗,这意味着它能够有效地隔离和传递特定频率的微波信号。

这种特性使得微波介质陶瓷可以被用于构建各种类型的滤波器,包括低通、高通、带通和带阻滤波器。

其次,微波介质陶瓷具有良好的温度稳定性和机械强度。

由于滤波器通常在高温和高功率工作环境中运行,因此需要材料具有良好的稳定性和可靠性。

微波介质陶瓷由于其特殊的结构和化学成分,具有较低的热膨胀系数和优异的机械强度,能够在高温条件下保持稳定的性能。

此外,微波介质陶瓷还能够通过调整其特定的结构和几何形状来实现所需的滤波效果。

通过改变材料的厚度、孔径、表面形貌等参数,可以实现不同类型的滤波器响应。

这种可调整性使得微波介质陶瓷能够根据具体的设计要求进行定制,以使滤波器达到更好的性能和适应性。

因此,微波介质陶瓷在滤波器中的作用不可忽视。

它不仅可以提供良好的电介质特性,满足滤波器的频率选择要求,还能够承受高温和高功率的工作环境,保持稳定和可靠的性能。

通过调整材料的结构和几何形状,微波介质陶瓷能够实现各种类型的滤波器响应,使滤波器具有更好的性能和适应性。

在微波通信系统中,微波介质陶瓷已经成为一种重要的滤波器材料,推动了通信技术的不断发展和进步。

微带滤波器用高k介质陶瓷材料研究

微带滤波器用高k介质陶瓷材料研究

摘要随着现代通讯设备向着小型化、高频率化和集成化的飞速发展,对微带线陶瓷滤波器的大小和工作频率的要求也越来与高。

这不仅仅对滤波器设计提出了更高的要求,对滤波器介质基板材料的各项性能的要求也越来越高。

本文正是从上述要求出发,研究了相对介电常数为25左右,谐振频率温度系数趋近于0的微波介质陶瓷材料的配方。

以0.85MgTiO3-0.15Ca0.6La0.8/3TiO3微波介质陶瓷材料(以下简称为85MLC)为研究对象,系统的研究了非化学计量比,ZnO掺杂,Co2O3掺杂,Nd2O3掺杂,SnO2掺杂对材料的物相组成,微观形貌,介电性能的影响。

采用固相反应法,在本实验室合成了0.85MgTiO3-0.15Ca0.6La0.8/3TiO3陶瓷,并对其物相组成,微观结构及微波介电性能进行了表征。

XRD结果表明85MLC陶瓷的主晶相为MgTiO3,次晶相为Ca0.6La0.8/3TiO3,并且伴有少量的杂相MgTi2O5。

85MLC的最佳烧结温度为1255o C,烧结温度过高会导致陶瓷晶粒的不正常生长,陶瓷样品的致密度变低。

揭示了非化学计量比对85MLC体系陶瓷晶相组成、微观形貌及介电性能的影响规律。

实验结果表明钛缺失或者过量对85MLC陶瓷的晶相组成基本无影响。

钛的缺失使得陶瓷样品表面出现了气孔,当钛的含量增加时,气孔消失,陶瓷变得致密,这表明TiO2的掺入可以提高陶瓷的致密度,但是当体系中钛含量较多时,体系中生成了更多的MgTi2O5杂相,对陶瓷样品的性能产生了不利影响研究了ZnO掺杂对85MLC陶瓷的物相组成、微观形貌及微波介电性能的影响规律。

实验结果结果表明,ZnO可以促进陶瓷晶粒的生长,从而提升了致密度,略微提升了陶瓷样品的相对介电常数。

然而由于ZnO的易挥发性导致了体系中TiO2的含量相对较多,随着ZnO掺杂量的增多,体系中的杂相略微增多,些许恶化了陶瓷的Q×f值。

研究了Co2O3的掺杂对85MLC陶瓷的物相组成、微观形貌及微波介电性能的影响规律。

陶瓷滤波器原理

陶瓷滤波器原理

陶瓷滤波器原理在电子领域中,滤波器是一种用于控制信号频率范围的设备,可以将特定频率范围内的信号通过,而将其他频率范围的信号屏蔽掉。

而陶瓷滤波器作为一种常见的滤波器,其原理和工作方式在电子设备中得到了广泛的应用。

陶瓷滤波器采用陶瓷材料作为滤波元件,其原理是基于陶瓷材料的特殊性能。

陶瓷材料具有良好的介电性能和稳定的物理性质,可以在一定频率范围内实现高效的滤波效果。

陶瓷滤波器的工作原理主要包括以下几个方面:1. 介电性能:陶瓷材料具有较高的介电常数和低的介电损耗,可以在电路中起到隔离和滤波的作用。

当信号通过陶瓷材料时,其介电常数会影响信号的传输速度和波长,从而实现对特定频率信号的滤波。

2. 谐振特性:陶瓷材料具有谐振的特性,可以在特定频率下产生共振现象。

通过设计合适的电路结构和参数,可以使陶瓷滤波器在特定频率下实现谐振,从而实现对该频率信号的放大或抑制。

3. 带通和带阻特性:陶瓷滤波器可以通过调节电路参数和陶瓷材料的选择,实现不同类型的滤波特性,包括带通和带阻。

带通滤波器可以让特定频率范围内的信号通过,而带阻滤波器则可以屏蔽特定频率范围内的信号。

4. 稳定性和耐高温性:陶瓷材料具有良好的稳定性和耐高温性,可以在恶劣环境下长时间稳定工作。

这使得陶瓷滤波器在工业控制和通信设备中得到了广泛的应用。

总的来说,陶瓷滤波器通过利用陶瓷材料的特殊性能,可以实现对特定频率信号的滤波和调节,为电子设备提供了重要的信号处理功能。

在实际应用中,人们可以根据需要选择不同类型和参数的陶瓷滤波器,以满足不同频率范围的信号处理要求。

通过深入理解陶瓷滤波器的原理和工作方式,可以更好地设计和应用滤波器,提高电子设备的性能和稳定性。

新型微波滤波器关键技术研究

新型微波滤波器关键技术研究

新型微波滤波器关键技术研究一、概述随着无线通信技术的迅猛发展,微波滤波器作为通信系统中的关键组件,其性能和设计要求日益提升。

新型微波滤波器关键技术的研究,对于提高通信系统的传输效率、稳定性和抗干扰能力具有重要意义。

微波滤波器是一种用于筛选和过滤微波信号的器件,广泛应用于雷达、通信、电子对抗等领域。

其性能的好坏直接影响到整个通信系统的性能。

传统的微波滤波器在设计和性能上已难以满足现代无线通信系统的高要求,研究新型微波滤波器关键技术势在必行。

新型微波滤波器的研究主要集中在材料、结构、频率响应等方面。

在材料方面,研究人员利用新型材料的特殊性能,如高介电常数、低损耗、高稳定性等,设计出具有更低损耗、更高中心频率和更好抗干扰能力的滤波器。

在结构方面,新型微波滤波器采用了更紧凑、更灵活的设计,如多模谐振器、横向滤波器、多频带滤波器等,以实现更高的选择性和更宽的通带范围。

在频率响应方面,新型微波滤波器通过优化传输零点位置,提高了阻带抑制和带内平坦群时延等性能指标。

新型微波滤波器的设计还需要考虑体积、成本、设计速度等因素。

随着通信系统对收发链路共用天线的要求越来越高,对双工器乃至多工器的研究需求也越来越迫切。

研究如何在保持高性能的同时实现小型化和低成本化,也是新型微波滤波器关键技术的重要研究方向。

新型微波滤波器关键技术的研究对于推动无线通信技术的发展具有重要意义。

随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现,新型微波滤波器将在性能和设计上实现更大的突破,为无线通信系统的升级换代提供有力支撑。

1. 微波滤波器的重要性及应用领域微波滤波器,作为微波电路系统中的关键元件,其重要性不言而喻。

它主要用于筛选和过滤微波信号,确保在复杂的电磁环境中,只有需要的信号能够顺利通过,而干扰信号则被有效抑制。

这种信号处理的精准性和高效性,对于提升整个通信系统的性能和质量至关重要。

在现代社会中,微波滤波器的应用领域极为广泛。

在通信领域,无论是移动通信、卫星通信还是光纤通信,微波滤波器都扮演着至关重要的角色。

基于LTCC技术的微波滤波器设计及特性研究的开题报告

基于LTCC技术的微波滤波器设计及特性研究的开题报告

基于LTCC技术的微波滤波器设计及特性研究的开题报告一、研究背景和意义:随着无线通信技术的发展和应用领域的不断扩大,对高性能、小尺寸、低功耗的微波滤波器需求日益增加。

LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramics)是一种新型的多层陶瓷封装技术,具有良好的介电性质、低介电损耗、高频率性能、可靠性等优异特性,被广泛应用于微波器件制造领域。

因此,基于LTCC技术的微波滤波器具有生产成本低、体积小、性能稳定等优势,在无线通信和雷达等领域被广泛应用。

二、研究内容和目的:本文拟对基于LTCC技术的微波滤波器的设计及特性进行研究。

首先,对LTCC封装技术进行理论分析,并介绍其制备工艺和性能特点。

其次,根据所需滤波器的特性参数,设计LTCC微波滤波器的电路图和仿真模型,并利用ADS软件进行系统建模和仿真分析。

最后,通过实验验证,得出滤波器在频率响应、带宽、群延迟等方面的性能指标。

该研究的目的是提高基于LTCC技术的微波滤波器的设计、制造和应用水平,为实现高性能和低成本的微波器件制造提供技术支持和理论指导。

三、研究方法和步骤:1. 对LTCC封装技术进行理论分析,介绍其制备工艺和性能特点。

2. 根据所需滤波器的特性参数,进行滤波器电路图设计和仿真模型构建。

3. 利用ADS软件对模型进行系统建模和仿真分析,得出滤波器的频率响应、带宽、群延迟等性能指标。

4. 搭建实验平台,制造并测试LTCC微波滤波器,对仿真结果进行实验验证。

5. 根据实验结果进行数据分析和处理,进一步调优滤波器的设计参数和制造工艺。

四、拟解决的问题和预期成果:1. 基于LTCC技术设计和制造微波滤波器的优点和特点。

2. 获得LTCC微波滤波器的频率响应、带宽、群延迟等性能指标。

3. 确定滤波器的设计参数和制造工艺,提高滤波器的性能和稳定性。

4. 利用该技术搭建高性能、低功耗的微波滤波器实验系统,为无线通信和雷达等领域的应用提供技术支持。

钡镧钛系高介低损耗微波介质陶瓷研究进展

钡镧钛系高介低损耗微波介质陶瓷研究进展

MATERIALS REPORTS2019,Vol.33,钡镧钛系高介低损耗微波介质陶瓷研究进展王耿匕傅邱云",张芦1,施浩】,田帆11华中科技大学光学与电子信息学院,教育部敏感陶瓷工程中心,武汉4300742湖北科技学院电子与信息工程学院,咸宁437100微波介质陶瓷是指用于微波频段电路中作为介质材料并能实现一种或几种功能的陶瓷,是近几十年来发展起来的一类新型电子陶瓷材料,主要用于制作片式天线、双工器、稳频振荡器、微波电容器、滤波器、谐振器等微波元器件。

这些元器件可广泛应用于4G/5G移动通信系统、全球卫星定位系统、卫星通信系统、无线互联网、军事雷达等领域。

随着5G移动通信系统产业的快速发展,作为通信设备中的重要器件,微波元器件特别是滤波器、谐振器受到研发人员广泛的关注。

为了进一步提升微波元器件的性能、缩小微波元器件的尺寸以及降低制造成本,对微波介电材料的要求主要有以下几点:(1)较高的介电常数(£r);(2)尽可能高的品质因数(QJ;(3)近零的谐振频率温度系数(TCF);(4)所选材料价格便宜且无毒环保。

从介电常数的角度划分,高介电常数微波介质陶瓷通常是指介电常数在70及70以上的微波介电材料,主要材料体系通常包括钡镧钛体系、abo3型钙钛矿结构体系、钙锂镧钛体系、铋基体系、锂基体系及铅基钙钛矿体系等。

目前在高介电常数微波介电材料体系中,关于钡镧钛体系的研究比较多,它属于类钙钛矿钨青铜结构,结构单元中具有形状各异、大小不一的几类空隙,能够填充不同价态、不同半径的离子,不同离子的填充会引起结构发生对应的变化,从而使钡镧钛体系微波介电材料具备性能各异的微波介电性能。

众多研究人员针对这一特性,将各种不同价态、不同半径的离子掺入该材料体系中,期望将离子填充到晶体结构中的某个空隙,从而获得更好的微波介电性能。

钡镧钛系微波介质陶瓷具有温度稳定性好、介电常数高、损耗低等优点,是移动通信领域所使用的主要介质材料,随着5G通信技术的快速发展,其相关的研究具有非常重要的理论意义和应用价值,也是微波介电材料的研究热点之一。

一种高稳定低损耗的微波介质陶瓷材料的制备方法及应用其制得的微波介质陶瓷材料

一种高稳定低损耗的微波介质陶瓷材料的制备方法及应用其制得的微波介质陶瓷材料

专利名称:一种高稳定低损耗的微波介质陶瓷材料的制备方法及应用其制得的微波介质陶瓷材料
专利类型:发明专利
发明人:林华,戴雨兰,邹翔,刘周杨
申请号:CN202111430742.4
申请日:20211129
公开号:CN113968732A
公开日:
20220125
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供一种高稳定低损耗的微波介质陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:按照微波介质陶瓷材料的化学组成称取原料;混合并破碎原料,得到混合粉末;使混合粉末在1000~1350℃下煅烧1.5~4小时,得到预烧物;破碎预烧物,并向其中添加粘接剂,制备陶瓷生坯;在高温炉中煅烧生坯,至煅烧温度达到1300~1500℃,保温3~10分钟,然后,使煅烧温度在5分钟内降低150~250℃,继续保温8~13小时;自然冷却,制得成品。

应用上述方法可以制得介电常数εr为20左右的微波介质陶瓷材料,该陶瓷材料晶粒均匀,同时兼具高品质因数QF和近零的温度频率系数τf。

申请人:湖南纳金新材料技术有限公司
地址:421000 湖南省衡阳市衡东县经济开发区宁国南路15#
国籍:CN
代理机构:广州三环专利商标代理有限公司
代理人:肖宇扬
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1 前 言
介质滤波器已广泛用于移动通信系统 、卫星通信 系统和电缆电视系统〔1 ,2〕,近年来 ,介质滤波器因具有 体积小 、低插损和稳定性好的特点 ,已用于导弹 、雷达 、 火箭发射装置 、军用卫星定位系统 。这些装备除了对 器件外观质量和环境条件的要求相当苛刻外 ,还对滤 波器的电性能提出高标准 ,如阻带高 、插入损耗小 。因
图 3 εr 与 ZST 关系图 图 4 Q 与 ZST 关系图 Fig. 3 The relationship ofεand ZST system Fig. 4 The relationship of Q and ZST system
Table 4 The properties of filters
插入衰耗
1dB 带宽
IL (dB)
(MHz)
3. 5
14
3. 2
15
3. 1
16
3. 3
14
带内波动 ( dB) 0. 6 0. 7 0. 7 0. 5
60dB 带宽 (MHz) 68 71 72 69
174
《陶瓷学报》2001 年第 3 期
图 8 同轴谐振器无载 Q 值与其形状 (横截面积) 的关系 Fig. 8 The relationship of shape and unloaded Q of the coaxial resonators
样品编号
1 2 3 4
中心频率 f0 (MHz)
960. 5 960 961 960
表 4 滤波器的实测性能
根据微波传输线理论可知 ,谐振子长度 L 与谐振 频率 f0 与εr 关系如 (1) 式 ,C 为光速 。谐振器插入损耗 B0 由 (2) 式估算 。谐振子特性由 (3) 式表示 ,滤波器插 入损耗 IL 用 (4) 式表示 。
L
=
C 4f0 εr
(1)
B0 = 4ω. 3Q430f0Σgi (i = 1 、2 ……n)
《陶瓷学报》2001 年第 3 期
173
图 6 εr 与 ZnO 含量的关系 图 7 Q 与 ZnO 含量的关系 Fig. 6 The relationship andεr and content of ZnO Fig. 7 The relationship of Q and content of ZnO
以 ( Zr0. 8Sn0. 2) TiO4 为主晶相 ,加入 ZnO 的实验结 果如图 6 、图 7 所示 。可见 ZnO 加入量在 1. 5 %~6 % 时较为合适 。这是因为 ZnO 的加入促进了烧结 ,使瓷 体致密 ,改善了性能 ,同时降低了烧成温度 。但 ZnO 过量会使εr 和 Q 值急剧下降 ,这是由于玻璃相增多 , 造成损耗增大 。
SnO2 分析纯 ≥99 %
TiO2 化学纯 ≥98. 5 %
ZnO 分析纯 ≥99. 9 %
MnCO3 分析纯 ≥99 %
2. 4. 2 添加物实验
主要通过添加不同质量百分比 ZnO 进行实验 。
固定主成分质量百分比为 : ZrO2 48 % ; SnO2 14 % ; TiO2 38 %。
2. 5 实验工艺流程
图 1 滤波器外形尺寸 Fig. 1 The size of filters
型 号 960MHz
表 1 960MHz 介质滤波器技术要求
Table 1 The property demand of 960 MHz dielectic filters
中心频率
插入衰耗
1dB 带宽
带内波动
f0 (MHz)
(2)
式中 ω, 为带宽 ,gi 为滤波器的低通原型参数 ,Q0 为谐
振子的品质因数 。
1 Q0
=
1 QR
+
1 QC
+
……
(3)
式中 ,QR 为陶瓷材料的品质因数 ,QC 为谐振子表面金
属膜的品质因数 。
IL∝nB0
(4)
式中 ,n 为滤波器级数 ,B0 为谐振器插入损耗 (Q≈Q0) 由 (1) 式可见 ,为实现小型化 (L 减小) ,材料εr 要
第 22 卷第 2001 年 9
3期 月
J
陶瓷学报
OURNAL OF CERAMICS
Vol. 22 ,No. Sep . 2001
3
文章编号 :1000 - 2278 (2001) 03 - 0170 - 05
微波陶瓷在高阻带低损耗介质滤波器上的应用研究
大 。由 (2) 式和 (3) 式可见 ,为减小 B0 ,Q0 值要大 ,即要 求 QC 和 QR 大 。也就要求谐振子即谐振器所形成的 金属膜材料的导电率小 、与介质材料附着力大 ,还要求 材料 QR 大 。此外 ,谐振器 Q 还与外形尺寸有关 。本 实验同轴谐振器采用εr 为 37 的陶瓷材料 ,用厚膜银构 成同轴电极 。厚膜银是把厚度为 20~30μm 的银浆在
本文实验所采用的各种原材料如表 2 所示 。 2. 4 配方实验 2. 4. 1 配方组成点实验
组成按质量百分比进行 , 其范围为 : ZrO2 38 %~ 58 % ;SnO2 9 %~26 % ; TiO2 22 %~45 % ;固定 ZnO 为 1. 5 %的添加量 。
(a) (b) 图 2 五级式介质滤波器等效电路图
IL (dB)
(MHz)
( dB)
960
≤5. 5
≥11
≤1
60dB 衰减 (MHz) ≤80
2. 2 设计原理 根据现代微波滤波器的设计理论 ,采用切比雪夫
低通原型 ,通过计算归一化频率变量 ,确定滤波器的级 数和等效电路图 。当 n = 5 时 ,滤波器阻带衰减可满足 要求 。将低通型通过频率变换和导纳变换 、转换成电
表 3 ZST 系瓷料的性能 Table 3 The properties of ZST system ceramics
瓷料系统 介电常数 (εr) Q 值 (7GHz) τf (1 ×10 - 6/ ℃)
ZST
37 +- 1
> 7000
- 10~ + 10
表 3 列出了本研究的 ZST 系材料的主要性能指 标。 3. 3 谐振子特性对滤波器性能的影响
容耦合的带通型 ,如图 2 (a) 所示 。根据微波传输理论 ,
1λ型同轴谐振器可等效 4
LC
并联谐振回路
,图
2
(
a)

C1L1 、C2L2 ……便由 D1 、D2 ……五个同轴谐振器 来 取
代 ,如图 2 (b) 所示 。耦合电容数值可通过计算导纳变
换器的导纳 J01 、J jj + 1 和 J 56 来确定 ,最后在一块氧化铝 陶瓷基片上制作六个电容 。 2. 3 实验原材料
860 ℃下烧结成的 。因银浆内含有粘结材料 ,所以导电 率比固体银的二分之一还小 。图 8 是同轴谐振器截面 积的大小与无载 Q 的关系图 。谐振器截面是正方形 或圆形 ,内导体的截面是圆形 ,其直径是正方形边长或 外径的 0. 3 倍 。从图 8 可知 ,同轴谐振器无载 Q 值与 其形状无关 ,它取决于同轴谐振器的截面积的大小 。 另外 ,根据滤波器外形尺寸和安装稳定性要求 ,选用内 圆外方的谐振子 (边长 W 为 8mm、内径为 2. 5mm) 。由 (4) 式可见 ,当滤波器尺寸和级数已定 ,滤波器插入损 耗由 B0 决定 。用 ZST 系陶瓷制作的滤波器性能如表 4 所示 ,满足了设计要求 。
Fig. 2 The equal circuit of the filter consisting of five dielectric coaxial resonators
172
《陶瓷学报》2001 年第 3 期
材料名称 等级 含量
ZrO2 分析纯 ≥99 %
表 2 实验用原材料 Table 2 The raw materials of experiment
3 结果与讨论
3. 1 配方组成与性能的关系 固定 ZnO 质量百分比为 1. 5 % ,以配方组成质量
百分比范围为 : ZrO2 38 %~58 % ; SnO2 9 %~26 % ; TiO2 22 %~45 %进行实验 ,结果如图 3 、图 4 、图 5 所示 。从 图 3 看出 ε, r 在 30~42 之间 ;从图 4 看出 ,Q 值在 5000 ~8000 之 间 ; 从 图 5 看 出 ,τf 最 好 能 达 到 - 2 × 10 - 6/ ℃。这是因为高温下形成固熔体 ( ZrSn) TiO4 , Zr2 TiO4 的τf = 55 ×10 - 6/ ℃,是正值 ,而 SnTiO4 的τf 具
Abstract
The effects of composition of ZST system microwave ceramic on dielectric properties are studied. The method of ZST sys2 tem microwave ceramic which is added by ZnO to make high attenuation in the stepband low insertion dielectric filters is pro2 vided. The main factors which effect insertion of filters are analyzed. The results of the samples reveal that their electric proper2 ties can meet the demands of design. Keywords ZST system microwave ceramics ,high attenuation ,in the stopband dielectric filter ,application.
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