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1、LTCF(Low Tremperature Co-fired Ferrite)材料和器件技術(shù)可以滿足現(xiàn)代電子系統(tǒng)小型化、輕量化和集成化的發(fā)展要求,目前已成為最具發(fā)展?jié)摿Φ臒o(wú)源集成技術(shù)。 本論文主要針對(duì)LTCF無(wú)源集成鐵氧體材料和器件展開研究,首先從燒結(jié)熱力學(xué)理論和傳質(zhì)動(dòng)力學(xué)理論角度分析了影響低溫?zé)Y(jié)鐵氧體材料燒結(jié)性能的關(guān)鍵因素;然后分別采用氧化物法和溶膠-凝膠法進(jìn)行了ZL120型低溫?zé)Y(jié)NiCuZn鐵氧體材料的研制,通過(guò)對(duì)材料配
2、方設(shè)計(jì)、摻雜方案以及制備工藝途徑的對(duì)比實(shí)驗(yàn)和優(yōu)化改進(jìn),研制出了高性能的低溫?zé)Y(jié)鐵氧體材料,在此基礎(chǔ)上,借助HFSS和ADS軟件進(jìn)行了片式電感、電容以及LC濾波器的的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和性能仿真;最后,采用研制的低溫?zé)Y(jié)NiCuZn鐵氧體材料并基于優(yōu)化的片式器件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),在LTCC工藝線上進(jìn)行了片式電感和LC組合濾波器的實(shí)際研制,取得了較為滿意的效果,為L(zhǎng)TCF無(wú)源集成鐵氧體材料及器件技術(shù)的研究奠定了很好的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)。 在低溫?zé)Y(jié)NiC
3、uZn鐵氧體材料研制過(guò)程中,本文首先研究了主配方中CuO含量對(duì)材料燒結(jié)特性、微觀形貌以及電磁性能的影響,確定當(dāng)主配方中CuO含量為10mol%時(shí)能較好的兼顧材料低溫?zé)Y(jié)和高電磁性能的目標(biāo)要求。然后通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)研究了V2O5、SiO2、Bi2O3等低熔氧化物摻雜對(duì)NiCuZn材料燒結(jié)特性和電磁性能的影響。隨后,在V2O5和Bi2O3摻雜的基礎(chǔ)上,復(fù)合摻入WO3和Co2O3以進(jìn)一步提升材料的品質(zhì)因數(shù)。最終確定當(dāng)摻雜組合方式為1wt%Bi2O
4、3+0.2wt%Co2O3時(shí)能獲得最佳的材料電磁性能,滿足ZL120型低溫?zé)Y(jié)NiCuZn鐵氧體材料的研制目標(biāo)要求。為了和氧化物法低溫?zé)Y(jié)鐵氧體研制工藝途徑加以對(duì)比,本論文還采取溶膠.凝膠法進(jìn)行了ZL120型低溫?zé)Y(jié)NiCuZn鐵氧體的試制研究。通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),借助溶膠.凝膠法制備超細(xì)鐵氧體微粉的高表面自由能,同樣可以顯著的促進(jìn)材料的低溫?zé)Y(jié)并獲得較好的電磁性能。由于材料制備過(guò)程中未進(jìn)行任何低熔氧化物的摻雜,因此材料的燒結(jié)密度和磁導(dǎo)率都稍
5、低于氧化物法摻雜制備的樣品,但卻能夠獲得更高的品質(zhì)因數(shù)。 在進(jìn)行LTCF無(wú)源片式器件研究過(guò)程中,本論文首先借助Ansoft-HFSS和Agilent-ADS軟件對(duì)LTCC電感、電容進(jìn)行三維建模和電磁場(chǎng)仿真。研究了片式電感模型中各個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)電感性能的影響,并推導(dǎo)出了在特定片式電感結(jié)構(gòu)參數(shù)下,其電感量與繞匝數(shù)之間的計(jì)算關(guān)系為L(zhǎng)eff=116.25×N1.67nH。隨后,在片式電感和電容的研究上,進(jìn)行了一款LTCC復(fù)合片式器件一抗E
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