×
首页
公司
产品
LTCC滤波器
一体化介质滤波器 /陶瓷滤波器
LC 滤波器
介质谐振滤波器
腔体滤波器
波导滤波器
下载
新闻
应用
常见问题解答
联系我们
获取报价
选择语言
中文
en
fr
de
ru
it
es
ja
ko
tr
iw
中文
中文
en
fr
de
ru
it
es
ja
ko
tr
iw
首页
公司
产品
LTCC滤波器
一体化介质滤波器 /陶瓷滤波器
LC 滤波器
介质谐振滤波器
腔体滤波器
波导滤波器
下载
新闻
应用
常见问题解答
联系我们
请留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。
应用
首页
/
应用
查看更多
在高功率应用中使用介质滤波器需要注意哪些问题?
在高功率应用中使用介质滤波器时,需要重点关注热管理、电场强度以及材料稳定性等问题。首先,高功率信号会在介质内部产生较大的介质损耗,导致温升上升。如果散热不足,可能引起谐振频率漂移甚至器件失效,因此需选择低损耗介质材料,并通过金属外壳、散热片或导热结构提升散热能力。 其次,功率越高,腔体内的电场强度越大,容易产生电击穿或表面放电。为避免这种情况,应确保介质块表面光滑、无尖锐结构,并通过优化谐振器几何尺寸来降低局部电场集中。 最后,高功率下温度变化可能导致介质的介电常数发生偏移,使滤波器中心频率不稳定。选择具有低温漂的介质材料,以及在设计中预留频率补偿措施,可以提高产品的长期可靠性。 总体而言,高功率使用条件下,合理的材料选择、热管理和结构设计是确保介质滤波器稳定工作的关键。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
查看更多
腔体滤波器的表面处理(如银镀层)有何作用?
腔体滤波器的表面处理(如银镀层)主要用于提升电性能、降低损耗并增强环境适应性,其作用通常体现在以下几个方面: 首先,银镀层能够显著降低腔体内壁的导电损耗。银的电导率在常用金属中极高,当内壁镀银后,电磁能量在表面电流传输时的阻抗降低,从而减少插入损耗,提高滤波器的 Q 值和整体频率性能。 其次,银镀层有助于提升腔体滤波器的频率稳定性。由于表面粗糙度降低,电场分布更均匀,可减少由金属表面状态引起的频率漂移,使滤波器在高频和微波应用中表现更稳定。 最后,表面镀银能改善抗氧化和耐腐蚀性能。裸铜或铝材容易氧化,导致导电性变差甚至影响长期使用寿命;镀银则可提供一定的保护层,使滤波器在不同温湿度、户外或长期工作环境下保持可靠稳定。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
查看更多
如何调谐腔体滤波器的频率?
腔体滤波器的频率调谐主要通过改变谐振腔的电磁场分布,从而调整谐振频率。最常用的方法是在腔体顶部或侧面设置调谐螺钉。通过旋入或旋出螺钉,改变腔内等效电长度或电容量,使谐振频率升高或降低。螺钉越深入,电磁场被压缩得越强,等效电容增大,中心频率通常会下降。 另一种方法是使用金属或介质调谐片。移动调谐片的位置或间隙,可以微调局部电场和磁场分布,实现小范围频率补偿。这类方式常用于对滤波器进行细调或温度补偿设计。 此外,部分腔体滤波器支持机械变形调谐,如通过微调腔体尺寸(顶盖位移或侧壁微调)来改变谐振腔的等效长度和容积,从而实现较大范围的频率调整。实际调谐中通常会结合矢网监测S参数,以确保频率、带宽与插损同步满足指标。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
查看更多
滤波器如何实现信号的噪声抑制?
滤波器通过选择性地保留目标频率成分、衰减无关或干扰频率,从而实现噪声抑制。许多噪声通常分布在特定频段,例如高频尖锐干扰或低频漂移噪声。滤波器根据设计类型(低通、高通、带通、带阻)对不同频率的增益进行控制,使噪声成分在传输过程中被显著削弱。 其次,滤波器利用电感、电容或介质谐振结构的频率选择特性,使系统在工作带宽内具有较低损耗,而在噪声所在频段呈现高衰减。这样,信号在通过滤波器时保持其主要能量,而噪声因不在通带而被有效隔离。 最后,某些滤波器还能通过提高Q值或使用多级结构进一步增强频率选择性,使滤波器的滚降更陡峭,从而减少带外噪声泄露。整体而言,滤波器通过“只让需要的频率通过、阻挡不需要的频率”这一机制,实现了对信号的有效噪声抑制。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
查看更多
介质滤波器可以应用于毫米波频段吗?
介质滤波器可以应用于毫米波频段,但需结合材料与工艺条件。毫米波具有更高工作频率,对滤波器的介质损耗、尺寸稳定性和加工精度提出更高要求。高介电常数陶瓷材料(如介质谐振器)能够在高频下保持较高 Q 值,因此在毫米波仍具有良好性能。 在设计上,毫米波频段下的介质滤波器尺寸大幅缩小,结构更加紧凑,有利于系统小型化。然而,由于波长更短,任何微小的加工误差都会引起显著频偏,因此需要高精度制造技术,例如高精度陶瓷烧结、LTCC 工艺或精密加工方法。 在应用方面,介质滤波器已被用于 24 GHz、28 GHz、39 GHz 等毫米波 5G 通信系统,以及汽车毫米波雷达(如 24/60/77 GHz)中,用于信号选择、干扰抑制和前端接收优化。总体而言,只要材料损耗和制造精度满足要求,介质滤波器完全可以稳定工作于毫米波频段。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
查看更多
腔体滤波器与介质滤波器的主要区别是什么
一、结构与材料不同 腔体滤波器通常采用金属腔体结构,通过空腔谐振实现滤波,体积较大但损耗极低;介质滤波器则使用高介电常数陶瓷块作为谐振体,通过介质谐振产生所需频率,体积明显更小,适合高集成度应用。 二、性能表现差异 腔体滤波器具有极低插损、高功率处理能力和极高的选择性,常用于基站、雷达等对性能要求高的场景。介质滤波器的插损略高,但仍能保持较好Q值与选择性,更突出的是小型化优势,且温度稳定性良好,能满足多数无线通信系统需求。 三、应用场景区别 腔体滤波器更适合大功率、远距离通信和对线性度要求严格的系统。介质滤波器则广泛用于小型化需求强烈的设备,如5G小基站、室内分布系统、无线终端模组等。因此两者选择主要取决于体积、功率与性能的综合要求。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
查看更多
为什么LC滤波器能减少高频噪声?
一、高频噪声的产生与LC滤波本质 高频噪声通常来自开关电路、电磁干扰或高速数字信号。LC滤波器由电感(L)与电容(C)组成,利用其频率选择性,使电路对不同频率呈现不同阻抗特性,从而对高频成分产生抑制作用。 二、电感与电容的高频抑制机理 电感在高频下阻抗升高,会阻止高频噪声通过;电容在高频下阻抗降低,会将高频噪声旁路至地。二者组合后形成低通或带通结构,使高频成分在电路中被衰减,从而减少噪声进入后级电路。 三、谐振与滤波效率提升 LC滤波器的谐振特性使其在截止频率以上衰减更陡峭,特别适合抑制尖锐、窄带的高频干扰。此外,与单独使用电阻或电容相比,LC滤波器损耗更低、频率特性更可控,因此能够更有效地降低高频噪声并提升系统信号质量。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
查看更多
介质滤波器与LC滤波器、陶瓷滤波器相比有哪些优势?
介质滤波器相比LC滤波器和陶瓷滤波器,具有更高的介电常数和品质因数(Q值),因此在相同的工作频率下可实现更小的体积和更低的插入损耗。这使其非常适合在高频和微波频段使用,满足现代通信设备对小型化和高性能的要求。 与传统LC滤波器相比,介质滤波器不需要独立的电感和电容元件,其共振结构由介质谐振体直接形成,结构稳定、参数一致性好。同时,它的温度稳定性优于LC滤波器,频率漂移更小,能在复杂环境中保持稳定工作。 与陶瓷滤波器相比,介质滤波器具有更宽的工作频带和更高的功率承受能力。其加工精度高,易于实现批量生产,且性能一致性优异。凭借高Q值、良好的频率稳定性和小型化特性,介质滤波器被广泛应用于基站、卫星通信和雷达系统等高端射频领域。 云之微作为射频无源器件的专业制造商,可以提供高达40GHz的腔体滤波器,包括带通滤波器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器。 欢迎联系我们:liyong@blmicrowave.com
1
2
3
...
10
共
10
页
订阅我们的时事通讯
订阅我们的微波和射频资讯。
请留言
请留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。
0551-68112828
liyong@blmicrowave.com
+86 13695655197
Scan to wechat :
首页
产品
skype