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國立中正大學 電機工程所 張嘉展所指導 陳建勳的 微波CMOS微機電開關及可重置濾波器之設計 (2009),提出win10字型路徑關鍵因素是什麼,來自於可重置濾波器、微機電開關。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了win10字型路徑,大家也想知道這些:

微波CMOS微機電開關及可重置濾波器之設計

為了解決win10字型路徑的問題,作者陳建勳 這樣論述:

本論文分別以TSMC 0.35-μm及TSMC 0.18-μm CMOS微機電製程製作微機電開關及可重置微機電濾波器,與傳統微機電製程比較,使用CMOS微機電製程製作電路有易於與CMOS射頻晶片電路整合之優點,因此本論文專注於以CMOS微機電製程製作相關微波電路,計有微機電開關、可重置微機電濾波器以及開關整合帶通濾波器。 第一和第二個電開關皆以單刀雙擲為架構,分別設計三操作模式及四操作模式微機電開關,第一個開關利用等長度懸臂擁有相同曲率半徑之特性,設計一可抗殘餘應力影響之單刀雙擲側向接觸式開關;第二個開關為單刀雙擲四模態切換微機電開關,優點為微波訊號路徑較不受懸臂與偏壓電極影響,此開關可控

制開關狀態為「全關」、「port 1、2導通」、「port 1、3導通」以及「全開」。 第三個開關為低驅動電壓之單刀單擲微機電開關,設計狀似魚骨之機械結構,利用多根附加懸臂提供額外的靜電吸引力,有效地降低驅動電壓至5 V,並於主懸臂前端設計雙T字型結構,使懸臂能同時接觸兩埠。 第四個電路為可切換頻帶之微機電帶拒濾波器,使用接地指叉式結構,藉由機械結構的空間位移,改變與開路殘段之間隙,即影響其對地電容量,進而改變帶拒濾波器之中心頻率,模擬顯示頻率可由60 GHz切換至43.5 GHz。 第五個電路為60-GHz開關整合帶通濾波器,同樣使用接地指叉式結構,改變與濾波器之間隙,當懸臂未動作時,

其頻率響應為一60-GHz帶通濾波器,當施加偏壓使懸臂動作後,懸臂與指叉式結構產生一傳輸零點於60 GHz附近,使得濾波器通帶之RF訊號經由指叉式結構導至地,達到將濾波器功能關閉、兩埠間彼此不導通之目的。