白云区声表面谐振器 用法
1.什么是声表面波谐振器声表谐振器/声表面波振荡器,大多用于工作在20MHz以上频段的次中频滤波。它在抑制电子设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号,以及各类寄生杂波干扰等方面起到了良好的作用。特性:低系列阻值,石英稳定性,小尺寸
2.声表面波谐振器工作原理原理:一种性质相当独特的机械波,当它沿着晶体表面行进时,在垂直晶体表面的方向,能量会以指数形式衰减,而当其深入超过一个波长深度时,能量密度则降为在表面时的十分之一,因此这种波在晶体表面行进时,主要的优点就是能量能够集中于表层。这种独特的性质,使得表面声波组件可以很容易地运用其所携带的能量
3.声表面波谐振器作用作用:主要功用在于把杂讯滤掉,比传统的LC滤波器安装更简单、体积更小。SAW声表面波元件的制作可分为晶圆清洗、镀金属膜、上光阻、显影、蚀刻、去光阻、切割、封装、等相关步骤,具有可大量生产、损耗低及选择性高,适用于各型手机等特点。有性能稳定、尺寸小的特点,主要应用于无线设备。声表滤波器中的FL系列主要应用于蜂窝如移动通讯、接收器等。FM系列有低损耗性、大强度的排他性以及对外部阻抗的低匹配性。它可应用于汽车TPMS、远程无键进入(RKE)、安全系统和有源RFID标签。 叉指型换能器通过压电效应进行电声信号的转换。白云区声表面谐振器 用法
体声波滤波器工艺FBAR与SMR-BAW对比。 目前 BAW 工艺有两种实现方式: 薄膜体声波谐振器(FBAR,film bulk acoustic resonator)以及固体装配型体声波谐振器(BAW-SMR,solidly mounted resonator)。 二者主要的区别在于声能的反射方式上的区别: FBAR依靠一个支持层与衬底之间的气腔实现能量反射,而BAW-SMR依赖衬底之上的布拉格反射板实现能量的反射。 在工艺上,FBAR更接近MEMS,而SMR更接近于集成电路的实现方式。 FBAR 工艺能够提供相对较好的能量反射,因此FBAR可以提供更大的带宽,即稍好的滤波性能,但是该差距不大。 而对于BAW-SMR型滤波器,因为其结构中有一条导热通路通向衬底,可以很好地通过衬底散热。 而 FBAR 由于谐振器每面都有气隙,因此导热能力较弱。 以Qorvo公司为的BAW-SMR滤波器供应商可以提供接近零温度漂移的滤波器。斗门区声表面谐振器 电路由于换能器的形状像一对交叉的手指,所以通常被称为叉指式换能器(IDT)。
谐振器和滤波器的去别
谐振器配合可以使得输入端的信号中等于谐振频率的部分得到放大,得到突出,点通过。滤波器则是一个范围通过原则,常见有高通,低通,通带截止。因其存在衰减问题,不太用在点通过上。比如:现在输入存在1Hz-500Hz的信号,除去220Hz皆为噪音,但220Hz处强度又十分低,和噪音差不多,使用谐振器可以放大(相位调整)220Hz的信号以及其余2kpi的频率,然后再设一个通带滤波器只保留220Hz周围的信号就可以了,能够得到你想要的信号。
声表面波滤波器是射频前端中的重要芯片,而射频前端是实现信号无线连接的关键模块。移动终端类产品的无线通讯系统主要由天线、射频前端模块、射频收发模块、基带信号处理器等四部分组成。射频前端能够实现不同频率的信号在天线和射频收发模块之间发射和接收。射频前端包括射频开关(Switch)、低噪声放大器(LNA,LowNoiseAmplifier)、功率放大器(***owerAmplifier)、滤波器(Filter)和双工器(Duplexer)等芯片
般4G手机需要支持约20-30个频段,如Band5、Band34、Band39、Band40、Band41等,每个频段一般需要1个发射通道和2个接收通道。发射通道路径为“基带芯片-射频收发模块-开关-功率放大器(PA)-滤波器/双工器-开关-天线-信号”,接收通道路径为“信号-天线-开关-滤波器/双工器-低噪声放大器(LNA)-开关-射频收发模块-基带芯片。 近年来国外已将声表面谐振器片式化,重量只有0.2g。
声表面波谐振器(surface-acoustic-wave)。SAW声表面波元件主要作用原理是利用压电材料的压电特性,利用输入与输出换能器(Transducer)将电波的输入讯号转换成机械能,经过处理后,再把机械能转换成电的讯号,以达到过滤不必要的讯号及杂讯,提升收讯品质的目标。被广泛应用在各种无线通讯系统、电视机、录放影机及全球卫星定位系统接收器上。声表面波(SAW)谐振器主要功用在于把杂讯滤掉,比传统的LC滤波器安装更简单、体积更小。
SAW声表面波元件的制作可分为晶圆清洗、镀金属膜、上光阻、显影、蚀刻、去光阻、切割、封装、等相关步骤,具有可大量生产、损耗低及选择性高,适用于各型手机等特点。有性能稳定、尺寸小的特点,主要应用于无线设备。声表滤波器中的FL系列主要应用于蜂窝如移动通讯、接收器等。FM系列有小损耗性、大强度的排他性以及对外部阻抗的低匹配性。它可应用于汽车TPMS、远程无键进入(RKE)、安全系统和有源RFID标签。 声表面波滤波器被较多地应用在各种电子设备的射频前端模块中。坪山区无线模块声表面谐振器
通过将换能器的一侧接地并以SAW速度除以换能器的间距得到的频率施加信号可以完成电信号到SAW声信号的转换。白云区声表面谐振器 用法
由于声表面波系沿固体表面传播,加上传播速度极慢,这使得时变信号在给定瞬时可以完全呈现在晶体基片表面上。于是当信号在器件的输入和输出端之间行进时,就容易对信号进行取样和变换。这就给声表面波器件以极大的灵活性,使它能以非常简单的方式去.完成其它技术难以完成或完成起来过于繁重的各种功能。
比如脉冲信号的压缩和展宽,编码和译码以及信号的相关和卷积。一个实际例子是1976年报道的一个长为一英寸的声表面波卷积器,它具有使两个任意模拟信号进行卷积的功能,而它所适应的带宽可达100MHz,时带宽积可达一万。这样一个卷积器可以代替由几个快速傅里叶变换(FFT)链作成的数字卷积器,即实际上可以代替一台卷积计算机。此外,在很多情况下,声表面波器件的性能还远远超过了比较好的电磁波器件所能达到的水平。
比如,用声表面波可以作成时间-带宽乘积大于五千的脉冲压缩滤波器,在UHF频段内可以作成Q值超过五万的谐振腔,以及可以作成带外抑制达70dB、频率达1低Hz的带通滤波器。
白云区声表面谐振器 用法
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