BAW与SAW相比可以提供更好的滤波特性,如高Q值,对应的高隔离度,且BAW工艺能够提供更好的高频特性(可到6GHz,目前某些SAW供货商可以提供性能较好的工作在2GHz以上的SAW滤波器,如日本村田),以及更高的功率承受能力。BAW技术广泛应用于频率高于1.9GHz的新型LTE频带中,以及某些对干扰敏感的频带,如2.4GHz与Wi-Fi频带靠近的4G频段。而SAW的独特优势在于其小制备成本,电平衡输出能力(简化电路设计),单个衬底切片上可集成多个滤波器。滤波器根据实现方式的不同可以分为LC滤波器、腔体滤波器、声学滤波器、介质滤波器等。盐田区声表面谐振器曲线
声表面谐振器的主要特点是设计灵活性大、模拟/数字兼容、群延迟时间偏差和频率选择性优良(可选频率范围为10MHz~3GHz)、输入输出阻抗误差小、传输损耗小、抗电磁干扰(EMI)性能好、可靠性高、制作的器件体小量轻,其体积、重量分别是陶瓷介质滤波器的1/40和1/30左右,且能实现多种复杂的功能。SAW滤波器的特征和优点,适应了现代通信系统设备及便携式电话轻薄短小化和高频化、数字化、高性能、高可靠等方面的要求。其不足之处是所需基片材料的价格昂贵,对基片的定向、切割、研磨、抛光和制造工艺要求高。受基片结晶工艺苛刻和制造精度要求严的影响,日本富士通、三洋电器、丰田等少数几家掌握压电基片生产技术的制造商垄断了世界SAW滤波器市场。富士通公司控制了移动电话用小型射频声表面谐振器全球市场40%左右的份额,目前其年产量在1.5亿只以上,较小的产品尺寸已达到2.5mm×2mm,重22mg,集倒装式组件和谐振器型滤波器设计于一体,使滤波器性能突破性飞跃。三洋电器公司是世界的视听家电用SAW滤波器制造商之一,为保持其价格上的优势,该公司在我国深圳设有组装厂,年产5000万只。丰田公司主要生产移动通信用声表面谐振器,可提供30多种标准型产品,均适用于表面安装。福田区声表面谐振器和晶体区别声表谐振器在抑制电子设备高次谐波、镜像信息、发射漏泄信号,及各类寄生杂波干扰等方面起到了良好的作用。
除了用作滤波器以外,SAW在其他方面也有十分重要的应用。SAW被较多地开发为各种传感器。SAW传感器是利用SAW器件作为传感载体,将待测的物理信息通过SAW的频率或速度的变化直观的表现出来,并转换成电信号输出的一种传感器,具有高灵敏度、低成本、低功耗、微型化和直接频率信号输出等优点。
声表面波的传输速度比电磁波慢数个量级,因此在传播过程中的声表面波易于被采样分析和处理,所以SAW可以模拟电子器件的各种功能,并且可以使电子器件向多功能化和超小型化[3]方向发展。同时,SAW器件本身在信号获取和处理、频率控制和选择等方面具有突出的优势。因此,SAW设备在通信、雷达和电子对抗中得到了较多的应用。当前,声表面波技术已经被较多应用在移动通信、航天航空、环境监控和医疗仪器等众多领域5G时代下,SAW市场规模十分可观。
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(PA,PowerAmplifier)、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。 滤波器的功能是通过电容、电感、电阻等电学元件组合来将特定频率外的信号滤除,保留特定频段内的信号。
手机终端通信模块主要由天线、射频前端模块、射频收发模块、基带信号处理等组成。射频前端模块介于天线和射频收发模块之间,是智能移动互连领域的重要组成部分。射频前端器件主要包含:滤波器(Filter)、低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、功率放大器(Power Amplifier,PA)、射频开关(RF Switch)、天线调谐开关(RF Antenna Switch)、双工器(Duplexer)等。射频滤波器由电容、电感、电阻等元件组成,并将特定频率外的信号滤除,保留特定频段内的信号。目前,手机常用滤波器产品主要包含:声表面波滤波器(Surface Acoustic Wave Filter,SAW Filter)、固贴式薄膜体声波滤波器(SMR Bulk Acoustic Wave Filter)、薄膜腔体谐振滤波器(FilmBulk Acoustic Resonator,FBAR)、滤波器模组,如DiFEM(分集接收模组,集成射频开关和滤波器)、LFEM(集成射频开关、滤波器及低噪声放大器)等。不同通信模式的工作频段不同,所以我们需要在收发链路中使用多个滤波器来避免信号之间的干扰。越秀区声表面谐振器如何调节频率
声表面波被瑞利发现,所以也被称为瑞利波。盐田区声表面谐振器曲线
等效电路分析采用电网络分析与综合理论,将梯型结构的SAW滤波器由单端对SAW谐振器来代替网络中的各个单元。此结构具有电感电容(LC)滤波器低损耗的优点,而且可承受大功率,体积较小。这种结构一般用来设计射频滤波器,工作频率范围为300~2 400 MHz,相对带宽为2%~6%, 插入损耗小于5 dB。设计单端对谐振器时,使并臂谐振器的反谐振频率与串臂谐振器的谐振频率相同。其中frp、fap、frs、fas分别为并臂、串臂谐振器的谐振频率和反谐振频率。根据梯型滤波器传输函数截止条件可知,串臂谐振器阻抗Zs和并臂谐振器阻抗ZP性质相同时,形成阻带;Zs、ZP性质相反,且Zs/ZP>-1时,形成通带;Zs/ZP
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