RF射頻模塊SAW filter使用案例
來源:http://m.11ed.cn 作者:金洛鑫電子 2019年03月18
聲表面濾波器是RF射頻模塊常用,且比較重要的一種電子元器件,它的主要作用是過濾雜波抗干擾,通信,基站,超聲波,雷達等系統也需要用SAW濾波器。射頻的英文全稱是Radio Frequency,同樣也帶有頻率,范圍在300KHz~300GHz之間,接下來金洛鑫電子將介紹SAW應用到RF方案中的作用和工作原理。本文將會詳細的說明SAW使用于RF模塊的過程。
表1中的RF帶寬顯示了不同無線系統的發送和接收路徑中前端濾波的最小帶寬要求。多年來,介質諧振器濾波器(2至3極)已廣泛用于終端。它們成本低,堅固耐用,易于實施。此外,它們可以處理高功率。盡管它們體積龐大,但它并不是一個問題,因為早期的無線終端大部分都是移動終端,而是站在一起(例如安裝在汽車中)。然而,當前無線設備的趨勢正朝著越來越便攜的方向發展,并且元件尺寸是終端設計者關注的眾多因素之一。 對于AMPS,GSM,PDC和其他應用,現在可以在低至3.8x3.8x1.6mm3的LCC中使用800至1500MHz之間的低損耗RF SAW濾波器(低至2.5至4dB),并且趨勢正在發生變化對于PCS,WAN和WLAN,以及1.8至2.5GHz頻段的其他應用,朝向3.0x3.0x1.0mm3。這些設備的供應商來自歐洲和歐洲。其中一些公司在800至1500MHz范圍內提供強大的產品,并且正在開發面向1.8至2.5GHz范圍的器件,目標是實現更低的插入損耗。流行的設計是在線耦合諧振器濾波器(在線CRF,圖1)和阻抗元件濾波器(IEF,圖2)。后者不能提供良好的極限抑制,只能通過調整并聯和串聯臂的電容比來略微改善。在高頻操作時,它確實具有低于2dB的插入損耗的良好前景。表3比較了它們的應用和性能。幾乎所有用于移動應用的低損耗RF SAW Filter都使用LiTaO3,LiNbO3或Li2B4O7作為襯底材料,以提供寬帶寬要求(高達6%)。 一家日本供應商最近宣布,基于SAW的雙工器在800MHz頻段的可用性使其成為該組件的領導者。他們成功地克服了雙工器應用中傳輸路徑的一個主要障礙-功率處理要求。在北美,只有兩家供應商生產用于蜂窩終端和/或數字無繩電話(例如CT-2)的RF聲表面濾波器,它們主要是自備電源。大多數低損耗RFSAW濾波器供應商認為它們已將設備的占地面積縮小到足夠小的尺寸。趨勢是可能通過倒裝芯片方法努力降低封裝高度,更重要的是,開發進一步將插入損耗降低到2dB以下的方法。后者是與介質諧振器濾波器競爭。 許多供應商提供介質諧振器濾波器,SAW濾波器和芯片單片LC型濾波器,以滿足RF濾波的頻率和帶寬要求。這些器件的插入損耗,衰減,價格和尺寸主要不同。在芯片單片LC型RF濾波器和介質諧振器濾波器的開發方面取得了重大進展。前者具有與SAW濾波器相當的尺寸和插入損耗,除了它們不能提供良好的衰減。在過去幾年中,供應商也大幅縮小了介電電容器濾波器的尺寸,并且它是一個強大的競爭對手,特別是在>2GHz射頻應用中。表2描述了這些RF濾波器技術的通用比較。
壓電薄膜/金剛石結構中的高速縱向漏泄SAW和高速SAW
在提高工作頻率的同時保持傳感器手指的物理特征尺寸的一種方法是增加SAW速度。具有低泄漏損耗的LSAW正在現代低損耗RF SAW濾波器中廣泛使用。流行的LSAW切割是36°Y-XLiTaO3,41°和64°Y-XLiNbO3。LSAW的速度通常高于瑞利波的速度,并且始終夾在慢剪切速度和快速剪切速度之間。它們具有高速度,低泄漏損耗和強大的機電耦合,因此具有吸引力。在過去幾年[中,我們已經看到縱向LSAW研究的進展,其具有低泄漏損耗,強機電耦合和可比較的延遲溫度系數(TCD)。可以預見,使用縱向LSAW的晶圓切割將在未來商用,以支持高頻SAW器件。
在過去幾年中,使用化學氣相沉積(CVD)合成多晶金屬薄膜已經非常成功。1989年,Yamanouchi等人。從理論上講,可以在a中實現高頻石英晶體濾波器(>3GHz)。 壓電AlN或ZnO/金剛石結構因金剛石薄膜的硬度(瑞利波速度可超過12,000m/s)。日本和俄羅斯正在積極開展廣泛的實驗工作。我們很可能會看到供應商在未來提供涂有金剛石薄膜的SAW晶圓。
金洛鑫電子是深圳規模比較大的一家聲表面波濾波器生產廠商,多年來與許多家RF射頻模塊工廠或企業合作,提供自主研發量產的TO-39聲表濾波器,F11,R433M,R315,R433.92M,貼片濾波器等產品,常用頻率和封裝長期備有現貨庫存!
表1中的RF帶寬顯示了不同無線系統的發送和接收路徑中前端濾波的最小帶寬要求。多年來,介質諧振器濾波器(2至3極)已廣泛用于終端。它們成本低,堅固耐用,易于實施。此外,它們可以處理高功率。盡管它們體積龐大,但它并不是一個問題,因為早期的無線終端大部分都是移動終端,而是站在一起(例如安裝在汽車中)。然而,當前無線設備的趨勢正朝著越來越便攜的方向發展,并且元件尺寸是終端設計者關注的眾多因素之一。 對于AMPS,GSM,PDC和其他應用,現在可以在低至3.8x3.8x1.6mm3的LCC中使用800至1500MHz之間的低損耗RF SAW濾波器(低至2.5至4dB),并且趨勢正在發生變化對于PCS,WAN和WLAN,以及1.8至2.5GHz頻段的其他應用,朝向3.0x3.0x1.0mm3。這些設備的供應商來自歐洲和歐洲。其中一些公司在800至1500MHz范圍內提供強大的產品,并且正在開發面向1.8至2.5GHz范圍的器件,目標是實現更低的插入損耗。流行的設計是在線耦合諧振器濾波器(在線CRF,圖1)和阻抗元件濾波器(IEF,圖2)。后者不能提供良好的極限抑制,只能通過調整并聯和串聯臂的電容比來略微改善。在高頻操作時,它確實具有低于2dB的插入損耗的良好前景。表3比較了它們的應用和性能。幾乎所有用于移動應用的低損耗RF SAW Filter都使用LiTaO3,LiNbO3或Li2B4O7作為襯底材料,以提供寬帶寬要求(高達6%)。 一家日本供應商最近宣布,基于SAW的雙工器在800MHz頻段的可用性使其成為該組件的領導者。他們成功地克服了雙工器應用中傳輸路徑的一個主要障礙-功率處理要求。在北美,只有兩家供應商生產用于蜂窩終端和/或數字無繩電話(例如CT-2)的RF聲表面濾波器,它們主要是自備電源。大多數低損耗RFSAW濾波器供應商認為它們已將設備的占地面積縮小到足夠小的尺寸。趨勢是可能通過倒裝芯片方法努力降低封裝高度,更重要的是,開發進一步將插入損耗降低到2dB以下的方法。后者是與介質諧振器濾波器競爭。 許多供應商提供介質諧振器濾波器,SAW濾波器和芯片單片LC型濾波器,以滿足RF濾波的頻率和帶寬要求。這些器件的插入損耗,衰減,價格和尺寸主要不同。在芯片單片LC型RF濾波器和介質諧振器濾波器的開發方面取得了重大進展。前者具有與SAW濾波器相當的尺寸和插入損耗,除了它們不能提供良好的衰減。在過去幾年中,供應商也大幅縮小了介電電容器濾波器的尺寸,并且它是一個強大的競爭對手,特別是在>2GHz射頻應用中。表2描述了這些RF濾波器技術的通用比較。
介電濾波器 | SAW濾波器 | LC多層過濾器 | |
失利 | 最好 | 好 | 好 |
衰減 | 好 | 最好 | 好 |
尺寸(立方毫米) | 公平 | 最好 | 好 |
設計靈活性 | 好 | 公平 | 最好 |
在提高工作頻率的同時保持傳感器手指的物理特征尺寸的一種方法是增加SAW速度。具有低泄漏損耗的LSAW正在現代低損耗RF SAW濾波器中廣泛使用。流行的LSAW切割是36°Y-XLiTaO3,41°和64°Y-XLiNbO3。LSAW的速度通常高于瑞利波的速度,并且始終夾在慢剪切速度和快速剪切速度之間。它們具有高速度,低泄漏損耗和強大的機電耦合,因此具有吸引力。在過去幾年[中,我們已經看到縱向LSAW研究的進展,其具有低泄漏損耗,強機電耦合和可比較的延遲溫度系數(TCD)。可以預見,使用縱向LSAW的晶圓切割將在未來商用,以支持高頻SAW器件。
在過去幾年中,使用化學氣相沉積(CVD)合成多晶金屬薄膜已經非常成功。1989年,Yamanouchi等人。從理論上講,可以在a中實現高頻石英晶體濾波器(>3GHz)。 壓電AlN或ZnO/金剛石結構因金剛石薄膜的硬度(瑞利波速度可超過12,000m/s)。日本和俄羅斯正在積極開展廣泛的實驗工作。我們很可能會看到供應商在未來提供涂有金剛石薄膜的SAW晶圓。
金洛鑫電子是深圳規模比較大的一家聲表面波濾波器生產廠商,多年來與許多家RF射頻模塊工廠或企業合作,提供自主研發量產的TO-39聲表濾波器,F11,R433M,R315,R433.92M,貼片濾波器等產品,常用頻率和封裝長期備有現貨庫存!
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