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[導(dǎo)讀]過(guò)濾器一直在RF信號(hào)通路的重要組成部分。在過(guò)去,工程師們成為熟練的濾波器設(shè)計(jì)理論和實(shí)踐的復(fù)雜性,以便創(chuàng)建基于分立元件真正的過(guò)濾器。然而,對(duì)于今天的無(wú)線設(shè)備和應(yīng)用,

過(guò)濾器一直在RF信號(hào)通路的重要組成部分。在過(guò)去,工程師們成為熟練的濾波器設(shè)計(jì)理論和實(shí)踐的復(fù)雜性,以便創(chuàng)建基于分立元件真正的過(guò)濾器。然而,對(duì)于今天的無(wú)線設(shè)備和應(yīng)用,所需的過(guò)濾器規(guī)格越來(lái)越難以滿(mǎn)足使用這種方法作為RF頻譜變得更加擁擠,切成較小的裂片,而工作頻率增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出GHz的閾值?,F(xiàn)實(shí)情況是,使用分立元件濾波器不能滿(mǎn)足性能,一致性(由于寄生電容)許多當(dāng)今的射頻產(chǎn)品,尺寸和成本的需求。

幸運(yùn)的是,整體狀裝置,例如彈性表面波被開(kāi)發(fā),在過(guò)去幾十年(SAW)濾波器,并且這些提供所需的功能和特點(diǎn)。隨著SAW濾波器,工程師,而不是濾波器的設(shè)計(jì)主要涉及選擇過(guò)濾器作為一個(gè)單獨(dú)的完整實(shí)體。 SAW濾波器提供的性能,尺寸和成本有利的組合,并且被廣泛用于實(shí)施無(wú)線網(wǎng)絡(luò),LTE,GSM,藍(lán)牙,和許多其它無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用程序。

一種多頻帶智能手機(jī)可以具有十個(gè)或更多的聲表面波濾波器,履行許多角色:寬帶,窄帶,帶通,低通和高通,同時(shí)在系統(tǒng)級(jí),以及在高度局部子電路(圖1)。其結(jié)果是,工程師的濾波器相關(guān)的活動(dòng)已經(jīng)從通過(guò)一個(gè)復(fù)雜的設(shè)計(jì)工作的移位和相關(guān)聯(lián)的測(cè)試/調(diào)試到,相反,一個(gè)合適的,可用的過(guò)濾器的選擇(這是好事,對(duì)大多數(shù)工程師)。

在蜂窩電話(huà)的SAW器件的圖像

 

 

圖1:SAW濾波器被用在量在無(wú)線設(shè)備,對(duì)于前端濾波,窄多頻帶濾波,以及消除特定干擾源;它們可以是窄的或?qū)挼?,具有帶通,低通和高通FIR特性。 (太陽(yáng)誘電的提供)

SAW濾波器基礎(chǔ)知識(shí)

的SAW器件變換所述電子射頻信號(hào)能量為機(jī)械能在聲域。該過(guò)濾器是基于用作基板,例如石英,鈮酸鋰,鉭酸鋰,或鑭鎵硅酸鹽壓電材料。該基板的兩端封端以雕刻金屬層作為電 - 聲換能器,從梳狀指狀物形成為叉指換能器(IDT),如圖2。

叉指換能的圖像

 

 

圖2:在壓電體襯底轉(zhuǎn)換撞擊電能到聲 - 機(jī)械能量的每一端梳狀叉指換能器,所述能量波則在表面上,在那里它被轉(zhuǎn)換回電能用IDT在接收端行進(jìn)。 (南佛羅里達(dá)大學(xué)提供)

電信號(hào)被施加到該裝置的一端,穿過(guò)壓電材料的表面,在那里其行進(jìn)如表面聲波(瑞利后稱(chēng)為Rayleigh波,誰(shuí)分析它們?cè)敿?xì)地)轉(zhuǎn)換為聲能由源IDT和發(fā)動(dòng)。能量被再轉(zhuǎn)換回電子信號(hào)在遠(yuǎn)端由一個(gè)類(lèi)似的但不完全相同的IDT,用來(lái)捕捉的能量。幸運(yùn)的是,整體電氣/聲學(xué)和互補(bǔ)的聲/電轉(zhuǎn)換過(guò)程是高效率的,達(dá)到99%或更高;這有助于保持SNR和信號(hào)完整性。

該SAW過(guò)濾結(jié)果的建設(shè)性和破壞性的干擾,由于當(dāng)波浪整個(gè)表面上移動(dòng)時(shí)的3000至12,000米/秒(取決于基體材料)發(fā)生的波延遲。在接收端的延遲輸出結(jié)合,得到一個(gè)有限脈沖響應(yīng)(FIR)濾波器響應(yīng)。該聲能的傳播速度是遠(yuǎn),比電傳播慢得多,因此具有機(jī)械可行尺寸。通過(guò)調(diào)整行進(jìn)距離和IDT手指尺寸,因此它們的脈沖響應(yīng),該SAW器件的駐波干涉圖形建立一個(gè)期望的濾波器的中心頻率,帶寬,類(lèi)型,以及其他因素。

需要注意的是SAW是基本概念和實(shí)現(xiàn)比傳統(tǒng)的全電子,RLC-基于過(guò)濾器完全不同的;它不只是一個(gè)集成電路,單片再創(chuàng)作的RLC-類(lèi)型的過(guò)濾器。然而,制造工藝在許多方面為標(biāo)準(zhǔn)的IC類(lèi)似,這樣成熟的技術(shù),投資和制造技術(shù)SAW器件的杠桿作用。像的RLC濾波器,它是一個(gè)無(wú)源設(shè)備,不需要電源。

散裝聲波(BAW)濾波器和FBAR(薄膜體聲波諧振器)處于第一外觀的SAW器件相似,但有一些重要的差異。在一個(gè)BAW裝置中,聲能行進(jìn)通過(guò)在壓電基板設(shè)置駐波,而不是在整個(gè)表面中的SAW濾波器。所述FBAR是在BAW方法的變型;它使用蝕刻腔具有懸浮的膜結(jié)構(gòu)內(nèi),以達(dá)到預(yù)期的共振,因此,過(guò)濾。在一般情況下,SAW器件是在最適合只進(jìn)入單位千兆赫范圍內(nèi),而B(niǎo)AW器件是在數(shù)GHz或更高更好的選擇。

雖然標(biāo)準(zhǔn)的SAW(和BAW)設(shè)備固定頻率器件,工作正在做,使他們與可接受的性能進(jìn)行可調(diào)諧濾波器;一些這方面的工作利用MEMS技術(shù)。以這種方式,單個(gè)設(shè)備可以被指示為“在飛行中”改變其工作頻率,以服務(wù)幾個(gè)條帶,在成本和空間的節(jié)省明顯的優(yōu)勢(shì)。

SAW濾波器參數(shù)

當(dāng)選擇SAW濾波器是感興趣的主要參數(shù)類(lèi)似于用于常規(guī)過(guò)濾器(圖3)。這些包括中心頻率,帶寬,插入損耗,衰減,功率處理,和溫度穩(wěn)定性。由于它們的合理的良好性能,成本低,而且體積小,數(shù)十億這些設(shè)備都是由幾十個(gè)供應(yīng)商(其中許多人是大批量供應(yīng),但其名稱(chēng)不一般公知的),具有獨(dú)特的數(shù)萬(wàn)每年產(chǎn)生型號(hào)。

聲表面波器件的頻率特性圖片

 

 

圖3:像傳統(tǒng)的被動(dòng)的RLC系濾波器,濾波器的性能的關(guān)鍵參數(shù)是中心頻率,帶內(nèi)的插入損耗,和出帶外衰減。 (太陽(yáng)誘電的提供)

其結(jié)果是,它是很難舉出典型的SAW規(guī)格,如每個(gè)可用裝置具有權(quán)衡諸如窄的帶寬,但更大的損失;沒(méi)有具有跨所有參數(shù)的“最佳”規(guī)格SAW器件。表面波中心頻率跨越大約50 MHz到幾GHz,與一個(gè)和中心頻率的10%之間的帶寬。插入損耗是介于3至30分貝,回波損耗可介于10至30分貝。

在一般情況下,SAW器件并不作為過(guò)濾器的高功率的信號(hào),但它們通??梢蕴幚?0到30 dBm的信號(hào)。非常關(guān)心的很多設(shè)計(jì)師是他們的頻率溫度系數(shù)(溫度系數(shù)),它可以在許多情況下的一個(gè)問(wèn)題。的SAW器件在-50 PPM / 2 C的典型溫度系數(shù)。也有更先進(jìn)的(并因此更昂貴的)的溫度補(bǔ)償?shù)腟AW配置,其具有溫度系數(shù)低至-15〜-25 ppm的/℃。

零件顯示不同的表現(xiàn)

在常見(jiàn)的應(yīng)用中使用的SAW濾波器,每一個(gè)適合于一個(gè)特定的應(yīng)用程序小生,兩個(gè)例子顯示幾千可用單位之間的多樣性。從太陽(yáng)誘電在F6QA1G585M2AT是設(shè)計(jì)用于GPS / GLONASS衛(wèi)星接收機(jī),以1565.42到1605.886兆赫的通帶50Ω,單端設(shè)備。插入損耗是1和2之間dB的這種通帶,(圖4)內(nèi),急劇增加,以更好地大于30 dB通帶外側(cè)。該過(guò)濾器裝在一個(gè)1.1×0.9 * 0.5毫米厚的封裝。

F6QA1G585M2AT的圖像從太陽(yáng)誘電的SAW濾波器

 

 

圖4:從太陽(yáng)誘電的F6QA1G585M2AT SAW濾波器對(duì)于在GPS / GLONASS接收機(jī)使用進(jìn)行了優(yōu)化,具有40 MHz的通帶中心在1585.653兆赫和急劇下降區(qū)切換的通帶之外。

還感興趣的RF設(shè)計(jì)者是如所示的史密斯圓圖上的輸入和輸出阻抗,(圖5和圖6),用電路所需要的阻抗匹配在SAW濾波器的任一側(cè),以盡量減少駐波(VSWR)和反射。

功能塊之間的阻抗匹配的圖像

 

 

圖5:射頻電路設(shè)計(jì)始終關(guān)注功能塊之間的阻抗匹配,所以F6QA1G585M2AT數(shù)據(jù)表中包含的輸入阻抗特性的史密斯圓圖。

在F6QA1G585M2AT的史密斯圓圖的圖像

 

 

圖6:同樣關(guān)鍵的是F6QA1G585M2AT輸出阻抗的史密斯圓圖。[!--empirenews.page--]

在點(diǎn) - 點(diǎn)短距離無(wú)線鏈路中使用低得多的頻率,例如,從村田射頻Monolithics公司的RF2040E被集中在910.0兆赫,靶向902.0和928.0兆赫之間的帶通操作。其1 dB帶寬為31 MHz,此時(shí)插入損耗為2.0分貝(典型值)和3.0分貝(最大)。衰減靠近通帶為37分貝(圖7),從通帶(圖8)增大到48分貝進(jìn)一步。注意,這個(gè)過(guò)濾器在通帶相對(duì)平坦,約0.7 dB的典型紋波(圖9)。

村田RF整體耐火材料RF2040E SAW濾波器的圖像

 

 

圖7:從865.0的村田射頻Monolithics公司RF2040E SAW濾波器響應(yīng)于965.0兆赫示出的1分貝帶寬隨著在通帶兩側(cè)的非對(duì)稱(chēng)響應(yīng)。

衰減村田RF2040E的圖像

 

 

圖8:移動(dòng)進(jìn)一步遠(yuǎn)離通帶內(nèi),RF2040E在200至2000兆赫的范圍的增加的衰減由另外20至30dB,相比于接近通帶。

波紋的通帶內(nèi)的圖像

 

 

圖9:在通帶內(nèi)波紋是一個(gè)嚴(yán)密的1.0的分貝,這保持振幅失真低,并簡(jiǎn)化了信號(hào)處理。

輸入阻抗為50Ω,而輸出阻抗為130Ω;再次,供應(yīng)商提供的輸入和輸出的史密斯圓圖,以幫助阻抗匹配,(圖10和圖11),分別最大輸入電平為15 dBm的這3.0×3.0毫米8引腳封裝,僅1毫米厚。

村田RF2040E輸入史密斯圓圖的圖像

 

 

圖10:RF2040E輸入的史密斯圓圖的匹配時(shí),以盡量減少前端輸入放大器和SAW濾波器輸入端之間損耗和反射是非常關(guān)鍵的。

村田RF2040E 50Ω標(biāo)稱(chēng)輸入阻抗圖片

 

 

圖11:當(dāng)RF2040E具有50Ω標(biāo)稱(chēng)輸入阻抗,輸出阻抗為130Ω;設(shè)計(jì)者必須考慮到這一點(diǎn)為以后的匹配階段。

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