QualcommRF360調(diào)制協(xié)調(diào)器,高通ISM濾波器

2元2021-12-29 01:36:34
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  • Qualcomm/RF360濾波器
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詳情

產(chǎn)品 SAW Filters 產(chǎn)品種類 信號調(diào)節(jié)
制造商 Qualcomm RF360 加工定制
安裝 SMD/SMT 工廠包裝數(shù)量 1
總頻差 1PPMMHz 最大工作溫度 + 125 C
最小工作溫度 - 40 C 端接類型 SMD/SMT
系列 B39 繞線形式
調(diào)整頻差 負載電容
頻率 315 MHz to 2.4 GHz 頻率范圍 315 MHz to 2.4 GHz

QualcommRF360調(diào)制協(xié)調(diào)器,高通ISM濾波器

介質(zhì)濾波器

介質(zhì)濾波器利用介質(zhì)陶瓷材料的低損耗、高介電常數(shù)、頻率溫度系數(shù)和熱膨脹系數(shù)小、可承受高功率等特點
設(shè)計制作的,由數(shù)個長型諧振器縱向多級串聯(lián)或并聯(lián)的梯形線路構(gòu)成。其特點是插入損耗小、耐功率性好、
帶寬窄,特別適合CT1,CT2,900MHz,1.8GHz,2.4GHz,5.8GHz,便攜電話、汽車電話、無線耳機、
無線麥克風、無線電臺、無繩電話以及一體化收發(fā)雙工器等的級向耦合濾波。

有源電力濾波器

有源電力濾波器是一種動態(tài)抑制諧波和補償無功的電力電子裝置,它能對頻率和大小都變化的諧波和無功進
行補償,可以彌補無源濾波器的缺點,獲得比無源濾波器更好的補償特性,是一種理想的補償諧波裝置。早
在70年代,有源電力濾波器的基本原理和主電路拓撲結(jié)構(gòu)就已被確定,但由于受當時的技術(shù)條件限制,未能
使有源電力濾波器得以實施。進入80年代后,新型電力電子器件的出現(xiàn)、PWM控制技術(shù)的發(fā)展以及瞬時無功
功率理論的提出,極大地促進了有源電力濾波器技術(shù)的發(fā)展。國外已開始在工業(yè)和民用設(shè)備上廣泛使用有源電
力濾波器,并且單機裝置的容量逐步提高,其應(yīng)用領(lǐng)域從補償用戶自身的諧波向改善整個電力系統(tǒng)供電質(zhì)量的
方向發(fā)展。


高通RF360 SAW(表面波)濾波器和諧振器均為AEC-Q200,滿足苛刻條件要求,以及沖擊和振動。
密封在陶瓷包裝中,可承受-40℃的溫度°C至+125°C、 高通RF360 SAW濾波器和諧振器提供了射頻信號
在規(guī)定頻率下的濾波功能。理想的應(yīng)用包括先進的計量基礎(chǔ)設(shè)施(AMI)系統(tǒng)、基于無線電的系統(tǒng)、訪問
控制、火災(zāi)和入侵報警系統(tǒng)、汽車、壓力監(jiān)測和遠程無鑰匙進入。

采用聲表面波濾波器,可以抑制干擾,提高接收機的靈敏度和可靠性。在傳輸系統(tǒng)中,SAW濾波器提
供抑制不必要的排放,并幫助實現(xiàn)國際標準,如FCC或ETSI。 高通RF360射頻SAW濾波器提供了廣泛的設(shè)
備,包括子GHz ISM、2.4GHz、蜂窩、遠程通信和物聯(lián)網(wǎng)離散濾波器、雙工器和模塊。

在通信設(shè)備中,射頻信號處理單元負責信號的發(fā)送與接收,包含射頻收發(fā)器、天線、
射頻前端等。其中,射頻前端由一系列組件構(gòu)成,包含功率放大器(PA)、濾波器
(Filters)、開關(guān)(Switch)、雙工器(Diplexer/Duplexer,由 2 個濾波器組成)、
低噪聲放大器(LNA) 等,分別對應(yīng)不同的射頻信號處理功能,本篇將就射頻關(guān)鍵
器件濾波器進行專題分析。

一、定義及功能
射頻濾波器又名“射頻干擾濾波器”,是消費電子中必不可缺的重要元器件之一。射
頻濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路,主要負責對通信通道中的信號頻率
進行濾波。濾波器允許符合特定頻率的信號通過,同時抑制其他不需要的頻率信號,
可解決不同頻段和通信系統(tǒng)之間產(chǎn)生的信號干擾問題,廣泛應(yīng)用于基站和終端設(shè)備的
射頻信號處理系統(tǒng)中。從射頻信號處理系統(tǒng)的布局來看,在射頻發(fā)射路徑中,濾波器
位于功率放大器的后側(cè);在射頻接收路徑中,濾波器位于低噪聲放大器的前側(cè)。

射頻前端的信號傳輸路徑分為發(fā)射通道和接收通道,(1)發(fā)射通道路徑為“基帶芯片
- 射頻收發(fā)模塊-開關(guān)-PA-濾波器/雙工器-開關(guān)-天線-信號”;(2)接收通道路徑為“
信號- 天線-開關(guān)-濾波器/雙工器-LNA-開關(guān)-射頻收發(fā)模塊-基帶芯片”。

二、關(guān)鍵性能指標
射頻濾波器性能的優(yōu)劣直接影響通訊系統(tǒng)的通信質(zhì)量。Q 值、帶寬、阻帶抑制度、插入
損耗、延遲時間等是衡量濾波器性能的指標。其中,Q 值和插入損耗是選擇濾波器的最
常用、最主要的性能指標。

三、濾波器分類

聲學濾波器是目前手機應(yīng)用的主流濾波器,可分為聲表濾波器(SAW 濾波器)和體聲
波濾波器(BAW 濾波器)。按照射頻濾波器的應(yīng)用場景和材料工藝兩個方向進行分類:

(一)按應(yīng)用場景分類
射頻濾波器在無線通信終端的基站市場和手機市場應(yīng)用最多,因此按照應(yīng)用場景分類,
濾波器可分為通信基站濾波器和手機濾波器。不同應(yīng)用場景對濾波器的要求不同,因此
手機濾波器與基站濾波器的體積、制造工藝、適用寬帶、成本、功率容量等特征存在明
顯差異。基站濾波器更注重高穩(wěn)定性、大帶寬、大功率等指標,而手機濾波器對價格、
體積(手機射頻濾波器尺寸為毫米級別,基站射頻濾波器為厘米級別)更為敏感。

基站射頻濾波器主要分為金屬腔體濾波器(應(yīng)用于2G-4G時代基站,應(yīng)用率達95,產(chǎn)
業(yè)鏈成熟,適用于低頻通信)和介質(zhì)濾波器(使用5G基站建設(shè)小型化和輕量化需求,
是5G 基站的新風口),對應(yīng)的制造工藝分別是金屬精密加工和介質(zhì)燒結(jié);手機射頻濾
波器主要為聲波濾波器,包含SAW、TC-SAW、BAW、FBAR等,對應(yīng)的制造工藝為半
導(dǎo)體制造工藝。

(二)按工藝材料分類

射頻濾波器可分為聲學濾波器、晶體濾波器、陶瓷濾波器,其中聲學濾波器(SAW、
BAW)是目前手機應(yīng)用的主流濾波器。根據(jù)技術(shù)不同,聲學濾波器又可分為聲表濾波
器(SAW 濾波器)和體聲波濾波器(BAW 濾波器)兩種。其中,SAW 濾波器產(chǎn)品包
括普通的SAW、具有溫度補償特性的TC-SAW 濾波器及高頻 I.H.P-SAW;BAW濾波器
產(chǎn)品包括BAW-SMR 和FBAR。

四、SAW 濾波器

SAW 濾波器采用半導(dǎo)體平面工藝制作,具有良好的一致性和重復(fù)性,并可實現(xiàn)低成本
批量生產(chǎn)。一般的 SAW 濾波器由壓電材料襯底和兩個 IDT 交叉環(huán)能器構(gòu)成。IDT 交叉
換能器是由交叉排列的金屬電極組成,左側(cè) IDT 將電信號轉(zhuǎn)成聲波,右側(cè) IDT 將聲波轉(zhuǎn)
成電信號。IDT 能把電信號轉(zhuǎn)換成聲波主要是因為其下方壓電襯底產(chǎn)生壓電效應(yīng),其中
SAW 濾波器的壓電材料一般采用濾波器常用的壓電材料有鉭酸鋰(LiTaO3)、鈮酸鋰(
LiNbO3)、二氧化硅(SiO2)等。

(一)工作原理

SAW 濾波器的基本原理是在輸入端通過壓電效應(yīng)將電信號轉(zhuǎn)為聲信號在介質(zhì)表面上傳播,
而在輸出端由逆壓電效應(yīng)將聲信號轉(zhuǎn)為電信號。對于 SAW,也叫 Rayleighsurface wave,
既有縱波也有橫波。固體中粒子以橢圓軌跡震動,橢圓的長軸垂直于固體表面,隨著固體
深度越深,粒子運動幅度越小。

穿過基板表面的聲波(在固體材料中,交替的機械形變會產(chǎn)生3,000 至12,000 米/ 秒速度
的聲波)移動的速度慢于任一端上 IDT 的電氣速度。而穿過基板的波發(fā)生的延遲在接收端
的 IDT 處相結(jié)合,產(chǎn)生極高品質(zhì)因數(shù)(Q 值可達數(shù)千)的駐波,進而產(chǎn)生了有限沖激響應(yīng)
(FIR)濾波器響應(yīng)。通過調(diào)整穿過基板的行進距離和 IDT 指的尺寸,可改變沖激響應(yīng)。而
這就決定了帶寬、中心頻率、類型和其他因素。

SAW的頻率基本可以參考公式:F=V/λ,其中 V 是 SAW 的速率,大約為 3100m/s,λ是
IDT 電極間距。從公式可以看出 SAW濾波器的頻率與 IDT 電極間距成反比,頻率越高,IDT
電極間距越小。在 IDT 小間距下,電流密度太大會導(dǎo)致電子遷移和發(fā)熱問題,所以 SAW濾波
器不太適合 2.5GHz 以上的頻率。SAW 濾波器對溫度變化也敏感,性能隨溫度升高而變差,
溫度升高時,基片材料的剛度變小,聲波速度變小。溫度補償濾波器(TC-SawFilter)就是為了
改善濾波器的溫度性能,在 IDT 上增加保護涂層改善其溫度特性,使其在溫度升高時,剛度增
加,改善溫度特性的同時也會使得濾波器成本上升。

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