声表面波滤波器 - LCSC
声表面波滤波器
商品实物图:
中心频率: TBD
插入损耗: TBD
3dB带宽: TBD
封装体积: 贴片,5x5 (QCC8C封装)
封装尺寸图:
应用参考电路:
附录: 声表面波滤波器
声表面波滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体,具有压电效应的材料做成的。当晶体受到机械作
用时,产生与压力成正比的电场的现象。具有压电效应的晶体,在受到电信号的作用时,也会产生弹
性形变而发出机械波(声波),即可把电信号转为声信号。由于这种声波只在晶体表面传播,故称为
声表面波。
声表面波滤波器的英文缩写为 SAW Surface Acoustic Wave Filters,具有体积小,重量轻、性能可靠、
不需要复杂调整的特点。是利用压电陶瓷、压电晶体振荡器材料的压电效应,和声表面波传播的物理
特性制成的一种换能式无源带通滤波器。声表滤波器作为中频、射频输入电路中选频元件,常应用于
录像机和电视机,取代了中频、射频放大器的输入吸收回路和多级调谐回路。
声表面滤波器在电路中用字母为"Z"或"ZC"(旧标准用"X"、"SF"、"CF")表示。声表面滤波器内部由
输入换能器、压电基片、输出换能器和吸声材料等组成。此声表面波经输出换能器转换为电信号并输
出至后级电路。在信号的电能→机械能→电能变换过程中,将中频、射频信号中的有用成分选出,对
无用信号进行衰减和滤除。
本公司生产的声表面波滤波器、声表面波谐振器符合 RoHS 规范,Lead-Free 无铅标准,使用
Lead-Free Logo 无铅标志。提供完整贴片、插件声表尺寸,频率范围齐全,提供声表面波系列产品目
录下载。可依客户的需求制造,若需特殊规格型式,请联系我们。
特性 :
小尺寸
可用通带: 54MHz
移动电话机用低损耗型RF滤波器,接收带宽
低损耗声表滤波器适用于移动通信,远程控制,卫星接收机
科技成果——智能移动终端用声表面波滤波器
科技成果——智能移动终端用声表面波滤波器
技术领域 新一代信息技术
技术开发单位 中国电子科技集团公司第二十六研究所
技术概述
该技术产品是当今智能手机中关键信息处理器件,主要用于在无线信号传播过程中,滤除不必要频率信号的干扰,是保证通信质量的关键器件。滤波器频率已由当初的几百兆发展到现在的几GHz,我国第三代移动通讯的使用频率在2.2GHz,4G网络使用频率在2.5GHz左右。为了实现高质量的语音和数据服务,手机对移动终端用滤波器的电性能指标、可靠性以及尺寸的要求也越来越严格。技术开发单位是从事声表面波技术研究的专业研究所,以积累多年的军工技术为基础,突破了声电磁协同设计平台及分析技术、移动终端用SAW滤波器/双工器设计技术、高耐受功率多层复合薄膜、长阵列深亚微米指条制作及批产工艺技术等关键技术,研制出多款移动终端用滤波器并实现商用,已经实现智能移动终端用声表面波滤波器的批量供货。
技术指标
中心频率:800~2.6GHz;
带宽:≥100MHz;
插入损耗:≤2.8dB;
近端关键带外抑制:>30dB;
功率耐受能力:≥29dBm;
封装尺寸:1.8×1.4×0.7mm3,1.4×1.1×0.7mm3,1.1×0.9×0.7mm3。
技术特点
采用的声表面波压电衬底材料与制备技术,可获得高机电耦合系数的压电材料(>20%),并大幅降低成本。采用的声表面波换能器材料与制备关键技术,可获得耐高功率叉指换能器、低温度补偿薄膜和超高频滤波器。采用的倒装焊射频声表滤波器封装技术,解决了基板的强度、热膨胀系数和可加工性对器件的稳定性,提高了封装成功率、封装效率和质量。形成了量产移动终端用高性能声表面波滤波器产业化基地,集成衬底材料、叉指换能器、器件设计技术与制备技术,突破了植球、切割、封装、贴片等产业化技。
先进程度 国内先进
技术状态 批量生产、成熟应用阶段
适用范围 移动通讯、移动智能终端、声表面波滤波器
声表面波滤波器技术综述
声表面波滤波器技术综述
发表时间:2018-12-19T14:00:21.653Z 来源:《防护工程》2018年第26期 作者: 郝强 党兴
[导读] 目前广泛使用的滤波器作为电子系统中的关键性器件,滤波器的性能直接影响了整个电子系统的性能。
1.国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心 天津 300000;2.天津航天机电设备研究所 天津 300000
摘要:目前广泛使用的滤波器作为电子系统中的关键性器件,滤波器的性能直接影响了整个电子系统的性能。各国的研究工作者致力于提高滤波器的性能和应用范畴。
关键词:声表面波滤波器 叉指换能器 压电材料
1前言
目前广泛使用的滤波器作为电子系统中的关键性器件,滤波器的性能直接影响了整个电子系统的性能。各国的研究工作者致力于提高滤波器的性能和应用范畴。
声表面波(SAW)是英国物理学家 Rayleigh 在对地震波的研究中发现并提出的,是一种沿着固体表面或界面传播的弹性波,存在于一切固体中,包括各向同性和各向异性材料。SAW器件就是利用SAW理论和技术来实现一些特定功能或进行信号处理的器件,广泛用于广播、
电视机、通信和导航等领域。Jacques Curie和Pierre Curie在1880年~1881年相继发现了压电效应和逆压电效应,为叉指换能器
(InterdigitalTransducer,IDT)的发现奠定了材料和理论基础。20 世纪 60 年代,随着光刻技术的出现和半导体平面工艺水平的发展,SAW技术在电子领域中的应用研究开始受到重视。声表面波滤波器是一种利用声表面波效应和谐振特性制成的对频率有选择作用的器件。
2基本原理和基本结构
SAW(Surface Acoustic Wave)即声表面波,是一种在压电基片材料表面产生和传播、且振幅随深入基片材料的深度增加而迅速减少的弹性波。某些材料沿一定方向受机械力作用而发生变形(包括压缩和拉伸2种状态),其内部会产生极化现象,并使材料相对的2个表面产生
声表面波滤波器原理和应用
声表面波滤波器原理及应用
1.声表面波滤波器(SAWF)的结构和工作原理
声表面波滤波器(SAWF)是利用压电材料的压电效应
和声特性来工作的。具有压电效应的材料能起到换能器的作用,
它可以将电能转换成机械能,反之亦然。压电效应包括正压电
效应和反压电效应。所谓正压电效应是指压电材料受力变形产
生电荷,因而产生电场的效应,即由机械能转换为电能,反压
电效应是指压电材料在外加电场的作用下,产生机械形变的效
应,也即由电能转换为机械能。 声表面波滤波器(SAWF)的结构如图2—12所示。这
种滤波器的基片是由压电材料(如铌酸锂或石英晶体)制成,
在基片上蒸镀两组“叉指电极”,一般由金属薄膜用光刻工艺刻
成。左侧接信号源的一组称为发送换能器,右侧接负载的一组
称为接收换能器,图中a、b分别为电极宽度和极间距离,W为
相邻叉指对的重叠长度,称为“叉指孔径”。当交变的电信号us加到发送换能器的两个电极上时,通过反压电效应,基片材料
就会产生弹性形变,这个随信号变化的弹性波,即“声表面波”,
它将沿着垂直于电极轴向(图中x方向)向两个方向传播,一
个方向的声表面波被左侧的吸声材料吸收,另一方向的声表面
波则传送到接收换能器,由正压电效应产生了电信号,再送到
负载RL。但叉指换能器的形状不同时,滤波器对不同频率信号
的传送与衰减能力就会不一样。 图2—12 声表面波滤波器结构示意图
为了简便起见,仅分析“均匀”型叉指换能器的频率特
性。所谓“均匀”型就是指图2—12中各叉指对的参数a、b、W
都相同,设换能器有n+1个电极,并把换能器分为n节或N个
周期(N=n/2),各电极将激发出相同数量的声表面波,声表面
波的波长由指装点基的宽度a和间隔b决定,声表面波的频率
与传播速度有关,其自然谐振频率(或机械谐振频率)为 v是声表面波的传播速度,约为3×103m/s,比光速小很多,
比声速高9倍多。在f0一定,速度v低时(a+b)就可以小,所
以声表面波器件的尺寸可以做得很小,但f0很低,则(a+b)就
(完整word版)声表面波滤波器在通信电路中应用
(完整word版)声表面波滤波器在通信电路中应用
声表面波滤波器在通信电路中的应用
摘 要
随着半导体工艺的迅速发展,光刻精度进一步提高,使得声表面波滤波器超小型化成为现实,而通信技术的快速发展,对声表面波滤波器提出的性能要求也越来越高。声表面滤波器简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器材料的压电效应和声表面波传播的物理特性制成的一种换能式无源带通滤波器,它用于电视机和录像机的中频输入电路中作选频元件,取代了中频放大器的输入吸收回路和多级调谐回路。它是在一块具有压电效应的材料基片上蒸发一层金属膜,然后经光刻,在两端各形成一对叉指形电极组成.当在发射换能器上加上信号电压后,就在输入叉指电极间形成一个电场使压电材料发生机械振动(即超声波)以超声波的形式向左右两边传播,向边缘一侧的能量由吸声材料所吸收。在接收端,由接收换能器将机械振动再转化为电信号,并由叉指形电极输出。声表面波器件因其体积小、抗辐射能力强、高速、低功耗和高可靠性等优点,在通信、雷达和电子对抗中得到了广泛的应用,尤其是它独有的高频特性,越来越受到重视。在追求高效率、低插入损耗、高温度稳定的同时,中心频率和通带宽度的可调节性也成为研究热点之一。
关键词 :声表面波,滤波器,无线通信
(完整word版)声表面波滤波器在通信电路中应用
目 录
1绪论 ......................................................... 1
2 SAW滤波器基本理论 ........................................... 1
2.1 SAW滤波器的简介 ......................................... 1
2。2 SAW滤波器的结构及原理 .................................. 1
声表滤波器
声表滤波器
声表滤波器简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器材料的压电效应和声表面波传播的物理特性制成的一种换能式无源带通滤波器,它用于电视机和录像机的中频输入电路中作选频元件,取代了中频放大器的输入吸收回路和多级调谐回路。
目录
简介
原理
应用
型号
简介
声表滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体,具有压电效应的材料做成的。当晶体受到机械作用时,产生与压力成正比的电场的现象。具有压电效应的晶体,在受到电信号的作用时,也会产生弹性形变而发出机械波(声波),即可把电信号转为声信号。而这种只在晶体表面传播的声波被称为声表面波。 原理
声表滤波器的结构示意图及符号如图1所示。声表滤波器有输入叉指换能器和输出叉指换能器。当输入叉指换能器接上交流电压信号时,压电晶体基片的表面就产生振动,并激发出与外加信号同频率的声波,此声波主要没着基片的表面的与叉指电极升起的方向传播,其中一个方向的声波被除数吸声材料吸收,别一方向的声波则传送到输出叉指换能器,被转换为电信号输出。
图1 声表滤波器结构及符号
在声表滤波器中,信号经过电-声-电的两次转换,由于基片的压电效应,则叉指换能器具有选频特性。显然,两个叉指换能器的共同作用,使声表滤波器的选频特性较为理想。图2为声表滤波器的幅频特性。
图2 声表滤波器的幅频特性 应用
声表滤波器为手机的关键零组件。
声表滤波器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、上盖到印刷等相关步骤,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。
声表滤波器可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。
型号
声表滤波顺的标称频率有37MHZ和38MHZ之分。常用的有LBN38T1~LBN38T5、LBN38H1~LBN38H5、LB38S1、LBD38M、LBN38-`、LBN38-3、LBN38M112、LSN-37-S、KSN-37T01、CE40050603、F1036C、EX0050XS、HW-2043、F1029、H37MV270、HW2040~HW2043、HW2047、F1026V、F1036F等型号。
s0兰姆波声表面波滤波器频率范围
s0兰姆波声表面波滤波器频率范围
兰姆波声表面波滤波器(Lamb wave acoustic surface wave
filters)是一种基于声表面波的滤波器,广泛应用于无线通信、雷达系统、声纳系统和混频器等领域。它的频率范围主要由其设计参数和工作原理所决定。
兰姆波是一种横纵混合的声表面波,其在限制介质中传播,能够有效地沿着表面传播。由于兰姆波的特殊传播特性,使得它在滤波器设计中具有很大的潜力。兰姆波声表面波滤波器主要基于表面微悬挂线原理,通过在晶片表面上构建一系列的电极和输入/输出引线,通过精确的布局和连接实现声表面波的传播和滤波效果。
兰姆波声表面波滤波器的频率范围受到多个因素的影响。首先,频率范围受到晶片尺寸和形状的限制。较小的晶片尺寸通常对应较高的工作频率,而较大的晶片尺寸通常对应较低的工作频率。其次,频率范围还与晶片材料的声速和密度有关。高声速和低密度的材料有助于实现较高的工作频率范围。此外,晶片的厚度和表面处理也会对频率范围产生影响。厚度较小的晶片通常能够实现更高的工作频率。对晶片表面进行适当的处理可以改变声表面波的传播速度,进而改变滤波器的工作频率范围。
另外,兰姆波声表面波滤波器的频率范围还受到电极设计和布局的影响。电极的宽度、间距和形状都会对滤波器的传输特性产生重要影响。通过调整电极参数,可以改变声表面波滤波器的频率响应,从而实现特定的频率范围。
在实际应用中,兰姆波声表面波滤波器的工作频率范围通常在几百兆赫兹(MHz)到几千兆赫兹(GHz)之间。然而,随着技术的不断发展,对于更高频率的需求也在不断增加。一些研究已经证明,在太赫兹(THz)频段,兰姆波声表面波滤波器依然具有潜力和应用前景。
总之,兰姆波声表面波滤波器的频率范围主要受到晶片尺寸、晶片材料、晶片厚度、表面处理和电极设计等因素的影响。通过优化这些参数,可以实现不同频率范围的滤波器。随着技术的不断进步,兰姆波声表面波滤波器在更高频率范围的应用也具有很大潜力。
声表面滤波器验收操作规范
东莞培训网
声表面滤波器验收操作规范
1. 主题:声表面滤波器的验收要求、项目、方法及抽样方案的规范。
2. 常规检验项目
2.1 外观和标识
2.1.1技术要求:外观表面应整洁无伤痕和污垢,标识完整正确清晰,引脚无明显氧化,包装良好能有效减震保护产品及保持引脚可焊性良好。
2.1.2检验方法:目视法。
2.2 尺寸
2.2.1技术要求:外形结构尺寸应符合产品规格书所规定的图纸要求及我司相关补充EDE规定。
2.2.2检验方法:用卡尺测量与目测法相结合。
2.3 电性能参数测试
2.3.1 项目: 以3955型为例其频率特性包括:插入衰耗(36MHz),图像载频相对衰耗(38MHz),色度载频相对衰耗(33.57MHz),伴音载频相对衰耗(31.5MHz),邻道伴音抑制(39.5MHz),邻道图像抑制(30.0MHz),高端带外抑制(39.5~45MHz),低端带外抑制(25~30MHz)等3dB带宽、20dB带宽、插入损耗、寄生衰耗等。如图:
2.3.2技术要求:符合产品规格书及我司相关补充EDE所规定要求。
2.3.3检验方法:选择合适的工装,通过选择R3754B网络分析仪程序进行测试。
3. 特殊检验项目
3.1 绝缘电阻
3.1.1技术要求:按产品规格书及我司相关补充EDE所规定的要求执行。
3.1.2检验方法:用绝缘电阻测试仪测试,注意测试电压及下限设定应符规格书要求。夹持时仪器处于放电状态,确保人身安全。 1、低端带外抑制;
2、邻道图像抑制;
3、伴音载频相对衰耗;
4、色度载频相对衰耗;
5、插入衰耗频率;
6、图像载频相对衰耗;
7、邻道伴音抑制;
8、高端带外抑制。
图1:具体特性曲线(3955型) 2 1 3 4 5
6
7 8 东莞培训网
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彩电用声表面滤波器型号与代换
彩电用声表面滤波器型号与代换
型 号 直 接 代 换 型 号
CE40045-603 LBN38T LBD38M
F1036C Q1036C LBD38M-112 LSN-38T01 S41 LBN38-1
EX0050S LBD38M-3 LSN-37-S LBN38-312 LSN3736
HW-2042 LMS-37C1 Q2043 H2043
RF1LC0138CEZZ LSN-38T LBD38M112 SD38C S41
F1029 S31 KSN-37T01 Q1029Y LBN38-1
H3TMV270 726C5
F1029Y 726C1B3 726C1A 726C1B
HW2040 726C2A(须加电感)
HW2043 726C3B(须加电感)
LBN38-1 LBN38T1
LBN38-2 LBN38T2
F1026V LBN38T3 LBN3820
F1036F LBN38T5
F1036E LBN38T4
F1036G LBN38T6
HW2042 LBN38H1
HW2043 LBN38H2
HW2047 LBN38H3
HW2088 LBN38H4
HW2241 LBN38H5
EX0154 LBN3803 LB38S1
HW2024 HW2043 F1029Y LBN3722 LBN3724 LBN3728
注:在更换表面滤波器时,若一时找不到原型号、原规格及同类型的,而须用其它型号代用的,必须考虑机器是新机型还是旧机型。新机型图像中频为38MHz,伴音中频为31.5MHz 。而旧型机图像中频为37MHz,伴音中频为30.5MHz,相应的色副载波中频32.57MHz。因此,必须选择频率特性与原机型相吻合的声表面滤波器。另外,插入损耗也应与原滤波器一致,若插入损耗过大,则需进行增益补偿,一般可采用增加预中放级增益的方法来解决。
SAWF(声表面滤波器),特点及用途
什么是SAWF(声表面滤波器),特点及用途
什么是SAWF(声表面波滤波器)
声表面波滤波器是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体具有压电效应的性质做成的。所谓压电效应,即是当晶体受到机械作用时,将产生与压力成正比的电场的现象。具有压电效应的晶体,在受到电信号的作用时,也会产生弹性形变而发出机械波(声波),即可把电信号转为声信号。由于这种声波只在晶体表面传播,故称为声表面波。声表面波滤波器的英文缩写为SAWF,声表面波滤波器具有体积小,重量轻、性能可靠、不需要复杂调整。在有线电视系统中实现邻频传输的关键器件。声表面波滤波器的特点是:(1)频率响应平坦,不平坦度仅为±0.3-±0.5dB,群时延±30-±50ns。(2)SAWF矩形系数好,带外抑制可达40dB以上。(3)插入损耗虽高达25-30dB,但可以用放大器补偿电平损失。声表面波滤波器包括声表面波电视图像中频滤波器、电视伴音滤波器、电视频道残留边带滤波器。声表面波滤波器的典型技术指标如下表所示。
声表面滤波器封装的分类
插件型和贴片型(具体的图片如下图
声表面波滤波器的应用及发展
1 前言
声表面波—SAW(SurfaceAcousticWave)就是在压电基片材料表面产生和传播、且振幅随深入基片材料的深度增加而迅速减少的弹性波。SAW滤波器的基本结构是在具有压电特性的基片材料抛光面上制作两个声电换能器——叉指换能器(IDT)。它采用半导体集成电路的平面工艺,在压电基片表面蒸镀一定厚度的铝膜,把设计好的两个IDT的掩膜图案,利用光刻方法沉积在基片表面,分别作为输入换能器和输出换能器。其工作原理是输入换能器将电信号变成声信号,沿晶体表面传播,输出换能器再将接收到的声信号变成电信号输出。
2 SAW滤波器的特点
SAW滤波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SAW滤波器全球市场40%左右的份额,目前其年产量在1.5亿只以上,最小的产品尺寸已达到2.5mm×2mm,重22mg,集倒装式组件和专利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最大的视听家电用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SAW滤波器,可提供30多种标准型产品,均适用于表面安装。
