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南沙区贴片声表面谐振器有方向吗

更新时间:2025-09-25      点击次数:18

③声表面波滤波器的下游应用领域越来越广:目前声表面波滤波器主要应用在手机的射频前端中,并不断向小基站、物联网等领域快速拓展。手机是声表面波滤波器的主要应用领域。目前声表面波滤波器主要应用在智能手机中的通讯(2G至5G)、导航(GPS、北斗等)、WIFI等无线通讯领域。5G时代下,手机数量和通讯频段的增加驱动声表面波滤波器需求量的迅速增加。小基站(SmallCell)是一种小型化基站设备,具有可控性好、智能化和组网灵活等特点。小基站主要专注热点区域的网络覆盖和弱覆盖区的信号增强,保障各应用场景的网络深度覆盖。小基站需要使用滤波器对信号频率进行选择过滤,声表面波滤波器体积小、成本低,与小基站有较好的需求匹配性。伴随5G商业化进程不断加快,小型5G小基站建设规模将持续扩容,对声表面波滤波器的需求也将持续增加。声表面波谐振器(surface- acoustic- wave),SAW 声表面波元件主要作用原理是利用压电材料的压电特性。南沙区贴片声表面谐振器有方向吗

来自Yole的预测数据表明,滤波器在射频前端器件市场中,逐渐成长为占比比较大,增速较快的业务。射频前端市场中,滤波器的价值占比超过50%,2017-2023年复合增速约为19%,超过整体需求14%的平均增速。据Navian报告显示,21年比较大声表双工器出货将达到108亿颗,其中国产占比比较大为3.6%,且基本均为为分立式CSP。而声表滤波器单接收SAW市场因单价较低,技术门槛相对不高且失效后对终端用户体验影响不大等原因,已显现红海市场的销价竞争现象。海珠区声表面谐振器容易损坏吗早期声表面谐振器的主要应用领域就是以电视机为主的视听家电产品。

声表面波(surfaceacousticwave,SAW)传感器是近年来发展起来的一种新型微声传感器,是一种用声表面波器件作为传感元件,将被测量的信息通过声表面波器件中声表面波的速度或频率的变化反映出来,并转换成电信号输出的传感器。声表面波传感器能够精确测量物理、化学等信息(如温度、应力、气体密度)。由于体积小,声表面波器件被誉为开创了无线、小型传感器的新纪元;同时,其与集成电路兼容性强,在模拟数字通信及传感领域获得了应用。

声表面滤波器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。

表面波滤波器是以石英、铌酸锂或钎钛酸铅等压电晶体为基片,经表面抛光后在其上蒸发一层金属膜,通过光刻工艺制成两组具有能量转换功能的交叉指型的金属电极,分别称为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,此声波主要沿着基片的表面的与叉指电极升起的方向传播,故称为声表面滤波,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。声表面波滤波器具有工作频率高、通频带宽、选频特性好、体积小和重量轻等特点,并且可采用与集成电路相同的生产工艺,制造简单,成本低,频率特性的一致性好,因此广泛应用于 各种电子设备中。 因为声表面波和衬底发生了强烈的耦合,所以其传播过程中的振幅和速度都会受到衬底参数的影响。

声表面波传感器的两种基本构型为延迟线型(delayline)和谐振型(resonator),图1所示为延迟线型和谐振型的传感器结构类别。延迟线型和谐振型声表面波传感器在结构上均由压电基片、叉指换能器和发射栅共同构成。延迟线型声表面波传感器通过天线接收正弦激励信号,传递至叉指换能器(interdigitaltransducer,IDT),正弦信号在压电基片激励出声表面波,实现声波和电信号的转换。声表面波在压电基片上传播经过一段时间延迟到达反射栅,反射栅将部分声波反射回来,反射的声波又通过IDT转换为正弦激励信号,从而实现电声转换。谐振型声表面波传感器将IDT置于2个全反射的反射栅间。激励的声表面波的频率与谐振器频率相等时,声表面波在反射栅间形成驻波,反射栅反射的能量达到比较大。外部激励信号加载在输入IDT上,IDT将电信号转换为声表面波,声表面波沿压电晶体表面向两边传播,经两侧反射栅反射叠加由输出IDT输出,终实现声/电转换。除了用作滤波器以外,SAW在其他方面也有十分重要的应用。南沙区声表面谐振器有极性吗

由于有低功耗、小尺寸的要求,目前智能手机使用较多的是小体积高性能的声学滤波器。南沙区贴片声表面谐振器有方向吗

在移动通信系统中,无论是数字式还是模拟式,其发射和接收信号的功能模块电路结构基本相同。在Tx端,在载波上对信号进行调制, 通过放大电路将功率放大,然后经过SAW滤波器滤波后由天线将信号发出,本通道要求滤波器损耗低,可承受大功率;在R x端通道,天线接收到的微弱信号经SAW滤波器过滤后,进行放大解调,获得所要的信息,要求滤波器损耗低,阻带抑制高。传统的介质滤波器一般具有损耗低、大带宽以及较高的功率承受能力等特点。但其致命的弱点是体积太大,难以适应移动电话向微型化方向发展的趋势。而SAW滤波器具有体积小,适合于微型封、一致性好、无须调整的优点。本文以无线通信系统中移动电话用SAW滤波器(其技术要求为:Tx端中心频率f 0为902.5 MHz,带宽为25 MHz;R x端f 0为947.5 MHz,带宽为25 MHz)为例,介绍梯型结构SAW滤波器的等效电路分析,并给出设计结果。南沙区贴片声表面谐振器有方向吗

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