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06-17
表面声波(SAW)技术是20世纪60年代末发展起来的新兴科学技术领域。
它是一门结合声学和电子学的边缘学科。
声表面波技术的发展相当迅速。
其应用领域已从最初的军用雷达发展到几乎所有的无线电通信。
特别是移动通信技术的快速发展,进一步推动了声表面波技术的发展。
。
表面声波滤波器(SAWF)是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电石英晶体振荡器材料的压电效应和表面声波传播的物理特性制成的换能器。
无源带通滤波器是利用石英晶体、压电陶瓷等压电材料利用其压电效应和表面声波传播的物理特性制成的一种特殊滤波装置。
SAW滤波器广泛应用于彩电、手机、GPS定位、卫星通讯、有线电视等电器设备中。
SAW滤波器主要参数及定义 封装:LCCC(无引线陶瓷芯片载体)表面贴装形式(最小产品仅为2.5*2mm,重量约22mg。
) 中心频率:的算术平均值给定相对插入损耗(例如-3dB)水平的两个截止频率值。
通带宽度(带宽):给定相对插入损耗水平的两个截止频率之间的频率间隔。
通带纹波:指通带内指定频域内的最大损耗之差。
对于声表面波滤波器,还给出了通带纹波的概念,其定义为平顶通带内最大的两个相邻峰谷之间的损耗差。
阻带抑制:给定频段内设备的最大旁瓣电平。
矩形系数:指两个指定损耗值所确定的频率带宽之比。
当没有指定时,可以用40dB带宽与3dB带宽的比值来测量。
群时延波动:指定通带范围内群时延的最大差异。
插入损耗:在给定的端接负载下,插入滤波器之前,信号源直接传输,常以分贝表示。
通常,滤波器的插入损耗是通过通带内最大输出电平频率点处的插入损耗值来测量的。
早期SAW滤波器的插入损耗较大,一般在15dB以上,这对于需要低功耗的通信设备尤其是接收前端来说是无法接受的。
为了满足现代通信系统和其他用途的要求,人们通过开发高性能压电材料和改进IDT设计,将器件的插入损耗降低到3~4dB,最小为1dB。
选择压电基板时,SAW滤波器的工作频率由IDT电极条的宽度决定。
IDT电极条越窄,频率越高。
采用半导体0.35~0.42μm级精细加工技术,可生产2~3GHz SAW滤波器。
日本某MHz频段SAW滤波器参数表 SAW滤波器的用途 抑制干扰信号,起到滤波作用 SAW滤波器用于通讯设备 SAW滤波器抑制电子的作用对高次谐波、图像信息、发射泄漏信号及信息设备的各种寄生杂波干扰有良好的作用。
可以实现所需的任意精度的幅频特性和相频特性滤波。
这是其他过滤设备难以实现的。
近年来,国外已将SAW滤波器制成片式,重量约为0.2g;另外,由于采用了新型晶体材料和最新的精细加工技术,SAW器件的上限频率已提高到2.5-3GHz,使其更加促进了SAW滤波器在抗干扰领域的广泛应用。
电磁干扰。
SAW 滤波器可实现具有极其陡峭过渡频带的 CATV 邻道传输。
与频分传输相比,频谱利用率提高一倍。
如果电视接收机不使用SAW滤波器,就不可能如此稳定可靠地工作。
事实上,早期SAW滤波器的主要应用领域是以电视机为代表的视听家电。
进入20世纪80年代后,由于电子信息特别是通信行业的快速发展,为SAW滤波器提供了广阔的市场空间,使其产量和需求量呈现直线上升趋势。
目前,全球SAW滤波器年产量超过6亿只,其中4.3亿只为移动通信用小型RF(RadioFrequency,射频)SAW滤波器。
移动通信系统的发射机和接收机必须经过滤波器的滤波后才能发挥作用。
由于其工作频段一般为MHz.2GHz,带宽为17.30MHz,因此要求滤波器具有低插入损耗和高阻带抑制。
具有高图像衰减、高功率容限、低成本、小型化等特点。
由于其工作频段、体积和性价比方面的优势,SAW滤波器在移动通信系统的应用中占据主导地位,这是压电陶瓷滤波器和单片晶体滤波器所无法企及的。
在无线寻呼系统中,BP机接收到的射频信号需要先进行滤波,然后再进行放大。
滤波器的电气特性直接影响接收信号的灵敏度和准确性。
早期生产的BP机一般采用LC滤波器。

由于LC滤波器调试复杂、选择性和稳定性较差,现已逐渐被SAW滤波器取代。
随着互联网的快速发展,世界各地越来越多的用户上网。
然而,目前通过手机上网的最大缺点是带宽太窄(几十千赫兹),下载速度极慢。
CATV拥有丰富的网络频率资源。
因此,许多企业正在开发基于CATV网络的宽带多媒体数据广播系统。
通过CATV接入互联网可以使信息传输速度提高数十倍以上。
在这些系统中,高性能SAW滤波器被用来解决相邻通道的问题。
抑制问题。
可见SAW滤波器的市场前景十分广阔。
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