『這個知識不太冷』探索 RF 濾波器技術(下)
發布時間:2024-01-05 責任編輯:lina
【導讀】『這個知識不太冷』係列,旨在幫助小夥伴們喚醒知識的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點的知識點,結合產業現狀解讀,以此溫故知新、查漏補缺。本篇繼續闡述 RF 濾波器的一些重要概念。
『這個知識不太冷』係列,旨在幫助小夥伴們喚醒知識的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點的知識點,結合產業現狀解讀,以此溫故知新、查漏補缺。本篇繼續闡述 RF 濾波器的一些重要概念。
了解濾波器的溫度係數
似乎每年都會為手機、Wi-Fi、汽qi車che等deng應ying用yong分fen配pei新xin的de頻pin譜pu。增zeng加jia新xin的de頻pin譜pu是shi好hao事shi,它ta們men會hui推tui動dong無wu線xian設she備bei逐zhu步bu改gai進jin。但dan增zeng加jia這zhe些xie額e外wai的de頻pin譜pu有you時shi候hou會hui影ying響xiang到dao某mou些xie區qu域yu,導dao致zhi其qi中zhong的de頻pin段duan相xiang互hu重zhong疊die。此ci外wai,因yin為wei RF 路徑增加,會導致係統發熱量隨之增加。
為了確保妥善隔離這些信號路徑,會使用溫度係數較低的RF濾波器。但並不是任何一種濾波器都適用於這些頻段緊密相連的應用。如圖1所示,手機和Wi-Fi頻段有時候緊挨著彼此,隻相差幾個兆赫茲。我們使用BAW等RF濾波器技術來確保這些頻段彼此共存。
圖1:緊密連接的 Wi-Fi 和手機頻段的示例
在SAW和BAW技術中,采用最優的溫度係數至關重要。它可以決定一個應用是容易遭到RF幹擾,還是具有出色的信號質量。在BAW和SAW技術中,濾波器響應基於溫度變化,如圖2所示。
圖2:壓電式濾波器的溫度漂移
當dang濾lv波bo器qi響xiang應ying隨sui著zhe應ying用yong溫wen度du而er改gai變bian時shi,濾lv波bo器qi帶dai寬kuan在zai變bian冷leng時shi向xiang右you漂piao移yi,在zai變bian熱re時shi向xiang左zuo漂piao移yi。濾lv波bo器qi的de溫wen度du漂piao移yi是shi由you工gong藝yi的de百bai萬wan分fen之zhi一yi攝she氏shi度du(ppm/°C) 特性和濾波器在應用中經曆的溫度漂移決定的,如圖2所示。
應用的頻率和環境條件通常是固定的,因此,要將濾波器的溫度漂移降到最低,唯一方法是通過工藝技術。使用溫度補償(TC)濾波器工藝技術會影響濾波器的整體響應。如圖2所示,TC-SAW、多層SAW和BAW技術工藝大大降低了單個濾波器的溫度漂移。這些BAW、多層SAW和TC-SAWgongyijishutigonggengdidecharusunhao,chanshenggengdoudelvboqiqunbian,bingtigonggenghaodewenduxiangying,zhexiedoudengtongyuwendubianhuaqijiangenghaodedaiwaishuaijian。tamenhainengtigaojieshouqidelingmindu、隔離和抑製。
與SAW濾波器相比,BAW濾波器本身對溫度變化的敏感度更低。溫度補償(TC-SAW和TC-BAW)甚至會進一步降低溫度敏感度。
在BAW中,可以使用某些設計技術來創建TC-BAW類型的結果,但一般來說,當涉及到實現良好的溫度係數值時,BAW是有效的。但是,由於結構不同,三種類型的BAW在求解溫度係數時存在差異。
下圖說明空腔可能會影響散熱路徑,從而影響濾波器的溫度係數。在5G和Wi-Fi應用中,當處於更高頻率時,BAW相較於FBAR的優勢會更加明顯。由於諧振器的尺寸更小,所以在更高頻率下,處理濾波器的功率會變得更具挑戰性。但是,在使用BAW時,反射器層也會變得更薄,這會進一步改善散熱。
圖3:BAW 與 FBAR 濾波器在功率和散熱方麵的比較
相比之下,使用FBAR時,空腔上方的膜變得更薄,降低了它從諧振器轉移熱量的能力。因此,當BAW和FBAR之間的插入損耗為常數時,發射功率每升高一瓦,溫度升高20°C,FBAR則是每瓦升高70°C。溫度變化越小,性能越高,使得BAW濾波器能夠滿足係統在高功率、高溫條件下的插入損耗和帶外衰減要求。此外,因為高Q因數和高耦合,BAW濾波器具有低插入損耗,這有助於降低功耗和相關的散熱問題。
youyurujindegaopinlvhexiaochicunyingyong,wendufangmiandexianzhiyeyujiayanke。ciwai,shejidepinlvyuegao,yaomanzucanshuyaoqiudenandujiuyueda。qizhongyigeguanjiancanshushicharusunhao。xianluchangdu、匹配組件、濾波器組件和連接走線都會對插入損耗產生額外影響。頻率高於3GHz時尤其如此。為了優化係統的鏈路預算,需要使用低插入損耗濾波器。
Q因數評估
濾波器的插入損耗由多種因素決定。其中包括相對於中心頻率的濾波器帶寬、濾波器的階數,以及組成組件的諧振器的Q因數。Q因數是衡量諧振電路的選擇性的一個指標。
如圖4所示,諧振器損耗和耦合是實現低插入損耗和高選擇性的關鍵。如果諧振器的耦合和阻抗相似,可以通過Q因數來比較它們的性能。
圖4:RF 濾波器的Q因數、帶寬和衰減特性
了解濾波器耦合係數
在濾波器技術中,驅動應用性能的兩個性能參數是濾波器耦合係數和Q因數。
RF 濾波器諧振器耦合係數是決定聲學耦合濾波器帶寬的關鍵因素。在SMR或FBAR配置中,提高BAW濾波器諧振器的耦合效率可以在小封裝尺寸下提供低插入損耗和高性能。
有效耦合係數(K2eff)是測量諧振頻率(ƒs)和抗諧振頻率(ƒp)之間的相對間距的一種指標。它的值取決於許多因素,包括電極和壓電特性。
機(ji)電(dian)耦(ou)合(he)係(xi)數(shu)用(yong)於(yu)測(ce)量(liang)壓(ya)電(dian)式(shi)器(qi)件(jian)在(zai)將(jiang)電(dian)能(neng)轉(zhuan)化(hua)為(wei)機(ji)械(xie)能(neng)時(shi)的(de)效(xiao)率(lv),反(fan)之(zhi)亦(yi)然(ran)。互(hu)能(neng),或(huo)可(ke)轉(zhuan)換(huan)能(neng),是(shi)彈(dan)性(xing)能(neng)和(he)介(jie)電(dian)能(neng)。為(wei)了(le)使(shi)濾(lv)波(bo)器(qi)諧(xie)振(zhen)器(qi)的(de)耦(ou)合(he)係(xi)數(shu)達(da)到(dao)最(zui)大(da),提(ti)供(gong)的(de)聲(sheng)能(neng)反(fan)射(she)應(ying)盡(jin)可(ke)能(neng)接(jie)近(jin)諧(xie)振(zhen)器(qi),這(zhe)一(yi)點(dian)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)。例(li)如(ru)在(zai)BAW濾波器中,諧振器的有效耦合係數決定了濾波器可獲得的平坦通帶帶寬。
了解濾波器封裝
在許多應用中,射頻前端 (RFFE) 的表麵積在不斷縮小。之所以出現這種變化,主要是因為器件尺寸不斷縮小,以及需要為更多消費電子功能騰出空間。
如今的大多數封裝都是模塊和單片集成,或者兩者的組合集成。下圖展示了一個高度集成的模塊,包括功率放大器、BAW 濾波器和天線開關。這個模塊又會集成到更複雜的係統級封裝 (SiP) 中。而這隻是常規應用中單個SiP內集成的多個複雜模塊中的一個。
圖5:SiP內部的複雜RF模塊
在了解 RF 濾波器技術的一些重要基礎概念之後,更多係統工程師使用濾波器技術的實例將逐步呈現給大家。
文章來源:Qorvo半導體
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall


