顶尖滤波器背后的原理竟如此简单?!
你一定知道Qorvo享誉业界的LowDrift SAW、NoDrift SAW和NoDrift BAW高级滤波器,但你可知道这背后它们都基于什么技术原理么?
其实,B超、声呐、洗牙机甚至打火机,它们与它们,"同宗同源",都因为——压!电!效!应!
压电效应是这样滴
压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷,当外力去掉后,它又会恢复到不带电的状态。
原理发现的故事
皮埃尔·居里(猜得没错,就是居里夫人她老公!)与他哥哥雅克·保罗发现了一些晶体在某一特定方向上受压时,在它们的表面上会出现正或负电荷,这些电荷与压力的大小成正比,而当压力排除之后电荷也消失。
居里夫妇
1881年,兄弟俩发表了关于石英与电气石中压电效应的精确测量。
1882年,他们证实了李普曼(G.Lippmann)关于逆效应的预言:电场引起压电晶体产生微小的收缩。利用压电现象,他们还设计了一种压电石英静电计——居里计。这种仪器能把分量极微的电量精确地测量出来,并且成为当代石英控制计时计与无线电发报机的先驱。(以上内容,摘自百度百科)
再补脑——体声波滤波器原理
在采用石英晶体作为衬底的体声波谐振器中,石英上下表面的金属片受电信号激励,产生电场变化,而电场变化则导致石英晶体发生形变,造成震动,即声波。声波从顶面跳跃至底面,形成驻波,也就是谐振,如此一来就可以滤波了。
体声波谐振器的谐振频率取决于板材厚度和电极质量。在体声波滤波器发挥重要作用的高频率下,压电层只能有几微米厚,因此谐振器结构需要采用薄膜沉积和微加工技术,在载波衬底上完成。
通过使用体声波技术,能够开发边缘斜率极高和抑制能力优秀的窄带滤波器。这使得体声波成为解决许多干涉难题的首选技术。体声波可以处理的频率高达6GHz,在频率高于1.9 GHz 的新型LTE频带中多有使用,如885026、885043等,对于LTE/Wi-Fi 共存滤波器,体声波也非常有效,如885067、885033等。另外,体声波滤波器的尺寸随着频率的升高而降低,这使得体声波滤波器成为适用于最严格的3G 和4G 应用的理想滤波器。
对了,据说这是男生们启蒙压电效应的导师——
童年的整蛊神器,有木有亲切的赶脚?
- Qorvo:推动滤波器技术发展的应用现状分析(08-20)
- “载波恶化”与载波聚合(07-18)
- 适合于V2V应用的先进RF滤波器(09-12)
- 用于MAX3580的前端双工滤波器(09-07)
- 用于移动手机的集成式RF功放与滤波器前端(05-11)
- 无需外部SAW滤波器的多模收发器(03-14)
- 妤傛ḿ楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閸忋劍鏌熸担宥咁劅娑旂姴鐨犳0鎴滅瑩娑撴氨鐓$拠鍡礉閹绘劕宕岄惍鏂垮絺瀹搞儰缍旈懗钘夊閿涘苯濮幃銊ユ彥闁喐鍨氶梹澶歌礋娴兼ḿ顫呴惃鍕殸妫版垵浼愮粙瀣瑎...
- 娑擃厾楠囩亸鍕暥瀹搞儳鈻肩敮鍫濆悋閹存劕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
缁箖鈧拷30婢舵岸妫亸鍕暥閸╃顔勭拠鍓р柤閿涘奔绗撶€硅埖宸跨拠鎾呯礉閸斺晛顒熼崨妯烘彥闁喕鎻崚棰佺娑擃亜鎮庨弽鐓庣殸妫版垵浼愮粙瀣瑎閻ㄥ嫯顩﹀Ч锟�...
- Agilent ADS 閺佹瑥顒熼崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
娑撴挸顔嶉幒鍫n嚦閿涘苯鍙忛棃銏n唹鐟欘枃DS閸氬嫮顫掗崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱遍崝鈺傚亶閻€劍娓堕惌顓犳畱閺冨爼妫跨€涳缚绱癆DS...
- HFSS鐎涳缚绡勯崺纭咁唲鐠囧墽鈻兼總妤勵棅
鐠у嫭绻佹稉鎾愁啀閹哄牐顕抽敍灞藉弿闂堛垼顔夐幒鍦欶SS閻ㄥ嫬濮涢懗钘夋嫲鎼存梻鏁ら敍灞藉簻閸斺晜鍋嶉崗銊╂桨缁崵绮洪崷鏉款劅娑旂姵甯夐幓顡嶧SS...
- CST瀵邦喗灏濆銉ょ稊鐎广倕鐓跨拋顓熸殌缁嬪顨滅憗锟�
閺夊孩妲戝ú瀣╁瘜鐠佽绱濋崗銊╂桨鐠佸弶宸緾ST閸氬嫰銆嶉崝鐔诲厴閸滃苯浼愮粙瀣安閻㈩煉绱濋崝鈺傚亶韫囶偊鈧喕鍤滅€涳附甯夐幓顡塖T鐠佹崘顓告惔鏃傛暏...
- 鐏忓嫰顣堕崺铏诡攨閸╃顔勭拠鍓р柤
娑撳洣绗€妤傛ɑ銈奸獮鍐叉勾鐠у嚖绱濇潻娆庣昂鐠囧墽鈻兼稉杞扮稑閸︺劌鐨犳0鎴炲Η閺堫垶顣崺鐔枫亣鐏炴洘瀚甸懘姘剧礉閹垫挷绗呴崸姘杽閻ㄥ嫪绗撴稉姘唨绾偓...
- 瀵邦喗灏濈亸鍕暥濞村鍣洪幙宥勭稊閸╃顔勭拠鍓р柤閸氬牓娉�
鐠愵厺鎷遍崥鍫ユ肠閺囨潙鐤勯幆鐙呯礉缂冩垵鍨庨妴渚€顣剁拫鍙樺崕閵嗕胶銇氬▔銏犳珤閵嗕椒淇婇崣閿嬬爱閿涘本鍨滅憰浣圭壉閺嶉绨块柅锟�...