导读:本文包含了声表面波滤波器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:滤波器,表面波,谐振器,倒装,梯形,表面,微结构。
声表面波滤波器论文文献综述
周卫,王岚,黎亮[1](2019)在《级联型声表面横波滤波器》一文中研究指出该文介绍了在压电石英基片上具有一阶温度系数为0的声表面横波滤波器,制作出高频、高带外抑制窄带滤波器,并采用两只声表面横波滤波器联级后的方式,提高带外抑制性能。测试结果表明,滤波器的频率为1 219.4 MHz,损耗为9.38 dB,-1 dB带宽为0.743 MHz,-3 dB带宽为1.06 MHz,-40 dB带宽为2.94 MHz,群延时波动在偏离中心频率-100~100 kHz时的值小于100 ns,且输入、输出端驻波均小于2。(本文来源于《压电与声光》期刊2019年06期)
王祥邦,刘敬勇,李勇[2](2019)在《基于晶圆级封装技术的声表面波滤波器》一文中研究指出描述了一种基于晶圆级封装的超小型声表面波滤波器,采用载板通孔的方式实现了从芯片到滤波器的输出,最终产品的尺寸和芯片尺寸一致,产品部分性能优于传统封装滤波器,为实现将声表面波滤波器和PA、开关等射频器件整合成为模块奠定了基础。(本文来源于《电子与封装》期刊2019年07期)
毛世平,曾庆高,陈彦光,蒋世义,彭昱皓[3](2018)在《高阻带抑制宽带低损耗声表面波滤波器研究》一文中研究指出基于分布间隙纵向耦合五换能器结构,加入谐振器单元,采用41°Y-X LiNbO_3基片材料,通过优化设计,研制出中心频率232 MHz,3dB带宽23.2 MHz的声表面波滤波器。该产品的插入损耗为-1.9dB,相对带宽达到10%,矩形系数2.2,阻带抑制大于50dB,产品综合性能指标优异,有很好的实用性。(本文来源于《压电与声光》期刊2018年03期)
刘众[4](2018)在《北斗导航用2492MHz低损耗声表面波滤波器研制》一文中研究指出随着全球卫星导航定位系统的兴起和我国北斗系统的大力建设,相关天线、芯片、板卡和接收机等配套产品发展迅速,对于接受和发射用高性能声表面波滤波器的市场需求巨大。本文着重研究了采用42°Y-X LiTaO_3压电材料和梯形设计结构的北斗Rx端用2492MHz低损耗声表面波滤波器的实现过程。在对声表面波,压电材料及叉指换能器的原理,特性、参数等作了大量基础性研究的基础上,通过器件性能指标需求分析,确认了基本设计方案和工艺方向。然后经过模拟仿真,在多个梯形级联方案中选取损耗、带宽和抑制均能较好满足要求的串并联结构,并进一步优化其串并连接方式以简化谐振器数量。最后确认了各谐振器的结构参数,得到了最终版图。为保证器件的性能和可靠性,在声表器件生产工艺方面也进行了相应的优化,比如选择了黑化还原钽酸锂作为衬底材料,采用剥离工艺制备叉指换能器,使用Al-Cu合金替代常规的Al,对压焊电极区域进行局部加厚等。最后对2492MHz声表滤波器进行了电性能测试和可靠性验证,结果证明了设计方案和工艺优化的正确性。(本文来源于《东南大学》期刊2018-05-28)
赖俊辰,杨涛,徐锐敏[5](2018)在《高性能小型化声表面波单通道带通滤波器研究》一文中研究指出本文采用BVD模型,设计了一种用于LTE-TDD Band40(2300MHz-2400MHz)频段的高性能小型化声表面波(SAW)单通道带通梯形滤波器,并进一步研究了外加电感的影响。该滤波器中心频率为2350MHz,带宽为100MHz,带外抑制大于35dB,带内插入损耗为2.8dB,驻波系数小于1.4的5阶SAW梯形滤波器,由HFSS与ADS联合仿真结果可得,仿真结果与理论分析一致,滤波器性能达到国际先进水平。(本文来源于《2018年全国微波毫米波会议论文集(上册)》期刊2018-05-06)
周卫[6](2018)在《GHz石英基片声表面横波谐振器和谐振滤波器》一文中研究指出压电石英基片上激励的声表面波,具有一阶温度系数为0的特点。声表面横波器件,高品质因数Q值的谐振器在频率源中作为频率控制元件,窄带谐振滤波器可滤除信号近端的杂波,具有工作频率高,损耗小的特点。该文描述了采用声表面横波模式制作的吉赫兹谐振器,有载Q值可达3 813;频率达1GHz的窄带低损耗谐振滤波器,损耗仅为2.74dB。(本文来源于《压电与声光》期刊2018年02期)
晏小庆,阮云兰[7](2018)在《声表面滤波器在通信电路中的应用》一文中研究指出声表面波器件在信号处理、有线电视、信号处理等领域有着较为广泛的运用,是属于一种新型模拟信号的处理器件。声表面滤波器作为一种滤波频率杂质的压电元件,性能上优良先进,调试方面简单便捷,便迅速融入了各大通信电路的发展之中。为适应当代科学技术革新与发展的需求,通信电路之中整机频率的特性可达到特殊性能指标,并且声表面滤波器可满足各类层次、档次的性能需求。(本文来源于《数码世界》期刊2018年04期)
[8](2018)在《智能移动终端用声表面波滤波器》一文中研究指出技术开发单位中国电子科技集团有限公司第二十六研究所技术概述该智能移动终端用声表面波(SAW)滤波器是智能手机中的关键信息处理器件,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。目前,滤波器的频率已由最初的几百兆赫兹发展到数吉赫兹,我国第叁代移动通信(3G)的使用频率在2.2GHz,4G网络的使用频率在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(本文来源于《军民两用技术与产品》期刊2018年03期)
刁振国[9](2017)在《叁模导航用倒装焊声表面波滤波器的研制》一文中研究指出声表面波滤波器是用来做信号处理用的电子器件,和其它滤波器功能一样,去除干扰信号,让有用的信号传输通过。其工作原理是在器件的输入端输入电信号,电信号激励声波,声波在器件内部处理后再还原为电信号。近年来,随着通讯事业的快速发展,对滤波器的需求越来越多。声表面波滤波器具有很好的高频性能、一致性好、尺寸小、适合量产等优点,使其发展越来越快,应用领域也不断扩大,使得声表面波器件越来越得到重视。第叁代和第四代移动通讯技术要求通讯系统向高频、多模式方向发展,这给声表面波滤波器带来了更高的要求。高频、宽带、较低的插入损耗、较小的封装尺寸成为近年来声表面波滤波器研制的难点和热点。目前移动通讯市场上需求一款能满足叁种模式(CAMPASS,GPS,GLONASS)的手机导航用声表面波滤波器,中心频率为1575MHz,带宽为40MHz,插入损耗小于1.8dB,封装尺寸为1.1mm×0.9mm×0.5mm,采用FLIP CHIP封装形式。目前我们具备该产品的研制条件,如能量产,可带来一定的经济价值,同时在封装工艺上实现新的突破,打破日本和欧美国家在手机用声表面波器件供应上的垄断地位。本文以研制上述滤波器为目的,介绍了声表面波器件的研制流程和生产工艺过程。对具体的工艺原理和细节进行了分析,重点阐述了小尺寸封装的实现方法。针对封装过程中遇到的实际问题,分析了影响封装质量的因素,给出解决方案。器件的芯片设计上采用DMS结构,芯片工艺采用电子束蒸发铝膜、S1805光刻胶、UV光步进投影光刻、湿法腐蚀工艺;器件封装上使用FLIP CHIP工艺,置球、超声倒装焊接和注塑成型。封装后滤波器的性能参数、稳定性和可靠性等指标均达到设计要求,封装尺寸符合设计要求,可以量产。器件的封装尺寸由1.4mm×1.1mm×0.6mm缩小到l.lmm×0.9mm×0.5mm,达到国际先进国内领先水平。(本文来源于《东南大学》期刊2017-06-30)
刘晓智,董加和[10](2017)在《多层微结构声表面波温补滤波器仿真设计》一文中研究指出声表面波滤波器(SAWF)工作频率在宽温度范围内高度稳定是电子系统频谱控制的关键。已成为当前SAWF发展的主要技术方向。该文提出了基于多层微结构压电材料的的SAWF温度补偿技术方案,实现了基于钽酸锂(LT)压电基片上的温度补偿SAWF设计、仿真,并获得了满意的实验结果。基于LT/Si复合片法实现的SAWF频率温度系数在全温范围(-55~+85℃)内达到25×10~(-6)/℃;基于SiO_2/LT薄膜补偿法实现的SAWF频率温度系数在全温范围(-55~+85℃)内小于10×10~(-6)/℃。研制的温度补偿声表面波滤波器(TC-SAWF)达到要求,已在系统中得到应用。(本文来源于《压电与声光》期刊2017年03期)
声表面波滤波器论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
描述了一种基于晶圆级封装的超小型声表面波滤波器,采用载板通孔的方式实现了从芯片到滤波器的输出,最终产品的尺寸和芯片尺寸一致,产品部分性能优于传统封装滤波器,为实现将声表面波滤波器和PA、开关等射频器件整合成为模块奠定了基础。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
声表面波滤波器论文参考文献
[1].周卫,王岚,黎亮.级联型声表面横波滤波器[J].压电与声光.2019
[2].王祥邦,刘敬勇,李勇.基于晶圆级封装技术的声表面波滤波器[J].电子与封装.2019
[3].毛世平,曾庆高,陈彦光,蒋世义,彭昱皓.高阻带抑制宽带低损耗声表面波滤波器研究[J].压电与声光.2018
[4].刘众.北斗导航用2492MHz低损耗声表面波滤波器研制[D].东南大学.2018
[5].赖俊辰,杨涛,徐锐敏.高性能小型化声表面波单通道带通滤波器研究[C].2018年全国微波毫米波会议论文集(上册).2018
[6].周卫.GHz石英基片声表面横波谐振器和谐振滤波器[J].压电与声光.2018
[7].晏小庆,阮云兰.声表面滤波器在通信电路中的应用[J].数码世界.2018
[8]..智能移动终端用声表面波滤波器[J].军民两用技术与产品.2018
[9].刁振国.叁模导航用倒装焊声表面波滤波器的研制[D].东南大学.2017
[10].刘晓智,董加和.多层微结构声表面波温补滤波器仿真设计[J].压电与声光.2017