射频前端滤波器概述

射频美学 2023-03-16 07:00
关注 ▲射频美学 一起学习成长

这是射频美学的第1165期分享。
来源 | 整编;
微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521
备注 昵称+地域+产品及岗位方向(如大魔王+上海+芯片射频工程师);
宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。



射频前端滤波器概述

如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。

以一个双工器为例,双工器既具有发射的通带(Tx)也有接收通带(Rx)。如图所示,通带内的插入损耗是比较小的,只有一点几个dB。主要是因为这种声学滤波器具有比较高的品质因数,能够形成一个比较好的“插入损耗”。这里要先说明一下,一个双工器还并不能简简单的理解成是发射和接收两个滤波器的加和。这是因为:两个滤波器之间的信号不能互相干扰,还需要做到一个比较好的隔离,这个指标叫做隔离度。

那么声学滤波器的工作原理是怎么样的呢?

声学滤波器主要是有两大结构

(1)梯形结构

(2)DMS结构

由于DMS结构比较特殊,是特殊用在表面波器件上,所以我们本期不做深入的介绍。主要讲解一下梯形结构,因为该结构有比较好的功率耐受性能,所以它能够用在发射端的滤波器设计中。因此,包含发射通带的双工器或者多工器当中,必然要用到这种梯形结构,而且这种结构对于表面波或者是体征波来说都是适用的。它主要是由串联Ys和并联支路Yp组合而成,这两个谐振器就可以构成一个最简单的带通滤波器。也就是说,这样一个梯形结构它的核心单元就是这两个支路的谐振器。但是,由于带外抑制等性能要求,要由多个串联或者并联支路才能满足应用需求,另外,单个Ys或者Yp的功率耐受性会比较弱,所以我们往往会形成多阶。每阶的串联或者并联支路往往由2个或者3个以上的谐振器构成的滤波器拓扑结构,主要是来满足客户对于功率耐受以及带外抑制等性能的需求。

如图,我们可以看到谐振器是梯形结构中最核心的单元,那么,我们接下来主要讲解一下不同的谐振器。声学滤波器中主要包含表面波和体波两种。我们先来讲解一下表面波谐振器。

首先介绍非常常规的一种表面波的谐振器,就是在压电材料42oYX-LiTaO3材料上,(YX是指波是在Y单晶晶圆面上沿X方向传播),我们在这个上面做一叉指换能器,因为其形状类似于两个手指交叉的样子,故而称之为叉指电极。如图,波长是虚线间的长度,当滤长为2微米左右时,器件工作在2GHz左右。我们知道2GHz附近的频谱资源是比较拥挤的,声表面波恰好可以工作在这样的频段,尺寸又满足射频前端的要求,从而成为这个领域的主要产品形态之一。我们把这种常规的表面波谐振器对应于拓扑结构的设计,就可以形成所谓的Normal SAW滤波器。

接下来,我们看一下有温度补偿效果的TC SAW,我们看两种TC SAW,默认TC SAW是指在压电材料上面沉积一层二氧化硅。基本原理是:常规的压电材料具有负温度频漂系数,即频率随随着温度增高而下降,我们再在这个上面结合一层正温度系数,比如:二氧化硅,那么就可以形成一种温度补偿的效果,或者说随着温度变化,频率漂移量变小。另外一种TC SAW,我们特殊的称之为Bonded Wafer TC SAW。主要的原理也是正负温度系数的材料结合在一起,比如我们选择Sapphire这种晶圆,但是,这个时候我们要增加一道工序,就是减少压电材料的厚度,因为表面波,顾名思义,它的声波能量或者传播的界面是就在表面,一般是在表面小于一个波长之内,因此,如果不减薄,就不能够达到温度补偿的效果。目前常规用的20um左右的压电薄膜材料。

最后一种所谓IHP SAW的性能相对于TC SAW和Normal SAW有大幅度的提高。它的压电层也是比较薄的材料,然后在其下方做了一个声学反射层,把一些声波能量集中到压电谐振腔和IDT区域之内,从而使品质因素大幅度的提高。另外,如果低声阻抗材料选择二氧化硅的话,同时也能够形成温度补偿的效果,可以说IHP SAW的综合性能非常优异!

接下来来介绍下体波。FBAR主要用的是氮化铝薄膜,如图所示,这个三明治结构是主要的谐振腔。FBAR通过空气腔形成了一个完美的反射效果,可以把能量全部集中在三明治结构的谐振腔体中。因此,具有非常高的品质因数或者Q值,右侧是BAW-SMR,总体上来说比空气的效果差一些,而且它对工艺要求比较高,特别是对各层厚度、均匀性的控制方面。

最后,我们讲解一下关于滤波器的命名,目前这种射频声学滤波器主要以谐振器的结构类型来命名,比如用TC SAW形成的滤波器,我们就称之为TC SAW的滤波器,以此类推。


下面进入到工艺方面,以一个典型Normal SAW制备工艺为例,我们可以看到其前道晶的制备工艺非常简单,因此, 如果能够满足产品的需要,比如:性能和可靠性等,考虑到性价比的话,会优先采用表面波技术来实现。右边是实际制备的滤波器图形以及叉指电极的形状。

关于BBAR的制备工序,相对Normal SAW来讲制备工序比较多,我们先解一下三明治结构和空腔形成,如上图所示,谐振器的电极形状有多边形的, 也有方块状的。

我们再来看一下封装。我们这里主要看CSP,这种封装主要是针对分立器件。首先要在晶圆上面植一些球,目前国内普遍做的是金球、因为金球植上去会比较干净、不需要用药水进行清理,植完球之后进行切割。然后再将它倒扣在HTCC或者Laminate的基板上。倒扣上去之后要进行覆膜保护,从而形成空腔结构。形成空腔结构之后,这里的谐振器就不会受到外界外界干扰。覆膜完之后会打一个标,把整个器件切下来,就可以作为一个表面切的器件来使用,这是比较常规的一个器件。

射频前端滤波器发展机遇

近几年滤波器市场有明显的增长,国内对滤波器的重视程度逐渐提高,资本雄厚的玩家走IDM的路线,把产线包括前道的晶圆加工、后道的封装和测试进行整合,与销售团队和设计团队去做自己的品牌。也有一些做细分领域的,比有的做Fab和封装公司来给设计公司做代工,另外,还有一些做EDA软件,助推设计公司开发产品。这类软件主要是是针对表面波器件的设。另外,一些主要的设备,包括表面波设备、AlN薄膜的制备,光刻机、金属膜的制备和测试设备等目前很多都依赖于进口或者进口的二手设备进行一些改造,因此,这方面也有很多创业的机会。另外还有一些主要的原材料,比如:压电材料,特别是HTCC陶瓷材料目前为止还是以国外垄断为主。对于国内来说,还是有不少的机会可以做一些替代性尝试。对于一些稍微成熟的公司,可以考虑一些集成化产品的开发,比如DiFEM主要在接收,可以把滤波器做成比较小型化的产品集成到模组中。针对发射方面有PAMiD,主要是将一些发射的滤波器、双工器集成化,这一类相对来说复杂程度比较高。

射频前端滤波器面对的挑战

挑战一:知识产权。

在滤波器这个产业,专利的门槛比较高,以国外巨头垄断为主,想要突破还是比较困难的。

我们可以把滤波器按照封装形式来分,分为CSP和晶圆级。也可以按工作模式来分,可分为Tx,Rx,双工器、四工器,多工器等。还可以按照前述技术分类,那么,我们在谈及专利时,我们先看Normal SAW中的Rx滤波器,这种滤波器在专利上基本没有问题,然后,Tx的专利相对来说也没有什么问题,但是,Tx由于有功率耐受性的要求,所以现在在国内还没有大量出货,而Rx由于对功率耐受性的要求相对来讲比较低,所以,我们可以讲Rx已经能够实现国产化,在大量出货中。

如果Normal SAW再往上走,比如到双工器就会涉及到隔离度的指标,双工器并不是简单的一个Tx和Rx的加和,还要求在这两个之间的信号传输时不要形成干扰。因此,如何做好隔离度需要有一些专利,然后,像FBAR中的空腔结构、电极形状以及IHP SAW等方面都需要做一些专利方面工作。对于晶圆件封装,本身是有一些专利的,我们如果需要做一些晶圆级封装的Tx/Rx滤波器或者双工器的话,至少我们需要在上面做一些自主的知识产权的规划和布局。

 挑战二:多工器


Source: Warder, P. and Link, A., 2015. Golden Age for Filter Design

我们以四工器为例。四工器的原理相当于是把两个双工器放在一起。这里面可以进一步的推广,就像双工器那样、四工器肯定也不是简单的两个双工器的加和。这里面涉及的变量,相对来说会比较多,复杂程度也会比较大。如上图所示的结构是Band4 Tx跟Rx做在2个die上面,Band25的Tx和Rx做在一个上面,我们也可以把两个双工分别做在1颗Die上面,此外,这样一个四工器,它的指标包括插损、VSWR、隔离度IL、Band Rejections和Harmonics等等总共超过100个,因此对于设计来讲要做的Trade-off会比较多!

射频美学正式推出滤波器的原理、测试到应用的完整课程,适合从事滤波器研发、测试、应用、市场、销售的人员,不断迭代,加群交流学习,

微信号:RFtogether521。

课程大纲如下:

1.滤波器的国内及国际发展状况;

2.滤波器的工作原理及工艺简介;

3.滤波器的封装;

4.滤波器的实验室测试方案;

5.滤波器的差损; 

6.滤波器的纹波;

7.滤波器的带外抑制;

8.滤波器的VSWR;

9.滤波器的矩形系数;

10.滤波器的抗功率能力;

11.滤波器的温漂;

12.双工器\四工器\六工器\滤波器模组的介绍;

13.手机系统中滤波器的作用及杂散参考标准;

14.手机系统中滤波器的电路架构;

15.手机系统中灵敏度的计算方法;

16.手机系统中滤波器的Layout方案;

17.手机系统中滤波器的调试方案;

18.手机系统中传导灵敏度测试的Desence分析;

19.SAW和BAW的工作原理;

20.FBAW的工艺原理;

21.IHP滤波器;

22.滤波器模组&PC2滤波器;

23.滤波器的封装尺寸演进;

24.如何读懂滤波器的Datasheet?

25.滤波器的抗功率能力演进;

26.滤波器的内部结构图;

27.滤波器的阻抗和收敛;

28.滤波器的MSL。

...

后面持续更新,永久学习。

课程链接如下(微信扫描进入),支持试听模式,欢迎学习。





——END——





声明:  欢迎转发本号原创内容,转载和摘编需经本号授权并标注原作者和信息来源为射频美学。  本公众号目前传播内容为本公众号原创、网络转载、其他公众号转载、累积文章等,相关内容仅供参考及学习交流使用。由于部分文字、图片等来源于互联网,无法核实真实出处,如涉及相关争议,请跟我们联系,我们致力于保护作者知识产权或作品版权,本公众号所载内容的知识产权或作品版权归原作者所

更多好文请关注公众号
↓↓



射频美学 中国射频产业入口,从沙子到产品的整个过程。 1、专注射频生态美学,包括但不限于芯片、通信、终端等; 2、射频行业、科技产品、新技术、个人成长等相关信息; 3、射频培训等。 射频小助理---射频心理咨询师。
评论
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 74浏览
  • 随着市场需求不断的变化,各行各业对CPU的要求越来越高,特别是近几年流行的 AIOT,为了有更好的用户体验,CPU的算力就要求更高了。今天为大家推荐由米尔基于瑞芯微RK3576处理器推出的MYC-LR3576核心板及开发板。关于RK3576处理器国产CPU,是这些年的骄傲,华为手机全国产化,国人一片呼声,再也不用卡脖子了。RK3576处理器,就是一款由国产是厂商瑞芯微,今年第二季推出的全新通用型的高性能SOC芯片,这款CPU到底有多么的高性能,下面看看它的几个特性:8核心6 TOPS超强算力双千
    米尔电子嵌入式 2025-01-03 17:04 51浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 49浏览
  •     为控制片内设备并且查询其工作状态,MCU内部总是有一组特殊功能寄存器(SFR,Special Function Register)。    使用Eclipse环境调试MCU程序时,可以利用 Peripheral Registers Viewer来查看SFR。这个小工具是怎样知道某个型号的MCU有怎样的寄存器定义呢?它使用一种描述性的文本文件——SVD文件。这个文件存储在下面红色字体的路径下。    例:南京沁恒  &n
    电子知识打边炉 2025-01-04 20:04 91浏览
  • 光耦合器,也称为光隔离器,是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。在医疗领域,确保患者安全和设备可靠性至关重要。在众多有助于医疗设备安全性和效率的组件中,光耦合器起着至关重要的作用。这些紧凑型设备经常被忽视,但对于隔离高压和防止敏感医疗设备中的电气危害却是必不可少的。本文深入探讨了光耦合器的功能、其在医疗应用中的重要性以及其实际使用示例。什么是光耦合器?它通常由以下部分组成:LED(发光二极管):将电信号转换为光。光电探测器(例如光电晶体管):检测光并将其转换回电信号。这种布置确保输入和
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:27 175浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 103浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 92浏览
  • 自动化已成为现代制造业的基石,而驱动隔离器作为关键组件,在提升效率、精度和可靠性方面起到了不可或缺的作用。随着工业技术不断革新,驱动隔离器正助力自动化生产设备适应新兴趋势,并推动行业未来的发展。本文将探讨自动化的核心趋势及驱动隔离器在其中的重要角色。自动化领域的新兴趋势智能工厂的崛起智能工厂已成为自动化生产的新标杆。通过结合物联网(IoT)、人工智能(AI)和机器学习(ML),智能工厂实现了实时监控和动态决策。驱动隔离器在其中至关重要,它确保了传感器、执行器和控制单元之间的信号完整性,同时提供高
    腾恩科技-彭工 2025-01-03 16:28 169浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 84浏览
  • 物联网(IoT)的快速发展彻底改变了从智能家居到工业自动化等各个行业。由于物联网系统需要高效、可靠且紧凑的组件来处理众多传感器、执行器和通信设备,国产固态继电器(SSR)已成为满足中国这些需求的关键解决方案。本文探讨了国产SSR如何满足物联网应用的需求,重点介绍了它们的优势、技术能力以及在现实场景中的应用。了解物联网中的固态继电器固态继电器是一种电子开关设备,它使用半导体而不是机械触点来控制负载。与传统的机械继电器不同,固态继电器具有以下优势:快速切换:确保精确快速的响应,这对于实时物联网系统至
    克里雅半导体科技 2025-01-03 16:11 181浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 96浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 124浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 115浏览
  • 在快速发展的能源领域,发电厂是发电的支柱,效率和安全性至关重要。在这种背景下,国产数字隔离器已成为现代化和优化发电厂运营的重要组成部分。本文探讨了这些设备在提高性能方面的重要性,同时展示了中国在生产可靠且具有成本效益的数字隔离器方面的进步。什么是数字隔离器?数字隔离器充当屏障,在电气上将系统的不同部分隔离开来,同时允许无缝数据传输。在发电厂中,它们保护敏感的控制电路免受高压尖峰的影响,确保准确的信号处理,并在恶劣条件下保持系统完整性。中国国产数字隔离器经历了重大创新,在许多方面达到甚至超过了全球
    克里雅半导体科技 2025-01-03 16:10 122浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦