聲表面波器件一般使用壓電晶體 (例如石英晶體等 )作為媒介,然后通過外加一正電壓產生聲波,并通過襯底進行傳播,然后轉換成電信號輸出。聲表面波傳感器中起主導作用的主要是壓電效應,其設計時需要考慮多種因素:如相對尺寸、敏感性 、效率等。 一般地,無線無源聲表面波傳感器的信號頻率范圍從40MHz 到幾個GHz。 圖2 所示為聲表面波傳感器常見的結構,主要部分包括壓電襯底、天線、敏感薄膜 、IDT等 。 傳感器的敏感層通過改變聲表面波的速度來實現頻率的變化。聲表面波具有縱向和垂直剪切分量,可以和設備表面接觸的介質進行耦合,其能量被限制在接觸表面上進行傳播。汕頭國產聲表面諧振器生產企業
SAw濾波器的設計設計梯型結構濾波器[3, 4],主要是對單端諧振器的設計,并協調好串臂和并臂諧振器的相互關系。諧振器的阻抗可用其諧振頻率式中ω rs=2πfrs, ω rp=2πfrp分別為串臂、并臂諧振角頻率;ω ra=2π fra , ω ap=2π fap分別為串臂、并臂反諧振角頻率;為使梯型濾波器的匹配阻抗為線性阻抗R p,串、并臂阻抗應滿足諧振器的頻率關系為fap≈frs,f0=frp=fas-f0。在通帶頻率范圍內,Δ f=(fas-frp)/2,將式(4)、(5)代入式(6),可化為式中一般取為50 Ω。單端對諧振器的靜電容可由下式獲得設計得到的SAW濾波器頻率特性,其中心頻率為947.5 MHz,3 dB帶寬>30 MHz,插損≤4.0 dB,SS>30 dB,匹配阻抗為50 Ω,取得了較為滿意的結果。哪里有聲表面諧振器制定叉指型換能器通過壓電效應進行電聲信號的轉換。
列車運行速度快導致牽引功率增大,增加了車輪與鐵軌間的摩擦沖擊、車軸的振動幅度和動力效應。隨著列車車軸的磨損,車軸會增加發熱量,增大振動幅度,從而加速車軸缺陷的擴張,影響列車正常運行。一般通過對車軸軸溫和振動的監測直觀反映列車車軸的運行狀況,聲表面波溫度傳感器是一種可以反映列車車軸狀態的檢測裝置。一般地,聲表面波溫度傳感器檢測系統主要由3 部分組成:聲表面波溫度傳感芯片、信號讀寫器及無線中繼、后臺監控系統。由于聲表面波溫度傳感芯片為無源無線,因此,需要額外供電。聲表面波溫度傳感器可以安裝于需要測溫的列車車軸上,準確地跟蹤發熱點的溫度變化。聲表面波溫度傳感器應用于列車的優勢主要表現在: 其測溫芯片可以通過天線和信號讀寫器進行無線通信,每個信號讀寫裝置對應多個探測點,即插即用,便于擴大規模和系統升級; 信號讀寫器將溫度信號處理成數字信號通過光纖傳輸至后臺監控系統,從而實現長距離無中繼傳輸; 后臺監控器采用時分復用或頻分復用等方式同時控制1 —— 100 個信號讀寫器,而每個信號讀寫器可同時對應多個聲表面溫度傳感器。
聲表面特點
一,微分相位:微分相位是指與色度有關的亮度信號幅度變化所引起的彩色載波分量的相位變化。在NTSC系統中,彩色信號矢量角的變化了色調的變化,所以微分相位對信號的影響是很嚴重的。而PAL系統因為采用了逐行倒相技術,所以自身補償作用使得用色飽和度的變化代替了色調的變化。總的來說,微分相位是用來描述亮度信號的幅度變化對彩色的色調影響的一個參數。二,微分增益:微分增益是指色度信號的幅度變化隨有關亮度信號幅度變化的函數關系,它對圖象的影響是彩色飽和度的變化。簡單的說:微分增益是亮度信號幅值的變化對彩色飽和度的影響。 因為聲表面波和襯底發生了強烈的耦合,所以其傳播過程中的振幅和速度都會受到襯底參數的影響。
聲表面波濾波器市場成長的驅動因素:①單機聲表面波濾波器的需求量不斷提升:單機濾波器的需求量隨著通信制式升級而提升。通信技術從2G發展至5G,手機通信頻段數目從2G的4個頻段上升到5G的50多個頻段,每新增一個頻段將需要增加相應頻段的濾波器,因此頻段數量的增加將會帶動濾波器市場需求量的增長。上層4G手機的濾波器用量一般不超過40顆,目前5G手機發展尚處早期,單機的濾波器用量需求超過70顆,相比4G手機單機濾波器用量提升80%甚至更多。②單機聲表面波濾波器的價值量不斷提升:單機濾波器的價值量隨著產品技術升級而提升。在濾波器用量增長但手機內部空間有限的情況下,5G時代的濾波器將會趨向小型化和模組化。濾波器的升級發展將對其在芯片設計、制造和封裝測試等方面提出更高要求,從而推動單機聲表面波濾波器的價值量不斷提升。現已制造出1.5GHzPDC用射頻聲表面諧振器,其插入損耗只有1.2dB。湛江本地聲表面諧振器廠家電話
聲表面波被瑞利發現,所以也被稱為瑞利波。汕頭國產聲表面諧振器生產企業
一,聲表面波具有極低的傳播速度和極短的波長,它們各自比相應的電磁波的傳播速度的波長小十萬倍。在VHF和UHF繩段內,電磁波器件的尺寸是與波長相比擬的。同理,作為電磁器件的聲學模擬聲表面波器件,它的尺寸也是和信號的聲波波長相比擬的。因此,在同一頻段上,聲表面波器件的尺寸比相應電磁波器件的尺寸減小了很多,重量也隨之大為減輕。例如,用一公里長的微波傳愉線所能得到的延遲,只需用傳輸路徑為1。m的聲表面波延遲線即可完成。這表聲表面波技術能實現電子器件的超小型化。汕頭國產聲表面諧振器生產企業
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