聲表面波器件是在壓電基片上制作兩個聲一電換能器——叉指換能器。所謂叉指換能器,就是在壓電基片表面上形成形狀像兩只手的手指交叉狀的金屬圖案,它的作用是實現聲一電換能。聲表面波器件的工作原理是,基片左端的換能器(輸入換能器)通過逆壓電效應將愉入的電信號轉變成聲信號,此聲信號沿基片表面傳播,終由基片右邊的換能器(輸出換能器)將聲信號轉變成電信號輸出。整個聲表面波器件的功能是通過對在壓電基片上傳播的聲信號進行各種處理,并利用聲一電換能器的待性來完成的。聲表面波被瑞利發現,所以也被稱為瑞利波。珠海出口聲表面諧振器功能
SAW filter主要封裝形式是金屬封裝、陶瓷封裝,倒裝焊封裝和圓片級三維封裝。倒裝焊技術的引入,摒棄了傳統點焊技術,降低了封裝體總厚度,同時也使得整個封裝過程從表面貼裝器件(Surface Mounted Devices,SMD)進入芯片尺寸級封裝(Chip Scale Package,CSP),主要封裝流程是:在劃片前先對器件焊盤上進行銅金屬層和焊球的制作,然后劃片倒裝焊接到PCB基板或陶瓷基板上,并將樹脂膜以熱壓方式壓合到基板上,此時器件表面已形成包裹封裝,劃片將器件分離形成終產品。凸塊是定向生長于芯片表面,與芯片焊盤直接相連或間接相連的具有金屬導電特性的凸起物,由金凸塊(Gold Bump)、焊球凸塊(Solder Bump)和銅柱凸塊(Pillar Bump)組成。金凸塊由底部金屬層(Under Bump Metallization,UBM)以及電鍍金組成,加工價格昂貴,用于液晶屏驅動芯片或玻璃基板的電互連;銅柱凸塊由電鍍銅柱和焊球組成,可完全替代焊球凸塊在倒裝封裝中使用,且銅具有良好的電、熱學性能,可彌補焊球凸塊在電學和熱學性能上的問題。江門品質聲表面諧振器生產企業聲表面諧振器以極陡的過渡帶使CATV的鄰頻傳輸得以實現。
由于聲表面波系沿固體表面傳播,加上傳播速度極慢,這使得時變信號在給定瞬時可以完全呈現在晶體基片表面上。于是當信號在器件的輸入和輸出端之間行進時,就容易對信號進行取樣和變換。這就給聲表面波器件以極大的靈活性,使它能以非常簡單的方式去.完成其它技術難以完成或完成起來過于繁重的各種功能。
比如脈沖信號的壓縮和展寬,編碼和譯碼以及信號的相關和卷積。一個實際例子是1976年報道的一個長為一英寸的聲表面波卷積器,它具有使兩個任意模擬信號進行卷積的功能,而它所適應的帶寬可達100MHz,時帶寬積可達一萬。這樣一個卷積器可以代替由幾個快速傅里葉變換(FFT)鏈作成的數字卷積器,即實際上可以代替一臺卷積計算機。此外,在很多情況下,聲表面波器件的性能還遠遠超過了比較好的電磁波器件所能達到的水平。
比如,用聲表面波可以作成時間-帶寬乘積大于五千的脈沖壓縮濾波器,在UHF頻段內可以作成Q值超過五萬的諧振腔,以及可以作成帶外抑制達70dB、頻率達1低Hz的帶通濾波器。
聲表面波先被瑞利發現,所以也被稱為瑞利波。1885年,瑞利勛爵發現了表面聲波的傳播模式,并在他的經典論文[1]中預測了這些波的特性。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。由于接觸表面襯底上的SAW存在與之相關的靜電波,所以我們可以在換能器上進行電聲轉換。由于換能器的形狀像一對交叉的手指,所以通常被稱為叉指式換能器(IDT)。
叉指型換能器通過壓電效應進行電聲信號的轉換。通過將合適的振蕩信號(交流電壓)施加到一組經過特定設計的叉指型換能器柵極兩端可以激勵出SAW信號。叉指型由多對交叉電極組成,形成光柵狀結構,光柵之間的間距決定了SAW波長。通過將換能器的一側接地并以SAW速度(對于GaAs約為2700m/s)除以換能器的間距得到的頻率施加信號,可以完成電信號到SAW聲信號的轉換。 在傳播過程中的聲表面波易于被采樣分析和處理,所以SAW可以模擬電子器件的各種功能。
聲表面波濾波器具備如下特點:聲表面波濾波器通過調整叉指換能器的指條寬度、間距、數量等能夠任意地對信號進行裁剪,信號處理過程簡單且靈活;聲表面波濾波器的制作采用半導體平面工藝,因此芯片生產的一致性和重復性較好,具有規模效應與成本優勢。聲表面波濾波器早期多應用于以電視機為的視聽類家電產品,隨著通信產業的快速發展,90年代后聲表面波濾波器的產量與需求快速上升,并廣泛應用于手機等移動終端設備。隨著通訊技術的不斷升級,聲表面波濾波器的應用場景也在不斷擴寬,技術上也愈發呈現小型化、模組化、高頻化、高功率和大帶寬等趨勢與芯片的制造一樣,SAW濾波器的工藝和設計同等重要。廣東好的聲表面諧振器現貨
近年來國外已將聲表面諧振器片式化,重量只有0.2g。珠海出口聲表面諧振器功能
SAW是在壓電基片材料表面產生并傳播,且振幅隨著深入基片材料的深度增加而迅速減少的一種彈性波。SAW濾波器的基本結構是在具有壓電特性的基片材料拋光面上制作兩個聲電換能器-叉指換能器(Interdigital Transducer,IDT),分別用作發射換能器和接收換能器。發射換能器將RF信號轉換為聲表面波,在基片表面上傳播,經過一定的延遲后,接收換能器將聲信號轉換為電信號輸出。濾波過程是在電到聲和聲到電的轉換中實現,所以可以將SAW濾波器等效為一個兩端口的無源網絡。H1(ω)是發射(或輸入)叉指換能器IDT1的頻率響應, H2(ω)是接收(或輸出)叉指換能器IDT2的頻率響應, H3 (ω)是SAW在兩叉指換能器間的傳輸特性。設聲表面波的波速是Vs,由于Vs是非色散性的,顯然H3(ω)可等效為一個具有一定延時t0的全通時延網絡。若輸入和輸出叉指換能器中心間的距離為L,則有式中A3為常數,一般記為1。于是,SAW濾波器總的傳輸函數(或頻率響應)是應用傅里葉變換特性,在分析中考慮1|)(|3≈ωH,因此,可以不計入)(3ωH。聲表面波濾波器的頻率響應為珠海出口聲表面諧振器功能
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