SAW和双工器对应表

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射频电路工作原理

射频电路工作原理

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电荷泵——环路低通滤波器 〔 Charge Pump——Loop
Filter〕
电荷泵的的作用主要是:给锁相环路提供理想 恒定的电流源,保持良好的线性关系,使得频 率范围易于控制
环路低通滤波器〔LPF〕
由PFD的输出信号需经过低通滤波器再去控 制VCO。一般采用电阻、电容构成积分形式的 低通滤波器,它可以为单阶或多阶滤波器。它 的通频带由电阻、电容参数决定,它的截止速 度取决于其阶数。
RF DBTEL
VCO
To further reduce the phase noise of the charge pump
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环路低通滤波器的应用举例
2021/8/26
RF DBTEL
返回
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压控振荡器
〔Voltage Controlled Oscillator〕
压控振荡器一般是由变容二极管为主构成 的谐振回路:
它内部有:
三个PLL〔包括一个内置VCO〕、正交混频 解调器、可控增益低噪放大器、混频调制器等
它需外接:
13MHz参考基准时钟、RXVCO、TXVCO、 基带控制信号等
详见UAA3535 Data Sheet
我们需要研究其内部各重要节点的频率、
带宽,信号转换的流程等细节
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RF DBTEL
2021/8/26
RF DBTEL
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功率控制环路〔APC〕的应用
2021/8/26
RF DBTEL
返回
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滤波网络〔Filter〕
通用滤波网络 电源滤波去耦网络
2021/8/26
RF DBTEL
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通用滤波网络
滤波器是抑制除特定带宽以外信号及噪声 的装置。 按照不同标准它可分为:

SAW和BAW介绍

SAW和BAW介绍

SAW和BAW介绍射频干扰一直是无线通信的天敌,它要求设计师采取凌厉手段以束其就范。

随着每台设备内所支持频段的日益增多,当今的无线设备必须要同时防范来自其它设备及自身的干扰信号。

一款高端智能手机必须要对多达15个频段的2G、3G和4G无线接入方式的发送和接收路径进行滤波,同时要滤波的还包括:Wi-Fi、蓝牙和GPS接收器的接收路径。

必须对各接收路径的信号进行隔离。

还必须要对出处杂多、难以尽举的其它外部信号进行抑制。

要做到这点,一款多频段智能手机需要八或九个滤波器和八个双工器。

如果没有声滤波技术,这将难以实现。

SAW:成熟且仍在发展声表面波(SAW)滤波器广泛应用于2G接收机前端以及双工器和接收滤波器。

SAW滤波器集低插入损耗和良好的抑制性能于一身,不仅可实现宽带宽,其体积还比传统的腔体甚至陶瓷滤波器小得多。

因为SAW滤波器制作在晶圆上,所以可以低成本进行批量生产。

SAW技术还支持将用于不同频段的滤波器和双工器整合在单一芯片上,且仅需很少或根本不需额外的工艺步骤。

存在于具有一定对称性晶体内的压电效应是声滤波器的“电动机”及“发电机”。

当对这种晶体施以电压,晶体将发生机械形变,将电能转换为机械能。

当这种晶体被机械压缩或展延时,机械能又转换为电能。

在晶体结构的两面形成电荷,使电流流过端子和/或形成端子间的电压。

电气和机械能量间的这种转换的能量损耗极低,无论电/机还是机/电能量转换,效率都可高达99.99%。

在固态材料中,交替的机械形变会产生3,000至12,000米/秒速度的声波。

在声滤波器内,对声波进行导限以产生极高品质因数(Q值可达数千)的驻波(standing waves)。

这些高Q值的谐振是声滤波器的频率选择性和低损耗特性的基础。

在一款基础SAW滤波器(图1)中,电输入信号通过间插的金属交指型换能器(IDT)转换为声波,这种IDT是在诸如石英、钽酸锂(LiTaO3)或铌酸锂(LiNbO3)等压电基板上形成的。

使用SAW的LC振荡器

使用SAW的LC振荡器

使用SAW的LC振荡器1. LC正弦波振荡器的基本结构:LC正弦波振荡器是通信电路中很常见的电子线路,它输出具有固定幅值、频率和相位的正弦波,一般作为通信用载波或混频用信号,有多种结构形式。

常用的正弦波振荡器一般为反馈振荡器,由一个放大器和一个反馈网络组成,为维持振荡要具备所谓奈奎斯特标准(Nyquist's criteria):a) 由反馈网络和放大器组成的环路的增益在振荡频率处必须大于或等于1。

b) 在振荡频率处反馈信号必须与输入信号同相,即为正反馈。

同相一般是由信号相移360度得到,其中180度相移来自放大器的反相,另180度相移则来自选频反馈网络。

在RF使用时,一般使用LC选频反馈网络(低频则主要用RC选频反馈网络),依据反馈网络的结构,LC 正弦波振荡器主要有Armstrong、Hartley、Colpitts/Clapp等3种基本类型,可以通过观察反馈网络来区分。

Hartley振荡器国内常称为电感三点式振荡器,标志是采用了带抽头的电感分压器,一般是用两个电感,常用于RF的低端,因为高频时线绕电感会呈现容性,破坏起振条件。

Colpitts振荡器国内常称为电容三点式振荡器,采用电容分压器提供反馈,只用一个电感而用两个电容分压,使用频率可达微波(米波)的低端,结构简单,使用普遍。

Clapp振荡器是一种改进的电容三点式振荡器,也采用电容分压器提供反馈,但L支路串联了一个小电容C3,可通过调整C3改变振荡频率,而不会影响反馈分压比,常用于可变频率场合。

2. 石英晶体谐振器:使用LC回路的正弦波振荡器,其振荡频率由元件值决定,但元件值会因外部的温度等因素而改变,从而造成频率的漂移。

为保持振荡器的频率稳定,最常用的办法就是使用晶体稳频。

最常用的晶体材料是石英,是Si的氧化物的单晶,具有压电效应,即加上电压可使其表面产生位移,也可因位移而产生电压。

把石英制成薄片,并在两面接电极,就组成石英晶体谐振器,它具有固有的机械谐振频率,且Q值高达10000以上,这种频率与晶体厚度和切割方向等因素有关,而受温度影响很小。

1. 声学滤波的美好展望-(适用于模块集成的新一代超低轮廓SAW,TC SAW和BAW器件)

1. 声学滤波的美好展望-(适用于模块集成的新一代超低轮廓SAW,TC SAW和BAW器件)

声学滤波的美好展望-适用于模块集成的新一代超低轮廓SAW,TC SAW和BAW器件摘要:在过去几十年中,很少有技术像移动通信技术这样在世界范围内取得如此大的成功。

移动无线通信仍在快速发展,并继续为日常应用创造新的可能性。

随着对更高能效和更快移动计算能力需求的增长,在用户热切接受流式高清视频和其他创新的驱动下,对高数据速率的传输需求也日益增长。

为了应对带宽需求,已经发布了更多的新频带用于移动通信,或已经摆脱其他应用(如模拟电视),并致力于这个新的目的。

此外,已经采用了更有效的传输标准,例如最先进的长期演进(LTE)和LTE-Advanced。

手机声波过滤带宽的考虑图1给出了LTE中使用的当前频带的图形概述。

水平频率轴限制在3 GHz,因此省略了频带22,31,42和43。

垂直方向,频带被随机分类以避免重叠。

不同区域差异,全球范围内使用40多个频段。

带宽和间距差异很大; 然而,低频带(大约800MHz)和中频带区域(约2,000 MHz)被密集占用。

标记为蓝色的频带用于时分双工(TDD)系统,上行链路[发射机(Tx)]和下行链路[接收机(Rx)]之间的干扰不是问题。

对于频分双工,Tx和Rx具有单独的频带,图1中Tx标记为红色,而Rx为绿色。

Tx和Rx频带之间的相对距离可低至0.78%,如,BAND 25。

此外,相邻频带之间的间隔非常紧。

从系统的角度来看,隔离请求和抑制电平高达60 dB,而插入衰减必须保持低于约2-3 dB,以增加电池寿命并减少内部发热。

为了实现通带中的低衰减与紧密间隔的抑制带中的高衰减之间的过渡,滤波器裙部的陡度必须非常高。

该要求也必须保持在最终客户要求的较宽的环境温度变化范围内(例如-25 / + 85°C),以抵消器件制造中的预期变化。

器件尺寸和成本的考虑随着以全球范围内工作为目标的智能手机的频段的数量不断增加,还有其他重要的条件要考虑,即,尺寸和成本。

虽然在更多频带中的工作是必需的,并且每个频带需要单独的滤波器器件,但是用户不会接受增加手机的尺寸和成本。

手机射频电路原理

手机射频电路原理

射频收发信机(U101)
低通滤波器滤掉鉴相器输出的高频成分,以防止高频谐波对 VCO 电路的影响。在鉴相器中,参考信号与VCO 分频后的 信号进行比较。
VCO 是一个电压一频率转换装置,它将电压的变化(鉴相器 输出电压的变化)转化为频率的变化。VCO 输出的信号通常 是一路到其他功能电路;另一路回到分频器作取样信号
手机通用的接收与发射流程
3、射频电路原理框图:
射频电路的主要元器件介绍及相关工作原理
1、天线、匹配网络、射频连接器: 天线(ANT):作用是将高频电磁波转化为高频信号电流。
图1:天线电路
天线、匹配网络、射频连接器
天线匹配网络(C106、C107、C108 、 C167):主要是完 成主板与天线之间的功率匹配,以使天线的效率尽可能高。 射频连接器(RFS100):又叫同轴连接器或射频开关,作
7.
GOTO Check H/W Revision2 智能选择是否B’D测试
8.
Power Off_Batt
电源表关闭
9.
VerifySupply_Batt
电源表重新设置
10.
Write RTC
写入 RTC 时间
11.
Factory Reset
手机 Reset,自动关机再开机
12.
TestModeOn_Batt
机电路,构
声表面滤波器
频率传输特性
声表面滤波器
射频收发信机(U101)
射频收发信机是射频电路的核心部件,主要完成射频信号 的调整与解调。内部结构主要包括5个方面:
1)、接收机(Receiver):提供射频信号的下行链路,将 射频信号通过放大、解调转变成IQ信号供基带芯片进行处 理。

手机常用英文术语

手机常用英文术语

手机常用英文术语手机主要备件英文说明PCBA(Printed Circuit Board Assembly)印刷电路板组装,又叫主板,板上有元器件PCB-Printed Circuit Board 印刷电路板,又叫光板,板上无元器件LCD- Liquid Crystal Display 液晶显示屏FPC-Flexible Printed Circuit 软性电路板TP-Touch panel 触摸屏T-Flash 储存卡(简称:T卡)Dome金属弹片(锅仔片) Camera 摄像头Speaker 扬声器Vibrator震动器Lens镜片Key 按键Antenna 天线Receiver听筒Mic- Microphone 麦克风、咪battery 电池charger 充电器headset耳机Data Cable数据线product sticker机身贴纸MPT label入网证warranty label防拆标签3C label(CCC- China Compulsive Certification中国强制性认证)中国安全认证标签hologram label 防伪标签IFU-Instruction For User说明书leaf insert插页主板主要元器件CPU- Central Processing Unit 中央处理器(如联发科公司生产的CPU芯片MTK6225、MTK6235)Flash 存储芯片的一种,又称闪存。

用作储存操作系统或者程序代码或者直接当硬盘使用(U盘)。

PMU-Power Management Unit 电源管理芯片FM-Frequency Modulation称为调频收音机Bluetooth 蓝牙PA-power amplifier 功率放大器,手机上有射频功率放大器、音频功率放大器等。

Resistance 电阻Capacitor 电容Inductor 电感Oscillator 晶振Connector 连接器IC-Integrated Circuit 集成电路,芯片芯片类:以U 为开头,如CPU U101接口类:以J 为开头,如键盘接口J1202三极管类:以Q 为开头,如三极管Q1206二级管类:以 D 为开头,如二极管D1102晶振类:以X 为开头,如26M 晶体X901电阻类:以R 或VR(压敏电阻)为开头,如电阻R32 VR211电容类:以 C 为开头,如电容C101电感类:以L 为开头,如电感L1104侧键类:以S 为开头,如侧键S1201电池类:以 B 为开头,如备用电池B201屏蔽罩:以SH 为开头,如屏蔽罩SH1振动器:以M 为开头,如振子M201还有一部分标号是主板上的测试点,以TP 为开头。

基于ADS的声表滤波器匹配电路设计分析

基于ADS的声表滤波器匹配电路设计分析

基于ADS的声表滤波器匹配电路设计分析摘要:为进一步提高声表滤波器装置在射频电路实际使用中的性能,不仅要对声表滤波器装置本身进行性能优化处理,同时,其他部分的外部电路同样十分重要,需要保证阻抗匹配可以达到标准水平。

本文以上述内容为核心,针对声表滤波器装置实际使用性能的发挥展开研究,分析在射频电路中的具体应用情况,总结相关经验并归纳出部分常用声表滤波器装置在常规射频电路中的常见阻抗匹配方式,同时也给出两种新的在射频电路中不平衡转平衡状态下的阻抗匹配设定建议,并对二者进行ADS仿真测试,经仿真测试分析后,可证明这两种方法可以有效提升滤波器装置在电路中的使用性能,进而为整个电路提供良好的性能优化保障作用。

关键词:射频电路;声表滤波器;阻抗匹配;ADS前言:新时期背景下,现有移动通信技术领域的发展速度不断加快,声表滤波器装置的应用范围也在不断扩展,在系统应用程度不断加深的情况下,声表滤波器装置的实际使用性能也在面临着更高级别的要求。

但是,关于射频电路实际运行中的应用,还需要对使用性能做出充分考量,为此,设计者一般会将声表滤波器装置设计成多种不同的形式,所以,可将声表滤波器装置视为一个单独的网络,与其相对应的则是输入与输出两个不同端口,在将其应用到实际电路中以后,声表滤波器装置便需要与外部其他电路进行直接连接和阻抗匹配,通过这种方式保证电路使用性能可以达到期望水平。

1 声表滤波器概述目前,声表面波(SAW)滤波器装置在2G接收机设备的前端或者双工器设备和接收滤波器设备中的应用十分常见。

其中,SAW滤波器装置自身具有低插入损耗优势和突出的抑制性能,在实际使用过程中不仅能够达到带宽标准,同时其自身体积与传统类型的腔体结构或者陶瓷滤波器装置对比更小,具有突出优势。

因此,SAW滤波器可以被布设在晶圆上,在这样的条件下,能够有效降低成本,并执行批量生产[1]。

此外,SAW技术还能够支持各种不同频段的专业滤波器或者双工器进行整合处理,布设在单一芯片内,这样的布设优势仅需少量或者根本不需其他的额外工艺即可实现设计目标,在保证使用效果的前提下,具有量多使用优势。

专业经营滤波器

专业经营滤波器

村田声表:SAYEY1G95HA0F0AR05 SAYEY836MCA0F0AR05 SAYEY897MCA0B0AR05 SAYRF1G95HQ0F0AR05SAFEA942MFL0F00R15 SAFEB836MAL0F00R15 SAFFB881MAN0F0AR15 SAFFB942MFM0F0AR15 SAFFB1G56FA0F0AR15 SAFFB1G58KA0F0AR15 SAWFD1G84BH0F0AR15 SAFFB1G84FC0F0AR15 SAFFB1G96AB0F0AR15 SAFFB2G14FA0F0AR15 SAFFB2G35AA0F0AR15 SAFFB2G59FL0F0AR15 SAFFB2G60FA0F0AR15 SAFFB2G65FB0F0AR15 SAFFB773MAA0F0AR15 SAYFH1G88CC0B0AR05 SAYFH836MCC0F0AR05 SAYFH897MHC0F0AR05 SAYFH1G74CA0B0AR05 SAFEA1G96FA0F00R15 SAFEB1G57KE0F00R15 SAFFB942MAN0F0AR15 SAFFB881MFM0F0AR15 SAFFB1G58FA0F0AR15 SAFFB1G90FB0F0AR15 SAFFB1G56KB0F0AR15 SAFFB2G60AA1F0AR15 SAFFB2G14AA0F0AR15 SAFFB2G59AA0F0AR15 SAFFB2G60AA0F0AR15 SAFFB2G65AA0F0AR15 SAFEB1G84AB0F0AR15 SAFEB1G57KE0F00R15 SAFFB1G56KB0F0AR15 SAFFB1G56FA0F0AR15 SAFEA1G84FA0F00R12 SAFSE1GS7KA0T09 SAFEB881MFL0F00 SAFEB881MAL0F00 SAWEN881MCN0F00 SAWEP881MCN2F00 SAFEB942MAL0F00 SAWEP942MCN0F00 SAFEB1G84AA0F00SAFED1G96FA0F00 SAFEB859MAL0F00 SAWEN827MAA0F00 SAFEB1G96KA0F00 SAFEB2G14FA0F00 SAFEH2G14FA0F00 SAFEB1G57FA0F00 SAFEA1G96FA0F00R12 SAFEA942MFL0F00R12 SAFEA881MFL0F00 SAFED881MFL0F05 SAWEN881MCN0F00 SAWEN881MCM2F00 SAWEP881MCQ0F00 SAFEA942MFL0F00 SAFED942MFM0F00 SAFEA1F84FA0F00 SAFED1G84FB0F00 SAFEA1G96FA0F00 SAFEB1G96AA0F00 SAFEB911MAL0F00 SAFEB1G88KA0F00 SAFEB1G95FL0F00 SAFEB2G14FB0F00 SAFEB881MFM0F00 SAFEB836MAL0F00 SAFEB942MFL0F00 SAWEN942MCN0F00 SAFEB1G84FA0F00 SAWEN1G84CN0F00 SAFEB1G96FA0F00 SAFEA859MCL0F00 SAWEN827MAA0F00 SAFEB1G96FL0F00 SAFEB1G95KA0F00 SAFEB2G14AL0F00 SAFSD897MFNOT00R12 SAFSD942MFMOT00R12 SAFEDIG84FBOFOOR12 SAFSE942MAL0T05R12 SAFEA1G84FAOFOOR12 SAFSD897MFNOT00R12 SAFSD942MFMOT00R12 SAFED1G84FBOFOOR12 SAFSE942MAL0T05R12 SAFSE942MAL0T05R12 SAWCD942MLB0T05R12 SAFED1G84FB0F00R12 SAFEB1G84FA0F00R12 SAFEB942MFL0F00R12SAFEA1G96FA0F00 SAFEA1G96FA0F00R12 SAFEA942MFLOFJ0R12 SAFSE1G57KA0T05 SAFEA942MFL0F00 SAFEA1G84FA0F00 SAFED942MFM0F00R12 SAFED1G84FB0F00R12 SAFSE1G57KA0T90R12 SAFEB1G57KE0F00R14 SAFEA942MFLOFJ0R12 SAFEB1G57KA0F00 SAFEB1G57KE0F00 SAFEB1G57KB0F00 SAFSD897MFNOT00R12 SAFCC897MKA0T00R12 SAFEB897MAL0F00 SAFED942MFMOF00R12 SAFEA942MFA0F00 SAFEB942MFL0F00 SAFED1G96FA0F00R12 SAFEA1G96FA0F00 SAFEA1G84FA0F00 SAFED1G84FB0F00R12 SAFEB1G84FA0F00 SAFEB836MFL0F00 SAFEB836MAL0F00 SAFED881MFL0F00 SAFED1G79FL0F00 SAFCC110MCA1T00R12 SAFEA2G01MA0F0AR15 SAFEA2G35MC0F0AR15 SAFEA2G35MF0F0AR15 SAFEA2G45MC0F0AR15 SAFEA2G59MA0F00R15 SAFEA2G59MB0F0AR15 SAFEA2G60MA0F0AR15 SAFEA881MFL0F00R15 SAFEA942MFL0F00R15 SAFEB1G57KE0F00R15 SAFFB1G58KB0F0AR15 SAFFB1G84FC0F0AR15 SAFFB1G90KA0F0AR15 SAFFB2G14FA0F0AR15 SAFFB2G35AA0F0AR15 SAFFB2G60AA0F0AR15 SAFFB2G60FA0F0AR15 SAFFB2G65AA0F0AR15 SAFFB740MFA0F0AR15SAWFD1G90AH0F0AR15 SAWFD1G90BKOF0AR15 SAYEY1G73CA0F0AR05 SAYEY1G74BC0B0AR05 SAYEY1G74CA0B0AR05 SAYEY1G88BA0B0AR05 SAYEY1G88CA0B0AR05 SAYEY1G95GA0F0AR05 SAYEY1G95HA0F0AR05 SAYEY2G53BA0F0AR05 SAYEY2G53CA0F0AR05 SAYEY806MBA0F0AR05 SAYEY836MBA0F0AR05 SAYEY836MCA0F0AR05 SAYEY897MCA0B0AR05 SAYEY897MGA0F0AR05 SAYFH1G74BA0B0AR05 SAYFH1G74CA0B0AR05 SAYFH2G53BC0F0AR05 SAYFH806MCA0F0AR05 SAYFH836MCC0F0AR05 SAYFH897MHC0F0AR05 SAYRF1G73CE0F0AR05 SAYRF1G88CA0B0AR05 SAYRF1G95GE0F0AR05 SAYRF1G95HN0F0AR05 SAYRF1G95HQ0F0AR05 SAYFH836MCA0F00R00 SAYFH836MCC0F0AR00 SAFFB2G14FA0F0A SAFEB942MFM0F00 SAFEB1G74AA0F00R15 SAFEA806MCM0F00 SAFEA2G53AL0F00R15 SAFEA2G53AB0F00R15 SAFEA2G14FF0F00R14 SAFEA1G96FR0F00 SAFEA1G58FB0F00 SAFEA1G90AA0F00 SAYFH836MCC0F0A SAYRF1G95HN0F0A SAWFD881MCF0F0A SAFFB1G96AB0F0A SAFFB1G84AB0F0A SAWFD1G90BH0F0A SAFFB740MAA0F0A SAFFB710MAA0F0A SAFEA2G59KB0F00 SAYRF1G88BC0B0ASAWFD1G90KC0F0A SAYFH1G74BA0B0A SAYZZ897MCA0B00 SAYZZ836MCA0F00R05 SAYZY1G95EA0B00R05 SAYZY1G88EA0B00 SAYRF1G95CA0B0A SAFFB942MFL0F00 SAFFB881MFL0F00 SAFEB897MAL0F00 SAFEB836MAL0F00 SAFEB1G96FL0F00 SAFEB1G95KA0F00 SAFEB1G57KA0F00 SAFEA897MAN0F00 SAFEA836MAA0F00 SAFEB881MFM0F00 SAWEN1G84BN0F00R14 EPSCOS:B7670B7671B7696B7697B7964B7640B7683B7953B7955B7669B7932B8556B9836B7926B7922B7954B7956B8078B8553B8551B9800B8072B9806B7934B9818B7962B8550B9814B9513B9512B7959 B9406 B9502 B9826 B7925 B8073 B8556 B9820 B8563 B9420 B9505 B9514 B9830 B8569 B9509 B9326 B9508 B9418 B9455 B9855 B9851 B9856 B9408 B9853 B8551 B9456 B9835 B9435 B8552 B8553 B9439 B7969 B7928 B9855 B9474 B7699 B8552 B7968 B7951 B7672 B7963 B9442 B9826 B7969 B9459 B9861 B9457B9470B8561B9441B9862B9866B9801B9853B9495B9856B9806B9819B9860B7699B39212B7695P810 B39212B8550P810 B39881B7932P810 B39202B7955P810 B39202B9414M410 B39202B9836P810 B39901B7681L310 B39162B9417K610 B39881B7671A710 B39881B8553P810 B39881B7640P710 B39881B7683L310 B39202B9007E610 B39212B9411K610 B39212-B9433-M410 B39162-B9417-K610 B39202-B9007-E610 B39881B7670A710 B39202-B7955-P810 B39212-B8550-P810 B39202B7950P810 B39881B7669A710 B39881-B7932-P810 B39202B9502L310 B39212B7964P810 B39941-B9401-K610 B39212B7643P510 B39212B7684A710 B39212-B7643-P510 B39212-B9433-M410 B39202-B9414-M410 B39212-B9411-K610 B39941-B9401-K610 B39881-B7669-A710B39212B7696M810B39841B9425M410B39202-B9836-P810B39881-B8553-P810B39212-B7964-P810B39881-B7640-P710B39212-B7696-M810 B39212B7697E110B39901-B7681-L310B39212-B7695-P810B39202-B7950-P810B39202-B9502-L310B39212-B7697-E110B39841-B9425-M410 B39212-B7684-A710B39881-B7670-A710B39881-B7671-A710三星滤波器:SFH881PA002SFH942PA002SFHG42PA002SFHG60PA002SFH881PQ101SFH942PQ102SFHG42MQ102 SFXG50UZ502SFRM81DY102SFX836UD602 SFWM81DY102SFX836UZ102SFWM81PY002SFX897UD602SFDG75BQ102SFX897WZ102SFHG89DQ102SFR942PY002SFHG89DA002SFW942PY002SFXG50UDD02SFH881PQ102SFH942PQ102SFHG42MQ102 SFHG60MQ102SFW942PZ002SFW942PY002 WISOL 手机声表滤波器SFR942PY002SFW942PY002 SFWM81DY102 SFWG42MY002SFHG60MQ102 SFHG17EQ102 SFHG00EQ102 SFWG00MB002 WISOL 3G DPX 双工器SFXG50PD502 SFXG50UDD02 SFXG33UDD02SFX836UD602SFX897UD602 SFMG1M0Q001长期专业大量求购村田 EPCOS 三星 华新科 滤波器双工器 139********罗生 邮箱:139********@ 深圳市意铭科技有限公司长期专业大量求购村田 EPCOS 三星 华新科 滤波器双工器 139********罗生 邮箱:139********@ 深圳市意铭科技有限公司长期专业大量求购村田 EPCOS 三星 华新科 滤波器双工器 139********罗生 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一文让你完全掌握关于手机射频芯片知识!

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对手机射频前端芯片的数量随着支持频段数量的增加而指数级递增的推论。
从更为直观的角度观察,图 7 给出了手机射频前端模块从 2G 到 4G 演进 过程中价格和出货量的变化数据。目前,高端 4G 智能手机中射频前端模块 的价格合计已经达到 16.25 美元,中高端 4G 产品也有 7.25 美元。相比 2G 手 机的 0.80 美元和 3G 手机的 3.25 美元,射频前端模块的单位产值有了几倍、 几十倍的提高,并且,随着 4G 通信网络渗透率的不断提高,高端 4G 手机的 出货量依然在不断攀升中。
2 个接收滤波器(Saw Filter),1 个 SP6T 开关。其中,功率放大器、LPF
Filter 和 SP6T Switch 被集成到一颗 PA Module 里。
图 5 是 3G 手机(WCDMA)的典型射频前端解决方案,主要的射频前端
芯片在 2G 方案的基础上,增加了 2 组 PA
Module 和 4 组双工器
块数量快速增长的主要驱动因素。观察 2G 到 4G 射频前端解决方案的三幅示
意图,可以形成两点直观感受:1,射频前端芯片数量不断增长;2,射频前
端系统复杂度不断提高。
图 4 是 2G 功能手机(Feature Phone)的典型射频前端解决方案,主要的
射频前端芯片有:1 个功率放大器模块(PA),2 个发射低通滤波器(LPF),
收/发射 Filter,1 个用于 TD-LTE 模式的 S1P2 开关,分别用于高频、低频和
分集电路的 3 个天线开关模块,1 个接收分射频前端解决方案中器件的数量,可以看到,4G 方
案的射频前端芯片数量相比 2G 方案和 3G 方案有了明显的增长。印证了我们
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声表滤波器在应用电路中的匹配研究

声表滤波器在应用电路中的匹配研究

声表滤波器在应用电路中的匹配研究摘要:社会迅猛发展的今天,社会各界逐渐对接收机的灵敏度与选择性提出了更高的要求,这一背景下,接收机设计与制造时,加强了对声表滤波器的应用,以开发出性能更加良好的接收机。

基于此,本文通过对声表滤波器基本概念、结构原理及特点的简单介绍,进而分别以50欧姆系统、TPMS实例电路板为例,分别对其在电路中的匹配进行了研究,以此为声表滤波器更好的应用提供支持。

关键词:声表滤波器;应用电路;欧姆龙;TPMS引言:现代科技领域存在多种类型的滤波器元件,每种类型滤波器具有不同特点,应用场所略有差异,其中,声表滤波器是较为常见的一种,被广泛运用到射频接收机的前端,以此提升接收机的灵敏度与选择性。

近年来,随着科学技术的不断发展,声表滤波器技术也更加成熟与完善,体积更小,功能更多,性能更加良好,使其应用范围进一步扩大,对现代通信领域发展具有重要意义。

1声表滤波器概述1.1基本概述声表面波(SAW)滤波器广泛应用到2G接收机前端与双工器当中。

SW滤波器制造时,选择相应的半导体材料,通过集成处理后,将相关电路载入到半导体电路板上,之后,通过蒸镀处理的方式,将铝膜镀到电路板的表面,以形成一层保护膜,然后在铝膜的上方,通过光刻的方式,印上相应的IDT图案,以此得到两个指换能器(IDT),其中,一个当做输入端,另一个当做输出端。

该元件的运行原理为:电信号于输入端进入到元件内,并通过转换后,变成相应的声信号,之后顺着晶体的表面,将声信号传输到输出端,通过反向转换后,使其转换成原来的电信号,从而实现信号的滤波处理[1]。

1.2结构与原理SAW为弹性波,是在压电极片材料表面产生并传播,同时,随着信号传播深入的不断提高,信号振幅将不断减弱。

根据这一原来开发出来的滤波器,主要就是以存在压电特性的材料为基础,通过抛光、光刻等处理后,得到两种不同功能的IDT,以此用于信号的传输与转换。

在发射器端,接收到RF信号后,将其转换成对应的声表面波,之后,在元件内部的基片上,通过一定的延迟后,传输到输出端,并对RF信号予以转化,使其变成对应的电信号。

RF原理及电路解析

RF原理及电路解析

功率放大器(Power Amplifier)
目前手机用PA一般是厚膜模拟电路制成,它要求将 低功率射频信号线性无失真的放大到一定功率值。 它的主要参数有: • 工作频率、带宽 • 最大线性输出功率(压缩点) • 线性放大对输入功率要求 • 输入、输出需要的匹配阻抗 • 工作电源及电压、电流的要求 • 控制信号的形式及要求 • 噪声特性等等 详见PA-BGY280 Data Sheet
Company Confidential
对接收为short
RX
TX
/4
对发射为open
为发射波长
6
Company Confidential
收发双工器的特性参数 (TX/RX)
• • • • • • • Frequency Range (MHz) Insertion Loss (dB) Attenuation(dB) V.S.W.R. Isolation (dB) Harmonics 2xfo, 3xfo (dBc) Power Capacity (dBm)
Company Confidential
R1 R3
R2
型衰减网络
R2
R1
R3
型衰减网络
27
衰减网络的计算
• 已知网络参数求衰减系数A
Company Confidential
Zin1: 短路输入电抗 Zin2: 开路输入电抗 Zout1:短路输出电抗 Zout2: 开路输出电抗
1
Z in 1 Z in 2 Z in 1 Z in 2 10 lg
2
K 1 K 1
R2 R3 R0 R1 R 0
29
K 1 K 1
K
2
1

江苏卓胜微电子股份有限公司射频芯片产品说明书

江苏卓胜微电子股份有限公司射频芯片产品说明书

`基本数据(2018) 报告日股价(元) 67.64 12mth A 股价格区间(元) 0-67.64 总股本(亿股) 1 无限售A 股/总股本 25% 流通市值(亿元) 16.91 每股净资产(元) 6.34 PBR (X ) 10.67 主要股东(2018) 无锡汇智联合 13.17% IPV 8.51% 冯晨晖 8.10% 唐壮 7.89% 收入结构(2018) 射频开关 82.27% 射频低噪放 15.06% 最近6个月股票与沪深300比较报告编号:首次报告日期: 相关报告:分析师: 张涛 Tel : ************E-mail : ***************** SAC 证书编号:S0870510120023 研究助理: 袁威津 Tel : 021-******** E-mail : ******************* SAC 证书编号:S0870118010021 ⏹ 投资要点公司发展迅猛 跻身国内射频芯片第一阵列江苏卓胜微电子股份有限公司成立于2012年,于2019年6月18日在深圳证券交易所创业板上市,主营业务为射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品。

公司是业界率先基于RF CMOS 工艺实现了射频低噪声放大器产品化的企业之一,并凭借拼版式集成射频开关提升产品供货效率。

目前公司已成为国内智能手机射频开关、射频低噪声放大器的领先品牌,相关产品应用于三星、小米、华为、vivo 、OPPO 、联想、魅族、TCL 等终端厂商。

射频器件市场迎5G 增量 自主可控强化国产替代预期射频前端主要指射频芯片与天线之间的通信元件的集合。

3GPP 定义的4G LTE 频段达到66个,我们预期5G 时代将新增50个频段,手机支持的频段数量提升将带动射频器件价值量的增加。

另外,5G 频段频率提升将带来射频器件性能升级,以滤波器为例, SAW 和BAW 分别适用于低高频的应用,BAW 产品价格高于低频应用产品SAW ,对应滤波器细分市场在5G 商用时代获得量价齐升的推动。

IHP-SAW-TF-SAW滤波器简介

IHP-SAW-TF-SAW滤波器简介
4
IHP/TF SAW技术优势
5
IHP/TF SAW技术优势-比普通SAW性能更好
6
IHP/TF SAW技术优势-达到BAW的性能
7
IHP/TF SAW技术优势
8
IHP/TF SAW技术优势----优异的温漂性能
9
IHP/TF SAW市场现状
➢ 村田IHP技术成熟,针对难度大和要求高的频段已推出量产产品,插损更小,隔离度更好 。 产品:B40 TRX/WIFI SAW/B25双工器/B1+3四工器 , 价格:是普通SAW产品的1.5-2倍左右,低于BAW产品。 客户:华米OV
➢ 国内技术较强的SAW厂家已在跟进该技术。 产品:星曜半导体已退出产品、德清华莹在跟进
10
谢谢
IHP SAW-TF SAW滤波器简介
IHP(Incredible High Performance) SAW
IHP(Incredible High Performance) SAW:超级高性能SAW滤波器 村田2018年推出的新工艺SAW,是温补型TC SAW进一步将SAW技术发挥到极致,提升高频SAW产品性能,频率号称可达3.5G,性能接近BAW。 村田对此技术保密,后续技术分析材料来源于国内厂商的研究和分析,国内称此技术为TF(Thin
Film)-SAW。
2
SAW到IHP SAW的发展过程
3
IHP/TF SAW结构示意
IHP/TF SAW技术的核心为材料,包括温补层、散热层、激发层、反射层等薄膜材料,通过材料的使用和结 构优化设计,可以获得更好的温度特性和更高的能量传输效率。

射频调试和射频指标解析

射频调试和射频指标解析

三、射频发射指标解析及调试
3-1. ACLR(Adjacent Channel Leakage Power Ratio)
测试目的:避免对邻近信道产生干扰 ACLR中包括近端和远端的指标,对于 WCDMA,TDSCDMA,LTE, CDMA(称为ACPR) 都有该项指标的要求,根据带宽的不同, 其近端和远端离载波的距离不同
三、射频发射指标解析及调试
3-1. ACLR(Adjacent Channel Leakage Power Ratio)
ACLR与功耗是一对矛盾产物,线性越好,电流将越大。 PA的loadpull会在Smith圆图标出电流圆和ACLR圆,两者基本上处于对角 线上
需要将PA的负载匹配S 参数调至如黄色圆点 处
通过ADS仿真,1,2,3端口都是50OHM时
通过在ANT端(1口)并47NH,让S11走到50OHM
当把ANT调到50OHM时, TX PORT会收敛
不是仿真软件不好用, 是我们建模不准确
二、射频通路收敛性调试
同理将TX端调到50OHM,ANT端也会收敛
三、射频发射指标解析及调试
发射基本指标
1. 最大发射功率 2. 最小发射功率 4. 调制指标
三、射频发射指标解析及调试
3-1. ACLR(Adjacent Channel Leakage Power Ratio)
测试目的:避免对邻近信道产生干扰
E-UTRAACLR1 channel bandwidth /E-UTRAACLR1 /measurement bandwidth 1.4MHz 3MHz 5MHz 10MHz 15MHz 20MHz 29.2dB 29.2dB 29.2dB 29.2dB 29.2dB 29.2dB 1.08MHz 2.7MHz 4.5MHz 9.0MHz 13.5MHz 18MHz

基带原理及电路解析

基带原理及电路解析

3
匹配网络(Matching)
• • 匹配的定义:后级输入阻抗与前级输出阻抗共扼 匹配网络的类型: L型 T型 Π型
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4
天线匹配的举例
Company Confidential
返回
5
收发双工器(Diplexer)
• 收发合用一路天线,因此使用天线收发双工器(Antenna Switch)
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K 1 R1 R 2 R 0 K 1 2K R3 R0 2 K 1
衰减网络的作用
• • • 衰减网络主要是为了使输出功率符合下级输入功率的要求 利用衰减网络可以提高系统的信噪比 利用50欧姆衰减网络可以缓和前级与后级的阻抗变化
Company Confidential
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衰减网络的应用
Coupler 输出
检波 二极管 D
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Company Confidential
负包络检波的对二极管要求: • 检波二极管D以P极为输入端
• 检波二极管的极电容要求较小的肖特基二极管,若极电容过大,将会使负包络过多的耦合流失 到低,导致检波效果变差
返回
37
Company Confidential
34
返回
功率耦合器(Power Coupler)
• 为了达到功率控制,我们需要使用到的功率传感器就是功率耦合器,一般为 Directional Coupler。 • 它的主要参数有:详见LDC Data Sheet 耦合量(Coupling) 插入损耗(Insertion Loss) 隔离度(Isolation) 方向性(Directivity) [单位(dB)]
θv(t) 鉴相器的数学模型
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