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fbar滤波器在下一代无线通信和无线接入产品中的应用,当今的无线移动产品除了对体积,省电要求越来越高之外,更朝着多功能,多频段,多系统,多协议的融合与集成。 当今的无线移动产品除了对体积,省电要求越来越高之外,更朝着多功能,多频段,多系统,多协议的融合与集成的方向发展。如:gsm,cdma,wcdma与gps,bluetooth,wifi,wimax等不同功能组合在一台产品上。这对设计和大批量生产也提出了挑战,设计者选择方案时应考虑技术的成熟和可持续性。 整机越来越小,频率资源越来越拥挤,高性能的滤波器显得尤为重要。 随着无线通信和无线接入的飞速发展,频率资源越来越拥挤,不同通信系统频带间的保护间隔越来越小。一方面,这就给每个系统发射端的频谱和功率提出了更严格的要求,保证发射信号具有较高的线性和不能随意增加发射功率来增加通信距离或可靠性。 同时,接收端的环境更恶劣,特别对越来越小的移动产品来说,干扰增多,提高接收灵敏度和抗干扰必须增强。特别在2.4ghz频段,有 ism,bluetooth,wifi,wimax 等协议的业务。为了保证每个系统正常工作,互不影响,每个系统接收前端具有高性能滤波器显得必不可少。如此,才能达到带内插损小,带外衰减大,选择性高,接收机不会由于临近频段发射机(如,let band40,2300–2400mhz)对接收机信道堵塞(如wifi,2400-2482mhz)。值得指出的是ism(工业,科研,医疗)频率用途的无线业务是不需申请(备案),这更加增加了干扰源的不可预测性。
* 1.66db超低噪声指数 * fbar滤波器带来卓越的cell/pcs频带抑制能力,增强s-gps手机的gps性能 * 内置分流电感增强esd保护 * 微型化封装尺寸可以节省电路板占用空间和使用器件数 * 采用先进gaas e-phemt和fbar技术 * 采无卤素材料设计 * 采用pb-free环保无铅设计并符合rohs标准要求
这个必须接合图纸来说明较清楚些,简单地说吧就是利用电容,电感量的不一样,所对不同频率产生的阻抗不一样.阻抗大的被阻挡,阻抗小的被通过.同时也可以利用电容,电感对某个频段产生偕振,使之通过或被阻挡.这就...
从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,电感和电容.电阻的阻值与交流电的频率无关.电感的阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电的频率成正比.频率越高,感抗越大.电容元件则与电感...
模拟的一阶滤波器带外衰减是20db/十倍频,而二阶则是40db/十倍频,阶数越高带外衰减越快。可以粗略地认为阶数越高滤波效果越好,但有时可能需要折中考虑相移,稳定性等因素。
超宽带声表面波滤波器的设计
该文精确模拟了基于弛豫铁电单晶的声表面波(SAW)梯形滤波器的性能。首先介绍了由谐振器构成的梯形SAW滤波器的工作原理,利用QUCS软件建立了七阶梯形滤波器的仿真模型。结果表明,该单晶能实现高达620 MHz的超宽带SAW滤波器(中心频率1GHz),比传统压电材料的滤波器带宽高3倍;通过优化各支路谐振器的静态电容及传统梯型滤波器的结构,牺牲了一定的带宽,但获得了较高的带外抑制和过渡带的陡峭度;讨论了不同品质因数对滤波器带内插损的影响。
网络的一种类型.即只让某一频带的信号通过而阻止其他频带的信号通过的网络。信号能通过的频带称为通带,信号不能通过的频带称为阻带。 滤波器对通带以外的频率衰减很大,抑制信号通过,称为阻带(或止带)。
根据通频带的范围,滤波器可分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器四种类型。
按元件的构成,滤波器可分为LC滤波器、晶体滤波器、陶瓷滤波器和由机械元件组成的机械滤波器等。
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器的传输线分类可分为微带滤波器、交指型滤波器、同轴滤波器、波导滤波器、梳状线腔滤波器、螺旋腔滤波器、小型集总参数滤波器、陶瓷介质滤波器、sir(阶跃阻抗谐振器)滤波器、高温超导材料等。本文是按照传输线的分类来对各种微波滤波器的主要特性进行详尽的分析。
CIC滤波器被应用在变频过程处理中,FIR滤波器有着多种应用,可以应用在不同采样频率的升采样,降采样中。CIC滤波器有着低通滤波器的特性,其他的FIR可以呈现低通,高通,带通等多种特性。和大多数FIR不同的是,CIC的实现只需要用到加减,不需要用到乘法。CIC滤波器会有特定频率的衰减,其他的FIR滤波器可以在任意频率衰减。
CIC滤波器比大多数FIR滤波器更加经济,但也有其不足。在需要少量升/降采样的场合中,FIR滤波器有其优点,但是如果采样频率的变化较大(如10倍以上),实现一个抗混叠的滤波器需要很高的代价,此时CIC 便体现出其优越性。而且如果升/降采样的倍数发生变化,在数据位长足够的前提下,仅仅改变升/降采样环节的倍数即可。
FIR滤波器可以使用定点/浮点数,CIC滤波器只能使用定点数,因为作为递归实现的结构,非常依赖梳状和积分器的零极点相消。CIC滤波器所能提供的滤波器响应形状非常有限。通过增加极点,可以得到更多的阻带。但是这样做也会导致梳状器和积分器中数据位长的增加。由于CIC滤波器的设计自由度低,实际中很少单独使用,如果后接一个FIR或IIR校正相位,就会实用得多。