《赤壁賦》中,蘇東坡攜友人泛舟游于赤壁之下,曾發出這樣的感嘆:“惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適”。可見,耳朵與眼睛是人類發現“悅聲美色”的重要器官。事實上,這兩個器官不僅能夠感受聲和色,還具備“過濾”聲和色的功能。
聲的本質是聲波:聲波的頻率范圍為0.0001-1012Hz以上,人的耳朵能過濾聲波,識別范圍為20-20000Hz;色的本質是電磁波:電磁波的頻率范圍一般為104-1023Hz,人的眼睛能過濾電磁波,識別范圍為3.9*1014-8.6*1014Hz,即可見光。無法想象,如果我們的耳朵和眼睛不具備這樣的“過濾”功能,這個世界將會呈現出怎樣的一番嘈嘈雜雜、光怪陸離的場面!
傳遞信息的無線電波頻率范圍為104-3*1012Hz,而中國5G通信系統的頻段資源僅包括3400-3500MHz(中國電信)、3500-3600MHz(中國聯通)、2515-2675MHz和4800-4900MHz(中國移動)。為了有效識別5G信號并反射不需要的干擾信號,5G通信系統需要擁有自己的“耳目”——濾波器。
事實上,3G和4G通信系統也有自己的“耳目”——金屬腔體濾波器,但這種濾波器體積大、損耗高,已經不能滿足5G通信系統的小型化和高頻化需求。為了使5G通信系統變得“耳聰目明”,陶瓷濾波器逐漸成為通信行業的新寵。
5G通信系統
1 陶瓷濾波器的分類
陶瓷濾波器可分為陶瓷介質諧振濾波器、陶瓷介質濾波器、聲表面波濾波器、體聲波濾波器和LTCC濾波器等。前兩種濾波器多用于基站領域,后三種濾波器多用于終端產品領域。其中,作為2-4G通信系統主力軍的聲表面波濾波器,已經不能滿足5G通信需要,逐漸被體聲波濾波器等高頻“耳目”所取代。
以上濾波器涉及到的陶瓷材料包括介質陶瓷、壓電陶瓷和LTCC低溫共燒陶瓷。這三種陶瓷雖然均屬于電介質材料,但“過濾”無線電波的方式存在差別,其性能也是各有所長。
陶瓷介質諧振濾波器
陶瓷介質濾波器
聲表面波濾波器
體聲波濾波器
LTCC濾波器
2 濾波器用介質陶瓷
介質陶瓷通過耦合諧振效應來過濾無線電波。另外,陶瓷內部無線電波的波長隨著介電常數的提高而減小,使濾波器的小型化成為可能。
介質陶瓷制作的濾波器一般要求介電常數高、品質因數高、諧振頻率溫度系數低。不過,介電常數并非越高越好,過高的介電常數會影響輸送損失,因此在濾波器設計時要選擇合適的介電常數。
介質陶瓷體系分類
體系 | 實例 | 介電常數 | 品質因數 |
BaO-TiO2體系 | Ba2Ti9O20 | 40 | 8000(4GHz) |
BaTi4O9 | 38 | 2560(4GHz) | |
鈣鈦礦體系 | Ba(Zn1/3Ta2/3)O3 | 29 | 10000 (7GHz) |
Sr(Ni1/3Ta2/3)O3 | 23 | 3000(7GHz) | |
(Zr,Sn)TiO4體系 | ZrTiO4 | 42 | 3079(8GHz) |
Zr0.8Sn0.2TiO4 | 38 | 7000(7GHz) | |
鎢青銅體系 | BaO-Nd2O3-TiO2 | 83 | 2100(5GHz) |
BaO-La2O3-TiO2 | 92 | 400(5GHz) |
3 濾波器用壓電陶瓷
壓電陶瓷濾波器具有體積小、插損小、選擇性好等優點,主要通過壓電效應來過濾無線電波。例如,體聲波濾波器在輸入端將電磁波轉換成體聲波并于陶瓷內部傳輸、過濾,而后又在輸出端將體聲波轉換成過濾后的電磁波。值得注意的是,壓電陶瓷必須經過極化處理,并且在低于居里溫度Tc的情況下,才能展現壓電性能。
壓電陶瓷制作的濾波器與壓電系數、機電耦合系數、機械品質因數等參數有關。其中,壓電系數直接反映陶瓷材料機電性能的耦合關系和壓電效應的強弱,是壓電陶瓷的重要特性參數。
壓電陶瓷體系分類
體系 | 實例 | 居里溫度(℃) | 壓電系數d33(pC/N) |
鈦酸鉛系 | PbTiO3 | 490 | 70 |
PZT系 | Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 | 360 | 223 |
鈦酸鋇系BT | BaTiO3 | 120 | 191 |
鈦酸鉍鈉系BNT | Na0.5Bi0.5TiO3 | 320 | 98 |
鈮酸鹽系KNN | Na0.5K0.5NbO3 | 400 | 80 |
鉍層狀結構 | Na0.48Bi2.52Nb2O9 | 796 | 21 |
4 濾波器用LTCC陶瓷
LTCC陶瓷(低溫共燒陶瓷)一般采用集成電容、電感的方式來制作LC濾波器。LTCC陶瓷的介電常數已成系列化,在4.8-70范圍內可選。而且,LTCC可以采用多層立體共燒技術得到尺寸小、可靠性高、抗電磁干擾好的濾波器。
LTCC陶瓷體系分類
體系 | 實例 | 介電常數 | 品質因數 |
結晶玻璃 | Al2O3-B2O3-SiO2 | 4.7 | 300(2.4GHz) |
PbO-Al2O3-SiO2 | 8 | 500(2.4GHz) | |
Nd2O5-TiO2-SiO2 | 19 | 500(2.4GHz) | |
玻璃+陶瓷 | 村田CZS | 25 | 700(5GHz) |
住友LFC | 7.7 | - |
資料來源:今中佳彥《多層低溫共燒陶瓷技術》、《2017年5G射頻濾波器行業深度分析》、關振鐸《無機材料物理性能》等。
粉體圈 作者 王京
作者:粉體圈
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