資料介紹
近年來伴隨著搭載高性能處理器的智能手機/平板電腦等多功能終端的普及,無線通信領域的信息量暴增成了重大課題。針對這一課題,通信業界采用了第二代通信規格的Long Term Evolution(LTE)的方法來對應,這種頻率的頻帶運用方法至今尚未在移動設備中使用過。此外,為了對應新頻率Radio Frequency(RF)電路中的元器件個數也相應增加。原來的Global System for Mobile Communication(GSM)/Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)對應終端的規格是GSM中搭載4 個,UMTS中搭載2-4個頻帶的情況居多,而LTE對應終端中則多搭載了1-2個頻帶。對于手機制造商來說,像移動設備這種有限的空間中為了能夠搭載更多的元器件,就必須通過將電子元器件模塊化和高密度化之后進行元器件安裝,那么電路板產生的發熱惡化以及與發熱元件相鄰的原因而導致溫度上升是設備內部的元器件無法避免的問題。本章將介紹村田制作所研究出的解決移動設備溫度上升問題的對策,這就是具備減少溫度變化時頻移量這一特征的 Temperature Compensated-Surface Acoustic Wave(TC-SAW)。
SAW雙工器的運作以及課題
過濾頻率用的Surface Acoustic Wave(SAW)雙工器具有小型化和選擇性廣的特點,是為手機的小型化、多功能化和多樣化做出貢獻的電子元器件之一。首先,我們將針對SAW雙工器在RF電路中實際運用時究竟是如何工作的進行簡單說明。圖1是典型的RF電路圖。在收信時通過Antenna(Ant)來接收信號的頻率通過Switch(SW)切換成適當的SAW雙工器,再通過SAW雙工器過濾成必要的頻率,再傳送到Transceiver-Integrated Circuit(Transceiver-IC)。而送信時從Transceiver-IC產生的高頻信號通過Power Amplifier(PA)增幅后,再通過SAW雙工器過濾成必要的頻率,從Ant向基站發送信號。此外,SAW雙工器還能防止送信時從送信電路向接收電路產生的送信信號的回旋。
圖1、RF電路圖實例
SAW雙工器在送信時通過PA產生增幅的信號功率有必要更有效率地向Ant傳輸,而這時因為SAW雙工器的關系會導致信號功率發生損耗。損耗的信號功率會轉換成熱能而使SAW雙工器自身發熱。此外,隨著對應頻帶數量的增加,又由于模塊化和高密度實裝的關系促使對像PA這種發熱元器件的影響增大。因此,SAW雙工器考慮到了移動設備所使用的RF電路中的溫度變化,它已經將一定的溫度變化范圍計算在內了。此時必須考慮的問題是SAW雙工器的溫度變化會導致頻率發生變化。這種頻率變化是之前說過的對應RF電路中溫度上升問題SAW雙工器不得不考慮的課題。
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