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    國產化濾波器迎重要突破 左藍微電子TC-SAW改變依賴進口格局

    時間:2020-09-17來源:互聯網 作者:編輯 點擊:
    中國是全球最大的手機生產基地,憑借著龐大的終端市場需求,手機供應鏈向中國大陸地區轉移已成產業趨勢。在5G發展的大背景下,射頻濾波器作為射頻前端的重要器件,國產化進程

    中國是全球最大的手機生產基地,憑借著龐大的終端市場需求,手機供應鏈向中國大陸地區轉移已成產業趨勢。在5G發展的大背景下,射頻濾波器作為射頻前端的重要器件,國產化進程亟需加快推進。射頻濾波器是射頻器件國產化的發展重點,手機沒有濾波器意味著通信設備喪失抗干擾能力,無法保障通信的暢通。

    圖1左藍微電子TC-SAW雙工器產品圖

    作為近年來崛起的國產射頻前端器件企業,杭州左藍微電子技術有限公司簡稱“左藍微電子”近日對外透露,公司研發的溫度補償型聲表面波TC-SAW濾波器關鍵技術已取得突破,相關產品已具備量產條件。這一產品的推出意味著國產化濾波器迎來重要突破,將填補我國在高端射頻濾波器方面的市場空白,打破國外廠商在該領域的壟斷局面。

    面向5G頻段的TC-SAW需要打破國外市場壟斷局面

    手機射頻濾波器主流的實現方式是聲表面波濾波器SAW和體聲波濾波器BAW兩種。BAW性能較好,適用于中高頻段較多,但是工藝復雜且價格更高,而SAW相對價格較低,但市場上的常規SAW濾波器不能很好的適用于2GHz以上的頻段:當頻率高于約1GHz時,其選擇性降低;在約2.5GHz的頻段,其僅限于對性能要求不高的應用,濾波器工作頻率隨外界溫度變化發生一定漂移?;谶@些特性原因,在頻段越來越擁擠的5G時代,常規SAW不能夠很好地滿足射頻終端對濾波器的要求,研發具備高頻率、溫度穩定性的濾波器成為發展所需。

    圖2 SAW與TC-SAW的結構對比

    溫度補償型聲表面波濾波器Temperature compensated SAW,簡稱:TC-SAW通過覆著或粘接溫度補償層如圖2:常規SAW與TC-SAW的結構對比對常規SAW濾波器進行性能改進,使得器件的頻率溫度系數TCF降至0到-25ppm/℃,較常規SAW的溫度特性通常約為-45—-60ppm/℃有了顯著提升。

    由于溫度補償工藝需要加倍的掩模層,器件結構更復雜,制造成本相對常規SAW濾波器有所提高,但仍然明顯低于BAW濾波器。性能和成本的相對優勢,使TC-SAW濾波器在5G時代迎來了良好的發展機遇。TC-SAW可被廣泛應用于手機終端、基站、衛星通信、智能家居、汽車雷達、RFID、雷達系統以及其他無線終端等眾多領域。

    射頻前端芯片市場一直由海外寡頭占據絕對份額,其中TC-SAW產品主要被日系廠商壟斷,相比之下,國內射頻芯片公司由于起步較晚、基礎薄弱,較之國際領先企業在技術積累、產業環境、人才培養、創新能力等方面仍有明顯滯后,與歐美等廠商存在較大差距。目前國內廠商目前以生產中低端SAW為主,對于有著更高技術要求的TC-SAW和BAW,國內只有少數幾家處于技術研究階段,尤其是TC-SAW的核心技術,中國市場迫切需要實現本地化供貨和服務。

    左藍微電子TC-SAW技術填補國產化產品空白

    從2016年開始,左藍微電子便深度布局射頻前端器件尤其是濾波器這一細分領域,左藍團隊研發的TC-SAW濾波器成功通過相關技術關鍵點的驗證,順利解決常規聲表面波濾波器溫度特性不佳、頻漂嚴重等問題,填補了國內TC-SAW方面的技術空白,為我國5G通信的發展打好堅實的產業基礎。

    圖3工作模式對比

    TC-SAW的工藝方法有兩種類型:溫度補償層法和鍵合片法:溫度補償層法一般采用LN作為基底,SiO2作為溫度補償層,工作模式為Rayleigh波,即縱波和垂直剪切波Lamp;SV waves,優點是機電耦合系數大,缺點是設計和工藝復雜;鍵合片法一般是LT+Si基板,工作模式為水平剪切波SH waves如圖3所示溫度系數小于常規SAW,電性能類似于常規,優點是設計和工藝可借鑒常規SAW,較為簡單,但是機電耦合系數比溫度補償層法小。

    左藍微電子掌握了完整的TC-SAW設計技術和完全自主的全套流程設計方案,通過從諧振器到濾波器精準的模態分析設計,能大幅提高濾波器的溫度性能。對于聲表器件,通過自主開發的設計工具,對濾波器的結構參數快速優化,以達到高性能濾波器的指標。

    通過優化驗證的諧振器設計,能有效抑制諧波。圖4展示了諧振器優化設計效果:

    圖4優化設計抑制諧波效果

    通過實現優化設計,諧波得到抑制,諧振器的Q值得到了有效提升。某諧振器測試Q值如下:Qs=1269,Qp=1467,Qmax=1765。結果如圖5所示:

    圖5某諧振器Q值

    通過仿真可以有效模擬表面溫度補償層厚度對于TCF的影響,從而提出工藝優化的具體實施途徑。通過設計仿真和工藝優化相結合,可以制備出具有最佳TCF的TC-SAW濾波器,如圖6所示:

    圖 6 SiO2厚度與TCF測試結果的比較

    經過精準仿真得到的TC-SAW濾波器,在高低溫下具有優良的性能。目前左藍自主研發的TC-SAW產品經過不斷優化,最優TCF已達-15ppm/0C如圖7所示,相對于傳統器件,同時實現了小尺寸、低插損、高工作頻率0.5GHz-3GHz等優點,設計出的雙工器性能曲線如圖8所示,比肩國際一流水平。

    圖7某濾波器高低溫測試TCF結果

    圖8 TC-SAW雙工器性能曲線

    在我國無線寬帶戰略實施和無線通信終端快速發展的背景下,左藍微電子TC-SAW系列產品的成功研發和批量生產將為5G通信提供多模多頻支持,有利于國產高品質、低成本的多模多頻移動終端規?;l展,目前,該產品已在高通、MTK和展訊等平臺完成性能驗證。國產化TC-SAW的規?;a,對產業鏈中射頻元件提供商、終端設備提供商、設計廠商和業務運營商等相關業務發展有著極大的促進作用,提升產業技術水平和高端濾波器的自主可控能力,促進產業結構升級。

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