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電阻加熱器

適用于車輛間(V2V)應(yīng)用的先進(jìn)RF濾波器

發(fā)布日期:2022-10-18 點(diǎn)擊率:55

本文將探討有體聲波(BAW)濾波器技術(shù)的3 個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn):DSRC 頻段中的802.11p、LTE與Wi-Fi 共存和衛(wèi)星無線電,還會討論與汽車應(yīng)用有關(guān)的可靠性和溫度穩(wěn)定性。

隨著數(shù)字化功能的增多,汽車會更多地依賴無線技術(shù)與外界保持通信。目前,許多車輛都支持 LTE 數(shù)據(jù)連接作為小型 Wi-Fi 熱點(diǎn)。未來幾年,利用5.9 GHz 專用短程通信(DSRC)頻段上的 IEEE802.11p 標(biāo)準(zhǔn),有關(guān)車輛間(V2V)和車輛與基礎(chǔ)設(shè)施間(V2X)通信的長遠(yuǎn)規(guī)劃目標(biāo)都將成為現(xiàn)實(shí)。

BAW 濾波器的出現(xiàn)

互聯(lián)汽車不斷發(fā)展,汽車將越來越多地使用與其他用途頻段更為接近的更高的 RF 頻段,而這些頻段之間的干擾將成為一個(gè)重要問題。如要避免在這些情況下產(chǎn)生干擾,高性能 RF 帶通濾波器就應(yīng)具備高頻能力。這些濾波器須提供陡峭的過渡帶,防止信號干擾相鄰頻段,且通帶應(yīng)具有低插入損耗,以保證輸出功率和覆蓋范圍。汽車應(yīng)用中使用的濾波器也必須能夠在惡劣環(huán)境條件下運(yùn)行,在預(yù)期的汽車使用壽命內(nèi)可靠運(yùn)行,同時(shí)適應(yīng)極端溫度和濕度。特別是 DSRC 也帶來了挑戰(zhàn),要在遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)手機(jī)頻段的頻率下提供這樣的性能。

BAW 濾波器具備所有這些特性,能夠提供 5.9 GHz 頻段所需的所有功能。BAW 濾波器屬于聲波濾聲器,基于大量沉積層構(gòu)成,包括薄膜壓電層和板形電極。聲波垂直穿過這些沉積層,層厚決定諧振頻率,即:層厚越薄,頻率越高。BAW 濾波器提供陡峭過渡帶,其高品質(zhì)因數(shù)(Q)高達(dá) 3000,尺寸遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)陶瓷和介質(zhì)濾波器。BAW 濾波器選擇性精度高,尺寸小巧,被廣泛用于多種移動設(shè)備,這些特性也使它們適合用于高級汽車 RF 應(yīng)用。

BAW 濾波器一般用在高于 1.5 GHz 并且需要高性能的應(yīng)用中,此技術(shù)基本上能夠適應(yīng)高達(dá) 10 GHz以及更高的工作頻率。

 

802.11p 和歐洲收費(fèi)系統(tǒng)

5.9 GHz DSRC 頻段就是頻段推動先進(jìn) RF 濾波器技術(shù)極限的最佳示例,其頻率高于現(xiàn)有手機(jī)頻段的頻率, 所需的過渡帶陡峭度也非常嚴(yán)格。在這種頻率下,傳輸鏈所有部件的損耗都將非常高,且鏈路預(yù)算將取決于濾波器防止與其他系統(tǒng)產(chǎn)生干擾的能力。對于此頻段下運(yùn)行的 802.11p 系統(tǒng),一個(gè)重要的問題是如何與歐洲電子收費(fèi)系統(tǒng)共存。在許多歐洲國家,這些收費(fèi)系統(tǒng)都在 5795 ~ 5815MHz頻段工作,歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(ETSI)也制定了嚴(yán)格的帶外雜散要求。

截至目前,尚未出現(xiàn)支持 802.11p 系統(tǒng)滿足 ETSI 要求的可行且經(jīng)濟(jì)的解決方案。如圖 1 所示,解決方案必須能夠在整個(gè) DSRC 頻段內(nèi)提供低插入損耗,具備極為陡峭的過渡帶,以避免與收費(fèi)系統(tǒng)使用的頻譜(僅有15 MHz 的保護(hù)間隔)產(chǎn)生干擾。如果不具備高品質(zhì)因數(shù) (Q >1000),則濾波器無法應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。基于測試結(jié)構(gòu)得出的仿真結(jié)果確認(rèn) BAW 濾波器能夠超越這些需求,并且在這個(gè)頻段具備高于 0.15% 的頻率誤差。

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圖1 仿真顯示支持802.11p 的BAW 濾波器性能可以避免

與歐洲電子收費(fèi)系統(tǒng)的干擾

帶通仿真預(yù)估的溫度變化和15 MHz保護(hù)頻段頻率

 

在較大的溫度范圍內(nèi),汽車濾波器必須滿足這些嚴(yán)格的要求,以及避免相鄰頻段之間的干擾時(shí),溫度漂移濾波器頻率響應(yīng)隨溫度變化出現(xiàn)的漂移成為了最大阻礙。對于汽車應(yīng)用,由于其規(guī)定的運(yùn)行溫度范圍為 -40~105 ℃,所以漂移問題尤其嚴(yán)重。車輛的駕駛條件多變,有夏季的酷熱,也有冬季的嚴(yán)寒,而濾波器所在的位置常常面臨更大的溫差和熱應(yīng)力,例如車頂天線或發(fā)動機(jī)艙。

相比其他濾聲器,BAW 濾波器本身對溫度變化的敏感度較低,但即使如此,采用傳統(tǒng) BAW 制造流程也可能無法達(dá)到歐洲對 DSRC 系統(tǒng)的嚴(yán)格要求。要解決這個(gè)問題,就需要更加先進(jìn)的流程,制造出能夠更穩(wěn)定響應(yīng)溫度變化的濾波器。濾波器材料一般會隨溫度升高而軟化,這種情況造成了溫度漂移,可通過添加二氧化硅(SiO2)來抵消這種影響,因?yàn)檫@種材料會隨溫度上升而變硬,而且這種溫度補(bǔ)償可將溫度漂移量降低至接近零,使 BAW 濾波器的頻率溫度系數(shù)(TCF)保持在0±2 ppm/℃。

衛(wèi)星無線電和CS頻段

衛(wèi)星無線電是另一個(gè)示例,標(biāo)準(zhǔn)的 BAW 濾波器已經(jīng)無法滿足要求,需要溫度補(bǔ)償型 BAW 濾波器。

 

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圖2 衛(wèi)星廣播/LTE30 頻段共存的挑戰(zhàn)

 

衛(wèi)星數(shù)字廣播音頻服務(wù)(SDARS) 頻段位于 FDDLTEBand30 的上行鏈路和下行鏈路頻段之間,在無線通信服務(wù)(WCS)頻譜上工作(見圖 2)。SDARS 頻譜每側(cè)只存在一個(gè) 5 MHz 的保護(hù)間隔。為了支持衛(wèi)星廣播服務(wù)的運(yùn)行,同時(shí)避免相鄰的 WCS 頻段相互干擾,需要使用一個(gè) TCF 接近零的全溫度補(bǔ)償型 BAW 濾波器,且要內(nèi)嵌在汽車天線之中。

 

Wi-Fi 和LTE 共存

Wi-Fi 和 LTE 通信在汽車中通常必須共存,因此要求兩者能在不干擾的情況下同時(shí)運(yùn)行。許多車型目前都被用作 Wi-Fi 熱點(diǎn),通過 LTE 數(shù)據(jù)連接,與外界進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,駕乘者也可能同時(shí)在其移動設(shè)備上使用。

 

最大的挑戰(zhàn)在于 2.4GHz Wi-Fi 與LTE Band 40/41 之間的共存。Band40 是一種TDD LTE頻段,在中國境內(nèi)使用,Band41 則在中國和美國境內(nèi)使用, 而Band7 主要在歐洲使用,也接近 Wi-Fi 頻譜。LTE Band40 和 Wi-Fi 頻道1 之間只有 1 MHz 的保護(hù)間隔,Wi-Fi 頻道14 和 LTE Band41 之間也是如此。使用溫度穩(wěn)定型 BAW 濾波器,只需犧牲極小帶寬即可實(shí)現(xiàn) Wi-Fi 與兩種頻段的共存。

 

可靠性

對于用在汽車中的濾波器,可靠性是一個(gè)重要問題,因?yàn)槠嚨氖褂脡勖绕渌苿釉O(shè)備要長得多。因此,比起其他商業(yè)應(yīng)用,汽車濾波器應(yīng)接受更廣泛的測試和審核。美國汽車電子協(xié)會針對無源器件(例如濾波器)的 AEC-Q200 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)包括對高溫和溫度變化條件下的穩(wěn)定性的嚴(yán)格應(yīng)力測試、耐濕性,以及機(jī)械應(yīng)力,例如沖擊、振動和板子變形。

 

總結(jié)

隨著各類無線設(shè)備激增,更多無線頻段分配到更高頻率,以及全球頻譜管理仍然維持碎片化流程,RF 干擾抑制將變得更加具有挑戰(zhàn)性。溫度補(bǔ)償型 BAW 濾波器(例如 Qorvo 的NoDrift 和LowDrift 濾波器)提供溫度穩(wěn)定性、高品質(zhì)因數(shù)和陡峭過渡帶,使得 BAW 技術(shù)能夠滿足汽車行業(yè)最嚴(yán)苛的要求。利用 BAW 實(shí)現(xiàn)良好的性能和可制造性并不容易,這需要擁有高超的流程控制力和獨(dú)特的材料科學(xué)知識,汽車應(yīng)用濾波器制造商還應(yīng)展示產(chǎn)品在溫度和環(huán)境壓力條件下經(jīng)過檢驗(yàn)的可靠性。 

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