[发明专利]声表面波装置和通信设备无效
申请号: | 00121722.4 | 申请日: | 2000-07-21 |
公开(公告)号: | CN1282145A | 公开(公告)日: | 2001-01-31 |
发明(设计)人: | 门田道雄 | 申请(专利权)人: | 株式会社村田制作所 |
主分类号: | H03H9/25 | 分类号: | H03H9/25;H03H9/64 |
代理公司: | 上海专利商标事务所 | 代理人: | 沈昭坤 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 表面波 装置 通信 设备 | ||
本发明涉及一种使用谐振器和诸如多带耦合器、定向耦合器之类的耦合器的声表面波滤波器。本发明尤其涉及一种具有低损耗和波形因数的声表面波装置和结合了这种装置的通信设备。
传统地,作为用于移动通信设备中的IF滤波器的声表面波滤波器是已知的。这种声表面波滤波器包含已知的,具有纵向耦合和横向耦合的双模式声表面波谐振器滤波器。在双模式声表面波谐振器滤波器中,由于滤波器的通带的宽度显著地受到确定声表面波滤波器的压电基片的机电耦合系数的影响,故不可能通过改变用于IDT(叉指式换能器)和反射器的设置和结构本质上改变滤波器的通带的宽度。
最近,将注意力集中到一种声表面波滤波器上,在这种声表面波滤波器中,结合了多带耦合器,除了机电耦合系数外,还通过改变用于IDT和反射器中的电极的设置和结构,改变滤波器的通带宽度。
图11是示出使用多带耦合器的声表面波滤波器101的平面图。
如图11所示,在压电基片102上设置第一IDT103、第二IDT104、多带耦合器105和反射器103a、103b、104a和104b。
第一IDT103的一个梳形电极连接到输入端子106,其另一个梳形电极接地。第二IDT104的一个梳形电极连接到输出端子107,其另一个梳形电极接地。
多带耦合器105包含多个带状线,并位于图11中的右侧,以便覆盖从第一IDT103到第二IDT104的区域。
将反射器103a和103b沿表面波传播方向如此设置,从而,第一IDT103和多带耦合器105位于反射器103a和103b之间。反射器104a和104b沿表面波传播方向如此设置,从而第二IDT104和多带耦合器105位于反射器104a和104b之间。
上述声表面波滤波器的反射器具有特定的频率特性。由此,当必须将反射器的频率特性调节到IDT的频率特性时,需要许多的反射器。例如,在从100到300MHz的情况下,需要接近于200个反射器。
另外,在上述声表面波滤波器的情况下,由于反射器的数量增加,并且反射器的长度由此而增加,故在输出电极处检测到的声表面波信号延迟,从而使群延迟时间特性的偏差增加。
换句话说,如图12所示,有这样的趋向,即,对于滤波器频率特性C的通带中的群延迟时间D的两端增加,并且特性D的偏差接近于0.5μS。
另外,当群延迟时间特性增加时,信号的相位变化大。结果,无法得到相对于输入信号正确的响应。由此,在结合了声表面波装置的通信设备,诸如蜂窝电话之类的通信设备中,虽然接收到无线电波,但是有可能在通过电话交谈时,声音被切去,或者没有声音输出。
另外,由于增加了反射器的长度,诸如声表面波滤波器之类的整个声表面波装置的尺寸也增加。这妨碍了声表面波装置的小型化。
为了解决上述问题,本发明的较佳实施例提出了一种声表面波滤波器件,其中,群延迟时间特性的偏差减小,并且使装置的小型化容易实现。
根据本发明的较佳实施例的声表面波装置包含压电基片,第一叉指式换能器,第二叉指式换能器和第一耦合器。
将第一和第二叉指式换能器设置在压电基片的表面上,从而使第二叉指式换能器从由第一IDT激励的声表面波的传播方向偏离。第一边缘设置在压电基片上,以将被激励的声表面波反射到第一和第二叉指式换能器,并且在压电基片上具有多个金属带的第一耦合器设置在压电基片的第一边缘和第一及第二叉指式换能器中的一个之间,从而邻近第一和第二叉指式换能器。声表面波装置使用切向水平表面波工作。
根据本发明的另一个较佳实施例的声表面波装置还包含压电基片上的第二耦合器,它如此设置,从而第一和第二耦合器介入在第一和第二叉指式换能器之间。
根据本发明的另一个较佳实施例的声表面波装置还包含在第一耦合器和第二耦合器之间的第三叉指式换能器。
根据本发明的另一个较佳实施例的声表面波装置还包含压电基片上的第二边缘。第二边缘位于第一和第二叉指式换能器中至少一个的侧面上的第二边缘(其中未放置第一耦合器),并且第二边缘不垂直于声表面波传播方向。
声表面波装置还包含覆盖第一和第二叉指式换能器的树脂薄膜。
声表面波装置可以结合到通信设备或其它电子装置中。
根据本发明的较佳实施例,由于将耦合器用于在反射端表面上反射声表面波,故群延迟时间特性是平坦的且群延迟时间特性的偏差因而较小。另外,由于在反射端表面上的反射部分发生的损耗比在反射器处受到的抑制更大,故本质上减小了介入损耗。另外,由于反射端表面上的反射部分替代了反射器而被使用,故可以大大有助于装置的小型化。
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