11月10日消息(張曉迪)射頻前端是移動通信設備的重要組成部分。隨著5G時代的到來,為滿足5G高帶寬、低時延、大連接的新要求,對射頻前端器件提成眾多新挑戰(zhàn),不但需要采用新型材料,更需要注入新的產品設計理念。此外,5G能耗的增加對功率器件也提出了更高要求,功率器件要向高效智能的方向發(fā)展。
面對如此復雜的挑戰(zhàn),紫光展銳攜手來自三安集成電路、成都電子科技、西安交大等產學研合作伙伴的嘉賓開展“智能功率專題論壇”,深度分享有關射頻前端、射頻濾波器以及功率器件領域的技術發(fā)展洞見,共同推進產業(yè)技術進步發(fā)展。
紫光展銳陳景博士出席此次論壇并作演講“射頻前端濾波器的機遇和挑戰(zhàn)”。他表示,紫光展銳濾波器主要以梯形結構和DMS結構構成,沉浸二氧化硅器件改善溫度穩(wěn)定性,降低成本的同時滿足射頻產品的需求,市場前景廣闊。但產業(yè)仍處于初期的階段,機遇與挑戰(zhàn)共存。
濾波器升級 前景廣闊
陳景表示,在射頻前端的架構中,濾波器數(shù)量較多。每增加一個頻段至少增加2顆濾波器;在Modules等場合,每頻段至少增加5顆濾波器。在濾波器需求數(shù)量不斷增大的背景下,紫光展銳研發(fā)出了可以滿足射頻前端需求同時具有較低差損濾波器。
據(jù)陳景介紹,該濾波器的工作原理從拓撲結構角度來說使用了兩種結構,第一是DMS結構,第二是梯形結構。梯形結構的濾波器由一個串聯(lián)支路和并聯(lián)支路構成,多階濾波器搭配,將兩個諧振器疊加在一起分壓以增加功率耐受和隔離度。在此基礎上沉浸二氧化硅,改善器件溫度穩(wěn)定性,不僅能夠實現(xiàn)低的溫漂,而且具有較高的品質因素,因此它能夠形成機電耦合性能更好的濾波器。
紫光展銳的雙功器通常發(fā)射用梯形結構,接收用DMS結構。在這樣的拓撲結構當中,關鍵的器件是諧振器,用不同諧振器填充拓撲結構,形成不同的濾波器。例如用Normal SAW來填充拓撲結構,形成的濾波器叫Normal SAW,通過光刻技術沉積差子建極,在2G赫茲工作,適用于射頻前端的應用場景。
陳景表示,紫光展銳Normal SAW濾波器在制造上一步指令就可以把圖形刻出來,降低成本的同時滿足射頻產品的需求,因此SAW在射頻前端濾波器市場前景廣闊。
產業(yè)尚未成熟 機遇挑戰(zhàn)并存
陳景表示,濾波器的市場,無論是分立器件還是模組化器件數(shù)量在近年來都呈快速增長趨勢。特別是集成了PA、SWITCH等模組器件,年復合增長率達到122%。PAMID也達到了年復合增長率9%。但這種器件在國外大多被美國和日本廠商壟斷,因此器件本土化勢在必行,市場機遇也十分廣闊。
然而目前有條件或者有積累的公司大多集中做有源器件。目前國內的設備、原副材料等仍然存在短缺問題。這說明整個產業(yè)還是相當于初期的階段,因此也面臨非常多的挑戰(zhàn)。
陳景表示,只有濾波器長足發(fā)展,才能將PA、SWITCH等集成在一起,為后續(xù)向模組化產品的邁進打下堅實的基礎,紫光展銳愿與產業(yè)各界攜手共進,打造更好的模組化解決方案。
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