SJ Z 9153.3-1987 压电滤波器对IEC368(1971)的第二次补充 第3章压电滤波器使用指南.pdf
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1、中华人民共和国电子工业性部标压电滤波器二次补充SJ/Z 9158.8 87 IEC 368B (1 975) 3 压电滤波用指南Second supplement to pablicaUon 368 (1 971) Piezoe1ectric fUters Chapter 1: Gulde to the use of piezoelectric fi1ters 第3章压电滤波器使用指南第2节压电陶瓷滤波10范的压电陶瓷材料的研制和发展,已经出现了一个新的、相当有希望的领域,即用压电陶瓷振予也称为陶瓷振子纱)设计高质量、小型而廉价的滤波器。具有高搞合系数,高品质因数并足够稳定的陶瓷振子的获得,就
2、可能设计出代替常规的,机械滤波器的陶器滤披器以及作其它新的应用.目前压电陶瓷滤波器以下称为陶瓷滤波器)广泛地用于通信通信接收机的中)以及产生一组基准频率的仪器中,还用于遥测装置、测量以及广播接收机的中。虽然这些滤波器的技术规范是很不相同的,但用几种标准型号的陶瓷滤波器足上述的大部分需要。本标准适用于工作频率从几千赫到10兆赫以上的无源带通滤波器,这种滤波器在市场上作为分立和独立单元是可以买到的。这里不考虑集成为一个大系统的滤披器。本指南所考虑的波器仅限于利用无摞线性元件的两端滤波器。这个简短的标准不作理论说明,也不涉及在实际环境中可能出现的所有偶然事件。本指南把注意力集中在某些基本问题上,这些
3、问题是用户在为新的应用而订购滤波器以前所必需考虑的。这样做将保证用户避免不满意的性髓。诸如IEC标准本指南便是其中-部分以及国家技术规范的产品活页规范或制造者发行的数据,将规寇可获得的基准频率、通带宽度、波动、矩形系数,端接阻抗等各项综合指标。这些表包括了很宽范围的具有标准性能的陶瓷滤波器。必须强调,用户无论在什么地方,只要可能,就要根据这些规范选择陶瓷滤波器,即使为了能用标准滤波器而需要对线路作些小的修改时也应如此。在选择基准频率时尤其是如此。与常规的LC滤波器不同,当基准频率局限于几个狭窄的频率范围时,陶瓷滤波器和晶中华人国电子1988-01 1 SJjZ 9153.3一盯体滤波器在设计及
4、制造成本方面具有很大的有利条件。因此,不规定使用某一较通用的基准率的订货可能是不经济的。应该明白,标准化并不是固寇不变的,而是一个连续过程。当提出新的要求时,将制订新的产品活页规范来满足这些要求.11 技术引用户的主要兴的内部滤波器和振子网络.常用传输衰耗频率关系来表示滤耗的标准方法。在某些应用中,足具体的技术规格。由制造者自己选择满足该技术的幅频特性,如国l所示。第15条介绍了测量传延时之类的特性较传输衰耗豆为重要。但这里不考虑这些特殊传输费提(dB)因一60dB带宽一一-60 dB 6dB通带6 dB 渡动一-一一一一一一一一一一相对主运挺OdB一一小传输衰花基准顿图1呆湛i皮嚣的传输表耗
5、特性2 SJjZ 9158.8 87 用基准频率,最小传输衰裙,通带波动以及矩形系数更进一步说明传输衰糙特性,它们的标准值在考虑中将在SJjZ9153 (IEC 368)标准中给出。在规定的工作温度范围的与最高温度之间,要满足本技术规范。在环境试验前后也要满足这个条件.在某些情况中,尤其是广播接收机用滤波器,也要规定整个给定温度范围内特性的最卫阳且12 湿湿噩用E电陶童摞于这里简单地介绍一下陶瓷振子,以所产生的可能性和局限性。在-常规滤使用户可以了解由中,电感器和电的特性对瑞踹100 130 60 40 20 。用作电抗元件。实h、- 440 450 460 470 陶瓷路边器,振于Qs= 8
6、00 -LC这边器,钱圈Os=300 -.-.-_;吕英晶体滤边器,附加线圈Os= 300 困2具有相同数目谐振回路的典型陶瓷滤泯器,LC边;在器和石英晶体滤.t.器的特性比较.(kHz) 不s SJjZ 9153.3 87 可避兔的损耗对滤波器特性产生双重影响。首先,它们将增加传输衰耗,从而使通带内的衰耗变为有限值而不是霉。而且更为严重的是,使截止频率附近的哀耗特性的个去美响主要与元件的Q值有夫,而第一个影响,除了其它因素外,还与提耗的绝对值有关。正如下面将要描述的,一陶瓷振子等效于电抗元件的组合,它的品质因数(Q)儿倍于常规电感器的Q。在相对带宽相同的情况下,陶瓷滤波器的传输衰耗和矩形系数
7、介于石英和LC滤波器之间。陶瓷滤波器与常规LC滤披器及石英晶体滤波器(把官们设计成具有相似的通带的一个典型比较示于国2。从图中可以看出,陶瓷滤波器所达到的性能介于石英晶体和常规LC滤波器之间。然而,用陶瓷振子作滤披器的主要优点是可得到尺寸很小巫波慨。用陶瓷振子的电气特性可以用图町的所示自飞等效电路来表示。它由-电容OD及若干分路的并臂所组成,并臂由串联的等效动态电感、电容及电阻所组成,每一臂都有一确定的谐振频率。在谐振区附近,其简化的等效电路示于图3(b),它由一并联电容00和一动态组成。然而00与频率有关,因为不仅涉及电容OD,而且也包含其它动态臂的影响。因此,用简化的等效电路表示振子在反谐
8、振时的特性可能不够精确。描述陶瓷振于特性的其它方便的参数是串联谐振频率fs,并联谐振频率fPJ机械品质因数Q固和相对频率间隔Bs。图3也给出了它们与等效电路参数之间的一般关系,它适用谐振回蹄。但是,fp的表示式因为复杂而被省略。- -q C, L, Co C, 、C2 L2 Cn Ln R, R2 Rn RI (a) . -._ (b) 适用于每个谐振回路的公式Uv仙一1矶时一= -r:nu tsd 1 Bs=丘jEJ S 图3陶瓷振子的等效回珞(a)适用于宽频率范围的回路,图中Cn应为C(的仅适用于紧邻谐振频率附近振子的品质因数和频率稳定性限制了陶瓷滤波器可用的最小通带宽度,而相对频率间隔决
9、起可达到的最大通带宽度。例如,对于由陶瓷振子和电容器所组成的梯形滤波器,可达到4 SJjZ 9153.3 87 的最大相对带宽小于民,而对于桥形滤波器,则小于Bs或2Bs。当陶瓷振于利用分布机械结构时,它同时有许多模式振动。主模附近的寄生模可能影响滤波器特性。可把这些奇生模抑制在一起的电平以下或者将它移到不重要的频率处,但在宽的带通滤波器时,要做到这-点可能是困难的。为了抑制寄生棋,必须仔细地选择振子的结构,线性尺寸,电极的形状及它们的支架等等。选择线性尺寸使得寄生振动模不在有夫的率范围以内。用陶瓷振子作滤波器时,需要进一步规寇所有的电抗参数。由于电抗参数也与振子尺寸,电极的形状及位置有夫,故
10、每个特定频率的现实参数的范围受到限制,其限制不如石英滤波器振于那样严格。对于径向也呆子,在某一特运频率下,合用的等效电感范围约为8: 1,而对于厚庭模的高频振子可能超过3: 1。这便严格地限制了陶瓷滤波器的设计。瓷振子与晶体元件不同,具有较大的相对谐振间隔,就攻性的错钦酸铅说来,官可达到15%。因此,利用陶瓷振子就可设计足够大带宽的压电滤波器,不必利用附加元件。陶瓷振子的第二个优点是具有很大的并电容,可以说计出只由振子组成的梯型滤波器网络。当在晶体管电路用的滤波器中使用陶瓷振于时,因为滤披器的特性电阻需与上述电路的输出电阻相匹配,所以它的等放电感值小(单位:mH)也是一个优点。滤波器中有时采用
11、具有一对以上电极的振子,例如在元线电收音机的中频滤波器中,为了级间藕合所用的环和点电极振子。还有利用一个以上主振模式的振于。在具有(特寇尺寸及质量)局部电极的高频陶瓷振子中,其振动能量被陷佳,并且保持在电板下面及其邻近区域内。利用几个电极区之间彼此的声搞合,可以制成压电滤波器。因此,获得单片或集成形式的完整滤波器。且然这种精合模滤波器比础立模滤披器有某些优点,但官们在陶瓷滤波器的可能限性方面引起的奕化很小。13 遮波嚣的基本特性13.1 一般特性下面简单地评述一下采用无源线性元件的各种滤披器的特性。然后介绍一些典型的用途。13.1.1 晶体管收音机用中频滤波器率在440.480kHz的滤波器是
12、最广泛使用的成品元件。中频滤波器是按照不同的电路及设计而制造的,从简单的级间祸合电路到多节梯型滤波器。带宽度(6dB)在6,50kHz。这种滤披器的体积可能小于1cm3。图4a给出了一滤波器特性的实例,其6dB带宽为8kHz,60dB带宽为20kHz,端接阻抗为12000和60000由环和点电极振子所构成的中频滤披器,在输入和输出端不同的端接情况下的特性示于图。.5 7。一SJjZ 9153.3 87 二60 60 50 50 EZW幡40 LO dB 一一幢-1由自-雹喃喃ZS瑞40 苦思e 30 20 内UVRMA唱6 dB 30 20 4挥缸一-一10 。一回_俨a。0 - 25 - 2
13、0 -15 -10 - 5 也25 20 15 10 5 465 形陶瓷滤波嚣的表耗特性频率(kHz)8个才属于组成的中捕多节固4a6 SljZ 9153.3 87 RL RG A B 30 20 SV碍懈B 10 。缸490 470 480 450 0 460 440 430 420 (kHz) 滤i皮器在不同的端接阻抗下的表耗特性RG=5.6kQ 曲线Bz7 频RL=lkQ 具有坏和点电极才属于形式均中RG=12kQ 曲线AZ S RL=2.2且Q18.1.2 10.7MHz中频滤披器图5给出了这种滤波器特性的一例。4b 囤SJjZ 9153.3 87 0 9,5 EU)聪恨古罪、30 2
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