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5G射頻前端模組中的濾波器

發布時間:2022-09-20作者來源:金航標瀏覽:3012


波濾器是射頻前端重要的模塊之一。顧名思義,波濾器的主要功能是“濾波”,即通過有信號,阻擋干擾信息。

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圖:射頻前端中的波濾器


在射頻通信系統中,“頻譜”是非常寶貴且擁擠的資源。除了與我們生活息息相關的5G、4G、WI-FI、GPS及藍牙信號外,還有通信衛星、軍用衛星以及氣象監測等信號。在實際生活中,無線信號無處不在,所以,就需要射頻“濾波器”將無用信號處理干凈。

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圖:擁擠的頻譜資源


在射頻前端系統中,波濾器的功能是:


用于發射時,波濾器可以將有用信號從眾多噪聲信號中過濾出來


用于接收時,波濾器可以將有用信號之外的干擾信號過濾干凈


波濾器發射及接收通路的功能如下圖所示。

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圖:發射通路的波濾器特性

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圖:接收通路的波濾器特性


波濾器的主要衡量指標


波濾器的核心功能是通過特定頻率信號,抑制帶外信號,所以波濾器的主要指標有:

中心頻率

帶寬

插損

帶外抑制


同時,放置在發射通路時,波濾器還需要考慮功率耐受特性以及溫度特性,于是以下指標波濾器的主要評價指標:

溫度特性

功率耐受

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圖:典型的波濾器頻率響應示意圖


中心頻率及帶寬


帶通(帶阻))波濾器的中心頻率是指通帶(阻帶)的中心頻率,帶寬是指通帶(阻帶)[敏感詞]頻率與[敏感詞]頻率之差。


波濾器作為選頻器件,中心頻率及帶寬是其基本指標。波濾器的分類通常也是根據工作頻率而分,如B40、B3、B8、n41、n78波濾器等,就是指工作在相應頻段的波濾器。


波濾器的帶寬一般由根據3GPP得需求而確定。比如,按照3GPP的規定,B3的發射頻率在1.71-1.785GHz,接收頻率在1.805-1.880GHz,于是B3的發射濾波器和接受濾波器就需要分別覆蓋75MHz的帶寬。


插損

波濾器的插損是指波濾器對有用信號的衰減程度。

發射波濾器位于PA輸出端,在PA輸出功率相同的條件下,波濾器的插損越小,整個模塊的輸出功率就越大;同理,在模塊發射功率相同的條件下,濾波器的插損越小,也就意味著需要PA輸出的功率越小,PA的功耗就越低,模塊就更省電。


接受波濾器位于LNA之前,其插損直接決定了對接受鏈路噪聲系數的貢獻,可以通過一下噪聲系數計算公式看出。插損越大,系統NF越大。

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因此,其他條件不變的情況下,減小波濾器插損,可以有效提高系統接靈敏度。


阻抗及收斂性

阻抗,即波濾器的輸入輸出阻抗,收斂性是指阻抗隨頻率的變化程度。

阻抗及收斂性直接影響波濾器的輸入輸出反射系數。波濾器的阻抗需要與外部電路匹配,越接近目標阻抗,對有用信號的反射越小,帶內插損就越小;阻抗越收斂,帶內波動就越小。

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圖:反射與阻抗收斂性


此外,波濾器阻抗還以影響系統其它部分。

如發射鏈路中,波濾器位于PA輸出端,PA設計時為了達到最大輸出功率,會采用LoadPull方法得到最佳輸出阻抗。


當波濾器阻抗偏離50時,會造成下列問題:

波濾器與匹配電路之間,以及波濾器與開關之間反射增加,鏈路插損增加;

PA輸出端的阻抗偏離最佳輸出阻抗,PA最大輸出功率減小。


以上問題會導致發射鏈路輸出功率減小,使系統性能下降。


帶外抑制

帶外抑制是指波濾器對通帶以外的信號的衰減能力。波濾器進行帶外抑制的原因如下:

發射通路

為了保證手機終端能夠正常工作,減小各頻段間的干擾,3GPP對終端發射通道的帶外抑制指標提出了一系列要求,包括對諧波、互調等非線性分量的抑制,以及CA/ENDC場景下多頻段共存的帶外抑制指標等(詳見3GPP協議)


由于PA本身對待外的抑制能力不足,所以需要在輸出端加波濾器使最終的帶外抑制指標符合3GPP規范。


接收通路

射頻系統在接收時,來自外界或自身產生的干擾信號會導致接收端出現desense,即靈敏度惡化。


為了避免或減小desense,就需要波濾器對那些能夠引入帶內噪聲的干擾進行抑制,具體要求就反映在帶外抑制的指標上。


下表給出了波濾器需要考慮的一系列帶外抑制點,具體以制度需根據系統指標要求分析。

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表:波濾器帶外抑制指標需求


溫漂特性

波濾器的工作頻率會隨溫度的變化產生漂移,該特性稱為溫漂。


溫漂特性會是波濾器通帶產生偏移,會影響通帶的插損,尤其是通帶邊緣位置的插損,以及帶外抑制,如下圖所示。

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波濾器溫漂特性示意圖


上圖中,在同樣的spec要求下,圖(a)溫漂較大,通帶和阻帶的一部分在高低溫度下已經不滿足指標的要求。經過溫度補償處理后,圖(b)溫漂較小,高低溫下均滿足指標的要求。在波濾器設計時,需要盡量減小溫漂,適當拓寬通帶的范圍,減小過渡帶范圍,保證偏移后的通帶仍能覆蓋目標頻段,帶外抑制仍能滿足指標要求。


衡量波濾器溫漂特性的指標是頻率溫度系數,即TCF,其計算方法如下:
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