RU2047268C1 - Монолитный пьезоэлектрический фильтр - Google Patents

Монолитный пьезоэлектрический фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2047268C1
RU2047268C1 SU5006317A RU2047268C1 RU 2047268 C1 RU2047268 C1 RU 2047268C1 SU 5006317 A SU5006317 A SU 5006317A RU 2047268 C1 RU2047268 C1 RU 2047268C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
filter
electrodes
protrusions
point
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.Н. Кибирев
А.М. Ярош
В.Н. Колесников
Original Assignee
Омский научно-технический филиал РИТЦ СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Омский научно-технический филиал РИТЦ СО РАН filed Critical Омский научно-технический филиал РИТЦ СО РАН
Priority to SU5006317 priority Critical patent/RU2047268C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2047268C1 publication Critical patent/RU2047268C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электроакустическим устройствам и может быть использовано в качестве селектирующего устройства в диапазоне частот от 3 до 10 МГц. Монолитный пьезоэлектрический фильтр содержит пьезоэлектрическую пластину 1, на которой сформированы, по меньшей, мере, два акустически связанных точечных резонатора в виде выступов 2 сферической формы, расстояние между основаниями которых выбрано из определенного условия. На выступы пластины с ее противоположных сторон нанесены электроды. Приведено соотношение расстояния между основаниями сферических выспупов 2 и толщиной пластины 1 в ее плоской части. 5 ил.

Description

Изобретение относится к электроакустическим устройствам, а более конкретно к монолитному пьезоэлектрическому фильтру.
Известен монолитный полосовой кварцевый фильтр [1] содержащий пластину, работающую на колебаниях сдвига по толщине, и размещенные на ней резонаторные секции, отделенные друг от друга акустическими барьерами в виде выступов, канавок или отверстий.
Локализация акустической энергии в области точечных резонаторов осуществляется только за счет массы электродов, что неприемлемо для создания малогабаритных узкополосых фильтров в диапазоне частот 3-10, МГЦ.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является монолитный пьезоэлектрический фильтр [2] содержащий пьезоэлектрическую кварцевую плоскую пластину, на которой сформированы два или более точечных резонатора электродами, нанесенными на противоположные поверхности пластины друг против друга. Ширина полосы пропускания фильтра в такой конструкции определяется размерами электродов и расстоянием между ними.
Поэтому для реализации узкополосных фильтров ( Δ F<1 кГц) в этом диапазоне частот приходится удалять электроды друг от друга на расстояние, превышающее десять толщин пластины, и значительно увеличить размер электродов в направлении акустической связи. Это приводит к общему увеличению габаритов фильтра.
Изобретение обеспечивает конструктивное выполнение и расположение резонаторов монолитного пьезоэлектрического фильтра с более глубокой локализацией акустической энергии в области точечных резонаторов, т. е. создание миниатюрного узкополосного фильтра.
Поставленная задача решается тем, что в монолитном пьезоэлектрическом фильтре, содержащем пьезоэлектрическую пластину, на которой сформированы, по меньшей мере, два акустических связанных точечных резонатора с электродами, нанесенными на противоположные поверхности пьезоэлектрической пластины, резонаторы сформированы в зонах пьезоэлектрической пластины, в которых, по меньшей мере, на одной ее поверхности выполнены выступы сферической формы, на которых симметрично размещены электроды; причем расстояние между основаниями сферических выступов выбрано из условия: S ≅ 10h, где h толщина плоской зоны пьезоэлектрической пластины.
Выполнение точечных резонаторов в виде локальных выступов сферической формы обеспечивает более глубокую локализацию энергии, что приводит к уменьшению акустической связи между точечными резонаторами. Показателем акустической связи является разность резонансных частот плоской зоны пьезоэлектрической пластины и частоты точечного резонатора; чем больше эта разность, тем меньше акустическая связь. В данной конструкции фильтра разность частот может меняться в широких пределах в зависимости от геометрии локальных сферических выступов. Таким образом, малоэффективное управление сферической связью за счет изменения массы электродов заменяется в данной конструкции эффективным способом, связанным с формированием сферических выступов на пьезоэлектрической пластине. Например, при средней частоте монолитного фильтра 5 МГц оптимальной толщиной электродов с технологической точки зрения и обеспечения высокой добротности является толщина, понижающая частоту пьезоэлектрической пластины не более чем на 20 кГц. Таким образом, с помощью массы электродов разность частот пластины и точечных резонаторов не может превышать 20 кГц. При формировании точечных резонаторов с помощью локальных сфер можно увеличить эту разность частот до 200 кГц и более.
На фиг. 1 показана конструкция предложенного монолитного пьезоэлектрического фильтра, поперечное сечение; на фиг. 2 графики изменения полосы фильтра от расстояния между точечными резонаторами для различных радиусов сферы выступов при частоте 3 МГц; на фиг. 3 тоже, что на фиг. 2, для частоты 5 МГц; на фиг. 4 то же, что на фиг. 2, для частоты 10 МГц; на фиг. 5 график зависимости полосы пропускания фильтра от радиуса сферы выступа для средней частоты 4,9 МГц.
Монолитный пьезоэлектрический фильтр содержит пьезоэлектрическую пластину 1 толщинно-сдвиговых колебаний, на которой выполнены, по крайней мере, два акустически связанных точечных резонатора в виде локальных сферических выступов 2 на основных сторонах пластины. Один из резонаторов имеет металлические тонкопленочные электроды 3 и 4, а другой электроды 5 и 6. Все электроды 3-6 нанесены симметрично сферическим выступом 2. Выступы 2 сформированы на пластине 1 как единое продолжение материала пьезоэлектроника, например, методом травления с помощью защитных масок. Выступы 2 имеют сферическую поверхность или близкую к сферической, которая, например, моделируется ступенчатой структурой 7. Точечные резонаторы расположены так, что расстояние между основаниями сферических выступов 2 должно быть S ≅ 10h где h толщина плоской зоны пластины 1.
На фиг. 2 показаны графики зависимости полосы Δ F пропускания фильтра от расстояния S между точечными резонаторами для частоты 3 МГц; кривая A для плоской пластины, кривая B для радиуса R сферы выступов 2 (фиг. 1), равного 30 см; кривая C (фиг. 2) для R=20 см, кривая D для R=10 см. На фиг. 3 приведены те же зависимости Δ F от S, но для частоты 5 МГц. На фиг. 4 приведены те же зависимости Δ F от S, но для частоты 10 МГц, кривая A2 для плоской пластины, кривая B2 для радиуса R=50 см, кривая C2 для R=30 см, кривая D2 для R= 15 см. На фиг. 5 показан график зависимости Δ F от радиуса R сферы выступов 2 (фиг. 1) для средней частоты, равной 4,9 МГц.
Монолитный пьезоэлектрический фильтр работает следующим образом. На входные электроды, например электроды 3, 5, поступает сигнал широкого спектра частот. Сигналы, частоты которых соответствуют собственным резонансным частотам системы, вызовут появление резонансного отклика на выходных электродах 5, 6. Диапазон частот сигналов, пропускаемых фильтром, зависит главным образом от геометрии локальных сферических выступов 2. Поскольку размеры выступов 2 могут изменяться в широких пределах, то появляется возможность создать малогабаритный узкополосный монолитный фильтр в диапазоне частот 3-10 МГц.
Для выбора оптимальной конструкции фильтра на фиг. 2-5 приведены расчетные значения полосы Δ F пропускания монолитного фильтра для различной геометрии точечных резонаторов и различного их взаимного расположения. Расчеты выполнения для кварца АТ-среза в диапазоне частот 3-10 МГц. Анализ графиков, приведенных на фиг. 2-4, показывает, что полоса ΔF пропускания фильтра уменьшается с уменьшением радиуса R сферы выступа 2 и с увеличением расстояния S между локальными точечными резонаторами. Для сравнения показаны зависимости для плоской кварцевой пластины. Например, чтобы получать Δ F=1 кГц, в монолитном фильтре, выполненном на плоской пластине, нужно разнести электроды точечных резонаторов на 4 мм (кривая A на фиг. 3). Такая же полоса ΔF получается при формировании точечных резонаторов сферическими выступами 2 с радиусом сферы 20 см, но расстояние S между выступами 2 равно 2 мм. Таким образом, габариты фильтра значительно уменьшаются. Кроме того, установлено граничное условие для выбора расстояние между локальными выступами 2 в фильтре: S≅10h, где h толщина плоской зоны пластины 1.
Во всех случаях при расстоянии (фиг. 2-4) между точечными резонаторами в заявляемом фильтре, сравнимом с десятью толщинами h пластины, Δ F стремится к минимальному значению.
На фиг. 5 видно, как изменяется полоса ΔF пропускания фильтра в зависимости от радиуса R сферы локальных выступов 2 (фиг. 1) на частоте 4,9 МГц.
Очевидно, что точечные резонаторы в фильтре можно выполнить в виде односторонних сферических выступов 2. Тогда для сохранения полосы Δ F пропускания фильтра необходимо уменьшить радиус сферы в 2 раза.
Возможна реализация многорезонансных фильтров, например, состоящих из шести точечных резонаторов на одной пластине 1.
Изготовлены партии монолитных фильтров на пластинах 1 кварца с АТ-срезом. Все пластины на окончательном этапе обработки подвергались механической шлифовке на корунде с зерном 5 мкм, а затем шлифовались либо механическим способом, либо в растворах на основе плавиковой кислоты. Перед напылением электродов 3-6 пластины 1 подвергались термовакуумному отжигу.
Изобретение может быть использовано в качестве селектирующего устройства в диапазоне частот от 3 до 10 МГц.

Claims (1)

  1. МОНОЛИТНЫЙ ПЪЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, содержащий пьезоэлектрическую пластину, на которой сформированы по меньшей мере два акустически связанных точечных резонатора с электродами, нанесенными на противоположные поверхности пьезоэлектрической пластины, отличающийся тем, что пьезоэлектрическая пластина выполнена со сферическими выступами на по меньшей мере одной ее поверхности и на выступах симметрично размещены электроды, причем расстояние S между основаниями сферических выступов выбрано из условия
    S ≅ 10h,
    где h толщина пластины в ее плоской части.
SU5006317 1991-11-04 1991-11-04 Монолитный пьезоэлектрический фильтр RU2047268C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5006317 RU2047268C1 (ru) 1991-11-04 1991-11-04 Монолитный пьезоэлектрический фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5006317 RU2047268C1 (ru) 1991-11-04 1991-11-04 Монолитный пьезоэлектрический фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2047268C1 true RU2047268C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=21587349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5006317 RU2047268C1 (ru) 1991-11-04 1991-11-04 Монолитный пьезоэлектрический фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2047268C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481699C1 (ru) * 2012-01-10 2013-05-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Резонансная структура на основе объемного акустического резонатора

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент Великобритании N 2100950, кл. H 03H 9/56, 1983. *
2. W.D.Beaver. Theory and design of the monolithic Grystal Filter. Proc.21 Annual FFrequency Control Symposium, Atlantic Citi, April, 1967, p.179. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481699C1 (ru) * 2012-01-10 2013-05-10 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Резонансная структура на основе объемного акустического резонатора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100398365B1 (ko) 폭방향 파동이 억제되는 박막 공진기
US4447753A (en) Miniature GT-cut quartz resonator
US7868517B2 (en) Lamb wave resonator
EP0226372B1 (en) Saw resonator or resonator filter
CN110868187A (zh) 一种基于弧形电极的超高频谐振器结构
JP3979073B2 (ja) 圧電共振子、圧電フィルタおよびデュプレクサ
CA2330019C (en) Method of isolation for acoustic resonator devices
US5578974A (en) Piezoelectric filter with a curved electrode
JPH09298446A (ja) 弾性表面波装置及びその設計方法
US3838366A (en) Monolithic electro-mechanical filters
JPS5842649B2 (ja) アツデンロハキ
JPH0590865A (ja) 弾性表面波フイルタの中心周波数調整方法
RU2047268C1 (ru) Монолитный пьезоэлектрический фильтр
WO2024041114A1 (zh) 一种声表面波滤波器
JP2006270770A (ja) 薄膜バルク波素子および高周波デバイス
EP1043835A2 (en) Edge reflection type surface acoustic wave device
RU2073952C1 (ru) Монолитный кристаллический фильтр
US4490698A (en) Surface acoustic wave bandpass filter
Goka et al. Decoupling effect of stepped mesa structures on spurious vibrations of AT-cut quartz plates
WO2002067424A1 (fr) Vibrateur piezo-electrique, filtre de type echelle mettant en oeuvre celui-ci et filtre piezo-electrique a double mode
JPH0217709A (ja) 弾性表面波共振子
JP4339970B2 (ja) 弾性表面波装置
JPS62220012A (ja) 圧電振動素子
JPS6219090B2 (ru)
CN117938113A (zh) 一种声表面波谐振器及其制备方法、滤波器