SU1131025A1 - Filter based on surface acoustic waves - Google Patents

Filter based on surface acoustic waves Download PDF

Info

Publication number
SU1131025A1
SU1131025A1 SU823478356A SU3478356A SU1131025A1 SU 1131025 A1 SU1131025 A1 SU 1131025A1 SU 823478356 A SU823478356 A SU 823478356A SU 3478356 A SU3478356 A SU 3478356A SU 1131025 A1 SU1131025 A1 SU 1131025A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
filter
frequency
electrodes
amplitude
converter
Prior art date
Application number
SU823478356A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Григорий Дмитриевич Лайков
Виктор Николаевич Синица
Виталий Михайлович Дашенков
Александр Ефимович Биргер
Original Assignee
Минское Производственное Объединение "Горизонт"
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 Минское Производственное Объединение "Горизонт" filed Critical Минское Производственное Объединение "Горизонт"
Priority to SU823478356A priority Critical patent/SU1131025A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1131025A1 publication Critical patent/SU1131025A1/en

Links

Abstract

ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ, содержащий пьезоэлектрический звукопровод и расположенные на его поверхности в общем акустическом канале аподизованньй и неаподизованный встречноштьфевые преобразователи, отличающийс  тем, что, с целью повьппени  точности воспроизведени  амйлитудно-частотной характеристики, неаподизованный преобразователь дополнительно содержит две области сплошной металлизации с окнами, расположенные со стороны крайних штыревых электродов и гальванически св занные с ними, прот женность каждой из областей сплошной металлизации с окнами составл ет 25-30% прот женности неаподизованного преобразовател , ,а число и электродов последнего выбрано из соотношени  4io , где 1д - центральна  частота полосы пропускани  фильтра; & - частотный интервал между первыми нул ми амплитудночастотной характеристики фильтра.FILTER on surface acoustic waves, comprising a piezoelectric acoustic line and disposed on the surface thereof in general acoustic channel apodizovanny and neapodizovanny vstrechnoshtfevye converters, characterized in that, in order povppeni fidelity amylitudno-frequency characteristic neapodizovanny converter further comprises two regions of plating with windows, located on the side of the extreme pin electrodes and galvanically connected with them, the extent of each minutes of continuous metallization areas with windows is 25-30% neapodizovannogo extent of the transducer, and the number of electrodes and the latter is selected from ratios 4io, wherein 1e - the center frequency of the filter passband; & - frequency interval between the first zero of the amplitude-frequency characteristic of the filter.

Description

1 Изобретение относитс  к радиоэлектронике , в частности, к элементам аппаратуры св зи, и может быть использовано в устройствах селекции частоты, в том числе в телевизионных приемниках, например системы СЕКАМ. Известен фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ), содержащий пьезоэлектрический звукопровод, расположенные на его поверхности в параллельных акустических каналах аподизованные встречно-штыревые преобразователи (В1Ш),обеспечивающие достаточную дл  получени  высококачественного изображени  степень воспроизведени  амплитудно-частотно характеристики (АЧХ), и элементы, обеспечивающие перемножение АЧХ отдельных преобразователей - многополосковую структуру (МПС) lj . Недостатком данного фильтра  вл  ютс  большие размеры, что обусловле но размещением преобразователей в разньк акустических каналах и наличием МПС между ними. Наиболее близким к изобретению по технической сущности  вл етс  фильтр на ПАВ, содержащий пьезоэлек трический звукопровод и расположенные на его поверхности в общем акус тическом канале аподизованный и неаподизованный ВШП 2 . Недоста тком известного фильтра  вл етс  невысока  точность воспроизведени  АЧХ,св занна  с дискретностью изменени  АЧХ при изменении количества штыревых электродов в неаподизованном ВШП. Так например, дл  на ПАВ, используемого в тракте промежуточной частоты изображени  телевизионного приемни:Kaj нули АЧХ должны быть настроены на частоты 30 МГц и 39,5 МГц, а центральна  частота фильтра по нул  . АЧХ должна иметь значение : 34,75 МГц. Однако частотный интер вал Bf между первыми нул ми АЧХ, определ емый как Si- (здесь ijj - центральна  частота, N - количество противофазных электродов неаподизованного ВШП), при 14 и 15 штыревых электродах имеет значени , соответственно 9,93 МГц и 9,27 МГц, отличные от номинального значени  Si-9,5 МГц. Неточна  настройка ,нулей АЧХ фильтра на ПАВ на частоты соответствующие несущим частотам 25 .г изображени  и звука соседних каналов в системе СЕКАМ, приводит к увеличению уровн  помех от соседних каналов и снижению качества изображени  телевизионного приемника, использующего данньй фильтр на ПАВ. Целью изобретени   вл етс  повышение точности воспроизведени  амплитудно-частотной характеристики. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в фильтре на ПАВ, содержащем пьезоэлектрический звукопровод и расположенные на его поверхности в одном акустическом канале аподизрванный и неаподизованньш встречноштьфевые преобразователи, неаподизованньш преобразователь дополнительно содержит две области сплошной металлизации с окнами, расположенные со стороны крайних штыревых электродов и гальванически св занные с ними, прот женность каждой из областей сплошной металлизации с окнами составл ет 25-30% прот женности неаподизованного . преобразовател , а число М электродов последнего выбрано из соотношени  f sr bгде ig - центральна  частота полосы пропускани  фильтра; от - частотньй интервал между первыми нул ми АЧХ фильтра. На чертеже изображен фильтр на ПАВ, пример вьтолнени . Фильтр на ПАВ содержит пьезоэлектрический звукопровод 1 и расположенные на его поверхности ВШП 2 и 3, подключенные, соответственно, к источнику высокочастотного сигнала и нагрузке 5. Неаподизованный преобразователь 2 состоит из двух электрбдных структур, образованных штьфевыми электродами 6 и 7, соединенными, соответственно , к контактным шинам S и 9. На поверхности звукопровода 1 выполнены две области 10 сплошной металлизации , расположенные со стороны крайних штыревых электродов преобразовател  2 и гальванически св занные с ними. В област х 10 металлизации вьшолнены окна 11, например, пр моугольной формы. Прот женность каждой из областей 10 металлизации составл ет 25-30% прот женности преобразовател  2. Аподизованньм преобразователь 3 состоит из двух электродных 3 структур, образованных штыревыми электродами 12 и 13. Фильтр работает следующим образом При подаче на преобразователь 2 сигнала от. высокочастотного источника 4 на штьфевых электродах 6 и 7 возникают противоположные по знаку электрические потенциалы, разность которых за счет обратного пьезоэффекта возбуждает ПАВ в звукопроводе 1. Амплитуда ПАВ от каждой пары-смеж ных противофазных электродов 6 и 7 зависит от напр женности электричес кого пол  между ними, определ емой разностью потенциалов между штьфевы ми электродами и их геометрией. Селекци  частоты преобразователем 2 осуществл етс  путем векторного I суммировани  сигналов от отдельных пар смежных штыревых электродов, причем амплитуды ПАВ от электродов 6 и 7 равны между собой, а амплитуда ПАВ от первой и последней пары смежных электродов плавно измен етс  за счет подключени  к ним области 10 металлизации, что св зано с изменением распределени  зар да на них. При этом наиболее синхронно уменьшают амплитуду ПАВ окна 11 области 10 металлизации, наход щиес  в непосредственной близости от преобразовател  2. При увеличении рассто ни  между преобразователем 2 и окнами 1 эффективность изменени  амплитуды ПАВ уменьшаетс . На центральной частоте АЧХ преобразовател  2 ПАВ от отдельных пар смежных электродов синфазны, а на частотах, соответствзпощих нул м АЧХ, ПАВ от отдельных пар электродов противофазны и компенсируют друг друга. Изменение амплитуды одной или нескольких составл ющих ПАВ, например первой и послед ней, приводит к изменению АЧХ, особенно в области ее нулей. Количество противофазных электродов N неаподизованного преобразовател  2 выбираетс  из выражени  25 ,4 где if - центральна  частота полосы пропускани  фильтра; Or - частотный интервал между первыми нул ми АЧХ. Дл  фильтра промежуточной частоты изображени  телевизионного приемника fp 34,75 МГц, aSf 9,5 МГц, следовательно , Н 15,63. Поскольку число электродов может быть только целым , выбираем W 16. При этом числе электродов частотный интервал между ; первыми нул ми АЧХ фильтра составит i8f 9,27 МГц. Дл  такого фильтра с прот женностью областей 10 метал-: лизации, равными 25% и 35% длины преобразовател  2, нули АЧХ расположе- ; ны с частотным интервалом 9,512Mrit и 9,437 МГц соответственно. ОптиMajibHbra размер области 10 метаплизации составл ет 30% от длины npeoe-разовател  2, при этом разнбсть между нул ми A4X6i 9,5 МГц. .Коэффициент металлизации области 10 выбираетс  в зависимости от формы , размеров и расположени  oKOH-il. Так, дл  окон 11,. имеющих пр моугольную форму, коэффициент металлизации области 10 может составл ть 0,4-0,6. При приеме ПАВ за счет пр мого пьезоэффекта на смежных электродах : 12 и 13 преобразовател  3 по вл ютс  электрические, сигналы, которые суммируютс  и вьщел ютс  в нагрузке 5. При этом-частотна  характеристика фильтра определ етс  произведением , частотных характеристик преобразователей 2 и 3. Предлагаемый фильтр допускает возможность плавного изменени  АЧХ неаподизованного преобразовател  путем варьировани  размеров,области сплошной металлизай 1и, количества, размера , формы и расположени  окои в ней, а также выбора числа штыревых электродов , что обесйечивает более высо кую точность воспроизведени  АЧХ фильтра.1 The invention relates to radio electronics, in particular, to elements of communication equipment, and can be used in frequency selection devices, including television receivers, for example, SECAM systems. A surface acoustic wave (SAW) filter is known, which contains a piezoelectric acoustic duct, apodized interdigonal transducers (VIIIL) located on its surface in parallel acoustic channels, providing an amplitude-frequency response (AFC) that is sufficient for obtaining high-quality images, and elements providing multiplication of the frequency response of individual converters - multi-strip structure (MPS) lj. The disadvantage of this filter is the large size, which is due to the placement of transducers in separate acoustic channels and the presence of MEAs between them. The closest to the invention in terms of technology is a filter on a surfactant containing a piezoelectric acoustic duct and apodized and non-subsidized IDTs located on its surface in the common acoustic channel. The disadvantage of the known filter is the low accuracy of the reproduction of the frequency response associated with the discreteness of the change in the frequency response when the number of pin electrodes in the unstructured IDT varies. For example, for the surfactant used in the intermediate frequency path of the television reception image: Kaj the frequency response zeros must be tuned to 30 MHz and 39.5 MHz, and the center frequency of the filter is zero. The frequency response should be: 34.75 MHz. However, the frequency interval Bf between the first zeroes of the frequency response, defined as Si- (here ijj is the central frequency, N is the number of antiphase electrodes of non-semiconductor IDT), at 14 and 15 pin electrodes has values of 9.93 MHz and 9.27 MHz, other than the nominal value of Si-9.5 MHz. Inaccurate tuning, zeroing the frequency response of the filter on the SAW at frequencies corresponding to the carrier frequencies of 25.g. picture and sound of adjacent channels in the SECAM system, results in an increase in the level of interference from adjacent channels and a decrease in the image quality of the television receiver using the data filter on the SAW. The aim of the invention is to improve the accuracy of reproduction of the amplitude-frequency characteristic. This aim is achieved in that in a SAW filter comprising a piezoelectric acoustic line and disposed on the surface thereof in one acoustic channel apodizrvanny and neapodizovannsh vstrechnoshtfevye converters neapodizovannsh converter further comprises two regions of plating with windows arranged side outer interdigital electrodes and electrically bonded with them, the length of each of the solid metallization areas with windows is 25-30% of the unopodized length. the converter, and the number M of the electrodes of the latter is chosen from the ratio f sr b where ig is the central frequency of the passband of the filter; from - frequency interval between the first zero of the frequency response of the filter. The drawing shows a filter on surfactant, an example of implementation. The surfactant filter contains piezoelectric sound conduit 1 and located on its surface IDT 2 and 3, connected, respectively, to the source of the high-frequency signal and load 5. The non-enclosed converter 2 consists of two electrically formed structures formed by pin electrodes 6 and 7 connected, respectively, contact tires S and 9. On the surface of the duct 1, there are two areas 10 of solid metallization, located on the side of the extreme pin electrodes of the converter 2 and galvanically connected with them. In areas 10 of the metallization, windows 11, for example, are rectangular in shape. The length of each of the metallization areas 10 is 25–30% of the length of converter 2. Apodized converter 3 consists of two electrode 3 structures formed by pin electrodes 12 and 13. The filter works as follows When a signal is fed to converter 2. high-frequency source 4 on pin electrodes 6 and 7 appear opposite in sign electric potentials, the difference of which excites surfactant in the acoustic duct due to the inverse piezoelectric effect 1. The amplitude of the surfactant from each pair of adjacent antiphase electrodes 6 and 7 depends on the voltage of the electric field between them , determined by the potential difference between the pin electrodes and their geometry. Frequency selection by converter 2 is performed by vector I summation of signals from individual pairs of adjacent pin electrodes, the SAW amplitudes from electrodes 6 and 7 being equal, and the SAW amplitude from the first and last pair of adjacent electrodes smoothly changes by connecting area 10 to them. metallization, which is associated with a change in the charge distribution on them. At the same time, the SAW amplitude of the window 11 of the metallization area 10 located in the immediate vicinity of the converter 2 is reduced most synchronously. As the distance between the converter 2 and the windows 1 increases, the efficiency of changing the SAW amplitude decreases. At the center frequency of the frequency response of the converter, 2 surfactants from individual pairs of adjacent electrodes are in phase, and at frequencies corresponding to zero frequency response, the surfactants from individual pairs of electrodes are out of phase and compensate each other. A change in the amplitude of one or several components of the surfactant, for example, the first and last, leads to a change in the frequency response, especially in the region of its zeros. The number of antiphase electrodes N of a non-subdivided converter 2 is selected from the expression 25, 4 where if is the central frequency of the passband of the filter; Or is the frequency interval between the first zero of the frequency response. For the filter of the intermediate frequency of the image of the television receiver fp 34.75 MHz, aSf 9.5 MHz, therefore, H 15.63. Since the number of electrodes can only be an integer, choose W 16. With this number of electrodes, the frequency interval between; The first zero frequency response of the filter will be i8f 9.27 MHz. For such a filter with a length of 10 metalization areas equal to 25% and 35% of the length of the converter 2, the frequency response zeros are located; with frequency intervals of 9.512Mrit and 9.437 MHz, respectively. The optiMajibHbra size of the metaplastic area 10 is 30% of the length of the npeoe maker 2, while the difference between the A4X6i zeros is 9.5 MHz. The metallization ratio of region 10 is selected depending on the shape, size and location of the oKOH-il. So, for windows 11 ,. having a rectangular shape, the metallization coefficient of region 10 may be 0.4-0.6. When a surfactant is received due to the direct piezoelectric effect on adjacent electrodes: 12 and 13 of converter 3, electric signals appear, which are summed and detected in the load 5. At the same time, the frequency response of the filter is determined by the product, the frequency characteristics of converters 2 and 3. The proposed filter allows for the smooth variation in the frequency response of a non-semiconductor converter by varying the dimensions, the continuous metal region 1i, the number, size, shape and location of the eye in it, as well as the choice of the number of sticks. childbirth that obesyechivaet more SEASON kuyu precision filter response playback.

Claims (1)

ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ, содержащий пьезоэлектрический звукопровод и расположенные на его поверхности в общем акустическом канале аподизованный и неаподизованный встречноштыревые преобразователи, отличающийся тем, что, с целью повышения точности воспроизведения амплитудно-частотной характеристики, неаподизованный преобразователь дополнительно содержит две области сплошной металлизации с окнами, расположенные со стороны крайних штыревых электродов и гальванически связанные с ними, протяженность каждой из областей сплошной металлизации с окнами составляет 25-30% протяженности неаподизованного* преобразователя, ,а число Ц электродов последнего выбрано из соотношения где i0 - центральная частота полосы пропускания фильтра;SURFACE ACOUSTIC WAVES FILTER containing a piezoelectric sound guide and apodized and unapodized interdigital transducers located on its surface in a common acoustic channel, characterized in that, in order to improve the accuracy of reproducing the amplitude-frequency characteristics, the neodizated transducer additionally contains two areas of continuous metallization located on the side of the extreme pin electrodes and galvanically connected with them, the length of each of the regional The continuous metallization with windows is 25-30% of the length of the unapodized * converter, and the number of electrodes of the latter is selected from the relation where i 0 is the central frequency of the filter passband; 6£ - частотный интервал между первыми нулями амплитудночастотной характеристики фильтра.6 £ is the frequency interval between the first zeros of the amplitude-frequency filter characteristic. SU,., 1131025SU,., 1131025
SU823478356A 1982-08-05 1982-08-05 Filter based on surface acoustic waves SU1131025A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823478356A SU1131025A1 (en) 1982-08-05 1982-08-05 Filter based on surface acoustic waves

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823478356A SU1131025A1 (en) 1982-08-05 1982-08-05 Filter based on surface acoustic waves

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1131025A1 true SU1131025A1 (en) 1984-12-23

Family

ID=21025005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823478356A SU1131025A1 (en) 1982-08-05 1982-08-05 Filter based on surface acoustic waves

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1131025A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2817395C1 (en) * 2023-11-24 2024-04-16 Общество с ограниченной ответственностью "БУТИС" Surface acoustic wave filter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1.ТИИЭР, 1976, т. 64, К 5, с. 127-132. 2.Извести ВУЗов - Радиоэлектроника, 1981, т. 24, № 11, с. 81-83 (прототип). *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2817395C1 (en) * 2023-11-24 2024-04-16 Общество с ограниченной ответственностью "БУТИС" Surface acoustic wave filter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3723915A (en) Acoustic surface wave device
GB1450865A (en) Surface acoustic wave device
US3750027A (en) Surface wave frequency discriminators
US4143343A (en) Acoustic surface wave interaction device
US4066985A (en) Television IF filter constructed in accordance with the surface wave principle
US4329666A (en) Two-pole monolithic crystal filter
US4918349A (en) Surface acoustic wave device having apodized transducer provided with irregular pitch electrode group
KR900008524B1 (en) S.a.w. filter of satellite receiver for removing interference
US4426732A (en) Receiver having a surface elastic wave high frequency amplifier with a frequency-controlled pump oscillator
US4126838A (en) Uniform surface acoustic wave transducer configuration having improved frequency selectivity
US4021761A (en) Filter circuit having an acoustic surface-wave filter device
CA1227566A (en) Intermediate frequency filter with nyquist phase modulation correction
SU1131025A1 (en) Filter based on surface acoustic waves
US4037181A (en) Acoustic surface wave filter devices
US3936751A (en) SWD FM detector and IF filter
US4602288A (en) Intermediate frequency saw filter with nyquist phase modulation correction
US5175711A (en) Surface acoustic wave apparatus and method of productivity and adjustment of the same
JPS5931890B2 (en) surface acoustic wave filter
US4062044A (en) Color television receiver employing elastic surface wave filter
US4420730A (en) Surface acoustic wave filter
KR890004157B1 (en) Fm demodulator constituting form using elasticity surface wave
US3678364A (en) Surface wave devices
US4426737A (en) Circuit for generating a pumping signal for a surface elastic wave parametric device in a receiver
US4375624A (en) Surface wave acoustic device with compensation for spurious frequency response modes
EP0098116A2 (en) Surface acoustic device