GERA004 November   2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   Zusammenfassung
  2.   Marken
  3. 1Einführung
  4. 2BAW – Technologie – Übersicht
  5. 3BAW-Oszillator-Integration
  6. 4Quarzoszillator
  7. 5Zusammenfassung Vergleich zwischen LMK6C/D/P/H BAW Oszillator und Quarzoszillator
    1. 5.1 Flexibilität
    2. 5.2 Temperaturstabilität
    3. 5.3 Phasenrauschenmessung
    4. 5.4 Rauschunempfindlichkeit Stromversorgung
    5. 5.5 Mechanische Umdrehungen pro Minute
  8. 6Fazit

BAW – Technologie – Übersicht

Die BAW-Resonatortechnologie von TI nutzt piezoelektrische Transduktion, um eine hohe Q-Resonanz bei 2,5 GHz zu erzeugen. Der Resonator wird durch den vierseitigen Bereich definiert, der von oberen und unteren Elektroden überlagert wird. Abwechselnd hoch- und niederakustische Impedanzschichten bilden akustische Spiegel unter dem Resonanzkörper, um ein Austreten akustischer Energie in das Substrat zu verhindern. Darüber hinaus werden diese akustischen Spiegel auch auf dem Resonatorstapel platziert, um den Baustein vor Verunreinigungen zu schützen und Energieverluste in die Verpackungsmaterialien zu minimieren. Dieser einzigartige Dual-Bragg-Akustikresonator (DBAR) ermöglicht eine effiziente Anregung, ohne dass kostspielige Vakuumhohlräume um den Resonator herum erforderlich sind. Infolgedessen ist der BAW-Resonator von TI immun gegen Frequenzdrift, die durch Adsorption von Oberflächenverunreinigungen verursacht wird, und kann direkt in einem nicht hermetischen Kunststoffgehäuse mit der Oszillatorschaltung in Standard-Oszillator-Footprints (3,2 mm × 2,5 mm und 2,5 mm × 2,0 mm) platziert werden.