广告
广告
滤波器需求大爆发的主要原因竟是它
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

滤波器需求大爆发的主要原因竟是它

2020-09-02 16:12:51 来源:伺服压力机 点击:2401

【哔哥哔特导读】本文主要介绍了滤波器,随着5G时代的来临,5G手机的批量生产对滤波器的需求越来越多,4G手机仅需30个滤波器,而5G手机则要上百个滤波器,滤波器市场即将爆发。

随着5G时期的到来,把滤波器引向了舆论漩涡,不管是新闻媒体还是电子元器件企业都在聚焦这一神秘的电子商品。滤波器是由电容、电感和电阻一起构成的滤波电路。滤波器能够对电源插头中特殊频率的频段或该频段之外的频率开展合理滤掉,然后获得一个特殊频率的电源数据信号,或清除一个特殊频率后的电源数据信号。

5G手机和5G基站中都必须采用滤波器。只不过是从容积上看,手机滤波器较小(mm级別),而基站滤波器相对性大一点(cm级別)。手机滤波器又可以分成SAW滤波器和BAW滤波器,是选用半导体技术制造工艺生产出来的滤波器商品。但是较为遗憾的是,手机滤波器基础被海外生产商垄断,属于受制于人的技术。

今年1月6日,华为科技有限公司旗下的子公司哈勃科技变成了无锡市好达电子的新股东,也为这家着眼于摆脱海外生产商对手机滤波器垄断的公司,注入了新的能量。此外,中国此外一家滤波器公司麦捷科技在去年12月初发布消息说明完成了手机滤波器的批量生产,现阶段是5000只/月,总体目标是年产量10亿只。

现阶段一款4G智能手机必须采用的滤波器总数是30个左右,要完成5G+4G全球通,很有可能需要适用90个左右的频率段,而一个频率段一般是2个滤波器,这也代表着将来一部5G智能手机很有可能需要一百多个滤波器。

基站滤波器又可以分成金属内腔滤波器和介质滤波器。金属腔体滤波器是2G-4G时期基站侧滤波器的主要原材料,运用占比高达95%,金属腔体滤波器的优势是技术和滤波器产业链完善,特性平衡,缺陷是容积和净重都较为大,而且更适用完成低频通讯,无法满足5G时期高频率通讯。因而,陶瓷介质滤波器变成5G基站又一个新的风口。

非常值得庆贺的是,我国在5G基站滤波器早已有一部分生产商获得了技术性提升,并完成国产化替代。依据行业预测,5G基站数约是4G基站数的1.5倍。5G代表性技术之一MassiveMIMO规定射频通道大幅度增加,单个频射模块中的滤波器从传统4G时期的2发2收为主升级到64发64收,甚至是128发128收。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
滤波器 介质滤波器 滤波
  • 针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    整流技术得广泛应用在系统中引入了更多的电磁干扰。通常情况,工程师在系统中引入共模滤波器以解决这个问题。一般来说,高磁导率的铁氧体多用于抑制传导干扰,而地磁导率的铁氧体多用于屏蔽辐射干扰。纳米晶磁芯在此类应用中也表现出了良好的技术优势,并且逐渐代替了一些原本基于铁氧体磁芯的应用。

  • 一种用于高速应用领域的模块连接器

    一种用于高速应用领域的模块连接器

    本文介绍用于高速传输应用领域的模块连接器系统。将该系统分开装进一个普通的塑料基座中。该系统还可以包括一个低电感屏蔽板、电感串联滤波器、差分滤波器、普通型扼流圈、其它磁性元件和低通量电容滤波器……

  • 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。

  • 德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    这款电源滤波器采用两块PCB板配合组装而成的新型结构,工时效率提高80%,并使用新型UC电感代替传统滤波器内的一个共模电感和两个差模电感,满足自动化生产,提高生产效率,节省人工和物料成本。

  • 高速传输用低成本滤波连接器的开发

    高速传输用低成本滤波连接器的开发

    本文将介绍通信输出端口连接器(TOC)所采用的低成本电感滤波器。 此外,本文还介绍了一种普通EMI抑制上串联电感滤波器件构成组合元件的新的解决方案。

  • 三相PWM逆变器的功率转换效率优先AC滤波器电感设计

    三相PWM逆变器的功率转换效率优先AC滤波器电感设计

    这项研究是为了开发一种包含交流滤波器的三相脉宽调制(PWM)逆变器的功率密度和效率最大化的设计方法。功率密度和效率之间存在折衷关系。通常,已知增加开关频率会增加开关器件损耗并减小无源元件的体积。三相PWM逆变器设计应考虑转换效率和逆变器体积之间的平衡。

  • 带你一起了解介质滤波器 看看它的设计

    带你一起了解介质滤波器 看看它的设计

    本文主要介绍了介质滤波器,介质滤波器具备小型化、低损耗、温度特性好的优点,被广泛应用在移动通信和微波通信等系统中,介质滤波器的主要优点是功率大,插入损耗小,两个缺点是体积大和无法于信号电路进行集成。

  • 灿勤科技在滤波器中脱颖而出

    灿勤科技在滤波器中脱颖而出

    滤波器那么多,说到介质滤波器小编就想到了灿勤科技,因为灿勤科技可以说这这方面的专家了,但是你知道灿勤科技是如何一步一步在这行业立足的吗?灿勤科技又是怎样引华为入局的呢?接下来就一起看看这篇文章吧!

  • 新趋势下滤波器迎来了爆发期

    新趋势下滤波器迎来了爆发期

    说到5G,我国已经完成了5万个5G基站,在5G的带动下我国的滤波器得到了快速的发展,本文就和大伙谈一谈陶瓷介质滤波器,一起看看滤波器是怎样在爆发前夜迎布局良机的。

  • 那种滤波器的抗干扰性能最强 来看看吧

    那种滤波器的抗干扰性能最强 来看看吧

    本文主要介绍了抗干扰滤波器,抗干扰滤波器的主要作用是抑制通过电路进入的干扰信号,抗干扰滤波器有7个类型分别是:数字滤波器、低通滤波器、带通滤波器、模拟滤波器、声表面波滤波器、介质滤波器和有源电力滤波器;最后还介绍了滤波器的工作原理。

  • 这几种滤波器非常关键 跟小编共同来了解吧

    这几种滤波器非常关键 跟小编共同来了解吧

    本文主要介绍了五种类型的滤波器分别是:LC滤波器、介质滤波器、腔体滤波器、晶体滤波器、声表滤波器;而滤波器的选择最重要的是考虑它们的使用环境,是需要带外抑制高、矩形系数好、插损小、还是宽窄问题。

  • 滤波器在5G里的发展是怎样的 一起看看吧

    滤波器在5G里的发展是怎样的 一起看看吧

    陶瓷介质滤波器是什么呢?有什么作用呢?现在是5G时代,那么你知道陶瓷介质滤波器在5G时代里有什么发展吗?今天就来和大家聊聊这个问题,下面就一起来看看这篇文章吧!

  • 电磁干扰之战:滤波与屏蔽

    电磁干扰之战:滤波与屏蔽

    无论你在国防、航空航天还是工业环境中工作,电磁干扰都会对你的操作造成困扰。但最好的处理方法是什么?

  • 针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    针对共模电感的纳米晶磁芯的阻尼振荡法应用

    整流技术得广泛应用在系统中引入了更多的电磁干扰。通常情况,工程师在系统中引入共模滤波器以解决这个问题。一般来说,高磁导率的铁氧体多用于抑制传导干扰,而地磁导率的铁氧体多用于屏蔽辐射干扰。纳米晶磁芯在此类应用中也表现出了良好的技术优势,并且逐渐代替了一些原本基于铁氧体磁芯的应用。

  • 一种用于高速应用领域的模块连接器

    一种用于高速应用领域的模块连接器

    本文介绍用于高速传输应用领域的模块连接器系统。将该系统分开装进一个普通的塑料基座中。该系统还可以包括一个低电感屏蔽板、电感串联滤波器、差分滤波器、普通型扼流圈、其它磁性元件和低通量电容滤波器……

  • 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸

    功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。

  • 德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    德珑全新结构共模电感滤波器 工时效率提高80%

    这款电源滤波器采用两块PCB板配合组装而成的新型结构,工时效率提高80%,并使用新型UC电感代替传统滤波器内的一个共模电感和两个差模电感,满足自动化生产,提高生产效率,节省人工和物料成本。

  • 高速传输用低成本滤波连接器的开发

    高速传输用低成本滤波连接器的开发

    本文将介绍通信输出端口连接器(TOC)所采用的低成本电感滤波器。 此外,本文还介绍了一种普通EMI抑制上串联电感滤波器件构成组合元件的新的解决方案。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任