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    SJ 515083-1994 LSP10.7M(1~3)型石英晶体单片滤波器详细规范
    石英晶体单片滤波器通信设备频率特性技术要求
    15 浏览2025-06-07 更新pdf0.15MB 未评分
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    摘要:本文件规定了LSP10.7M(1~3)型石英晶体单片滤波器的技术要求、测试方法和质量保证规定。本文件适用于通信设备中使用的LSP10.7M(1~3)型石英晶体单片滤波器的设计、生产和验收。
    Title:Detailed Specification for LSP10.7M(1~3) Type Quartz Crystal Monolithic Filters
    中国标准分类号:M65
    国际标准分类号:31.140

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    SJ 515083-1994 LSP10.7M(1~3)型石英晶体单片滤波器详细规范
  • 拓展解读

    SJ 515083-1994 LSP10.7M(1~3)型石英晶体单片滤波器详细规范

    SJ 515083-1994 是中国国家标准化管理委员会发布的一项关于石英晶体单片滤波器的技术标准,其核心是针对 LSP10.7M(1~3) 型石英晶体单片滤波器的详细规范。这种滤波器广泛应用于通信设备、电子仪器以及高频电路中,其性能直接影响到系统的稳定性和信号质量。

    技术参数与性能要求

    LSP10.7M(1~3) 型石英晶体单片滤波器的主要技术参数包括频率范围、插入损耗、带宽、温度稳定性等。这些参数直接决定了滤波器的适用场景和性能表现。

    • 频率范围: 该滤波器的工作频率为 10.7MHz,适用于调频广播接收机等高频信号处理系统。
    • 插入损耗: 插入损耗是指信号通过滤波器时的能量损失,LSP10.7M(1~3) 的插入损耗通常小于 2dB,确保了信号传输的高效性。
    • 带宽: 带宽决定了滤波器能够有效过滤的频率范围,该型号的带宽一般为 ±10kHz,适合窄带信号的处理。
    • 温度稳定性: 温度变化会对石英晶体的频率产生影响,LSP10.7M(1~3) 的温度稳定性达到 ±5ppm/℃,确保了在不同环境下的可靠性能。

    这些参数不仅符合 SJ 515083-1994 标准的要求,还满足了许多现代通信设备对高性能滤波器的需求。

    制造工艺与材料选择

    石英晶体单片滤波器的核心在于其制造工艺和材料选择。LSP10.7M(1~3) 型滤波器采用高纯度石英晶体制作,这种材料具有优异的压电效应和稳定的物理化学性质。

    • 晶体制备: 晶体的生长过程需要严格控制温度和压力,以确保晶体内应力最小化,从而提高频率稳定性。
    • 镀膜技术: 在晶片表面镀上金属薄膜,形成谐振结构。镀膜厚度和均匀性直接影响滤波器的频率特性。
    • 封装设计: 滤波器的封装需要考虑电磁兼容性和机械强度,通常采用金属外壳并填充惰性气体,以保护内部结构。

    这些工艺细节确保了滤波器在实际应用中的长期稳定性和可靠性。

    应用场景与案例分析

    LSP10.7M(1~3) 型石英晶体单片滤波器广泛应用于各种通信设备中。例如,在调频广播接收机中,该滤波器用于提取特定频率的音频信号,有效抑制了干扰信号。

    • 调频广播接收机: 在某款调频广播接收机中,使用 LSP10.7M(1~3) 滤波器后,接收灵敏度提高了约 10%,同时降低了失真率。
    • 移动通信设备: 在手机射频前端模块中,该滤波器被用来分离不同频段的信号,确保语音和数据传输的质量。
    • 雷达系统: 在某些雷达系统中,滤波器用于提取目标回波信号,其高精度的频率响应显著提升了探测能力。

    这些实际案例表明,LSP10.7M(1~3) 型滤波器在提升系统性能方面发挥了重要作用。

    未来发展趋势与挑战

    随着通信技术的快速发展,对石英晶体单片滤波器提出了更高的要求。未来的发展趋势主要包括以下几个方面:

    • 小型化与集成化: 随着电子设备的体积不断缩小,滤波器也需要向更小的尺寸和更高的集成度发展。
    • 低功耗设计: 在便携式设备中,降低滤波器的功耗是一个重要的研究方向。
    • 新型材料的应用: 探索替代石英的新材料,如压电陶瓷和聚合物材料,以进一步优化性能和降低成本。

    然而,这些发展也带来了新的挑战,如如何平衡性能与成本、如何应对复杂电磁环境的影响等。

    总结

    SJ 515083-1994 LSP10.7M(1~3) 型石英晶体单片滤波器凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,在现代通信领域占据重要地位。通过对技术参数、制造工艺、应用场景等方面的深入分析,我们可以看到该滤波器在实际应用中的巨大潜力。未来,随着技术的不断进步,LSP10.7M(1~3) 将继续发挥其关键作用,推动通信行业的持续发展。

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