
- •Основные направления функциональной микроэлектроники.
- •Фильтрация сигналов.
- •Усилители.
- •Основные определения функциональной микроэлектроники.(с)конспект
- •Конденсаторы: классификация.
- •6. Конденсаторы: конструкция.
- •7. Конденсаторы: основные параметры.
- •8. Резисторы: классификация.
- •9. Резисторы: основные параметры.
- •10. Катушки индуктивности: классификация.
- •Катушки индуктивности: основные параметры.
- •Трансформаторы, электромеханические трансформаторы.
- •Пьезоэлектрические трансформаторы.
- •Активные rc-фильтры.
- •Функциональная акустоэлектроника(фаэ).
- •16. Динамические неоднородности функциональной акустоэлектроники.
- •Поверхностные акустические волны (Волна Лява, Гуляева-Блюштейна, Релея).
- •Континуальные среды фаэ.
- •Генераторы динамических неоднородностей фаэ: вшп, виды вшп.
- •Способы генерации и управления пав.
- •21. Динамические неоднородности функциональной акустоэлектроники.
- •22. Какие физические эффекты относятся к акустоэлектронным?
- •23. Какие динамические неоднородности акустоэлектронной природы вы знаете?
- •24. Каким способом можно возбудить пав?
- •25. Генераторы динамических неоднородностей в функциональной микроэлектроники.
- •26. Линии с однократной задержкой.
- •27. Многоотводные линии задержки.
- •28. Дисперсионные линии задержки.
- •29. Устройства частотной селекции.
25. Генераторы динамических неоднородностей в функциональной микроэлектроники.
Возбуждение динамических неоднородностей в виде акустической волны в пьезоэлектрике осуществляется с помощью вложенных друг в друга групп электродов, которые получили название встречно-штыревых преобразователей (ВШП).
Другое название такой системы электродов — двухфазный преобразователь ПАВ. Две группы чередующихся электродов соединены шинами, которые в свою очередь подключены к источнику напряжения (рис. 2.4). При подаче на ВШП напряжения каждая пара электродов возбуждает ПАВ. Если период преобразователя (а + b) равен длине ПАВ, возникает явление акустического синхронизма. В этом случае волны, возбуждаемые каждой парой электродов, имеют одинаковую фазу, и происходит когерентное сложение волн.
Суммирование происходит за счет локальных деформаций, образующихся под промежутками между электродами. Образовавшаяся деформация начинает перемещаться в оба направления и достигает следующих промежутков как раз в тот момент, когда полуволна внешнего напряжения достигнет максимума и вызовет деформацию под своими электродами.
Сложение деформаций происходит при выполнении условия .
Возбуждение ПАВ с помощью ВШП: а – топология ВШП;б – схема возникновения акустических волн (сечение АА)
Генерацией динамических неоднородностей можно эффективно управлять путем
изменения характеристик преобразователей ПАВ. Исследовано несколько способовуправления генерацией ПАВ.
Первый способ предусматривает управление генерацией ПАВ путем изменениятопологии ВШП, включая изменение числа штырей, их расстановку, варьирование функцииаподизации или изменения длины отдельных электродов (штырей) или их групп, изменениеполярности отдельных штырей или их групп.
Другой способ управления генерацией ПАВ связан с операцией "взвешивания"электродов преобразователей, которая реализуется за счет изменения количества активныхпар ВШП. Это позволяет менять ширину полосы генерации ПАВ и, следовательно, изменятьхарактеристики динамических неоднородностей.
Т ретий способ опирается на управление электрофизическими свойствами подложки
под электродами. Мгновенная фаза ПАВ, генерируемая каждой парой ВШП, зависит отзнака пьезоэлектрического коэффициента. В свою очередь знак пьезоэлектрического коэффициента может быть изменен переполяризацией в полном соответствии сгистерезисными свойствами материала.
– Трехфазный (а) и многофазный (б) генераторы ПАВ
Эффективное управление генерацией осуществляется путем подбора необходимых топологических и технологических параметров.
26. Линии с однократной задержкой.
Линии с однократной задержкой сигналов предназначены для однократного съёма информационного сигнала и должны обеспечивать заданную задержку и форму сигнала и должны обеспечивать заданную задержку и форму сигнала с максимальной точностью.
27. Многоотводные линии задержки.
.С многократной задержкой сигнала предназначены для увеличения максимального времени задержки,увеличения числа дискретных диапазонов задержки и регулировки времени задержки.
Многоотводные линии задержки на поверхностных волнах