Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Resonator-Array

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Resonator-Array im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Standardkonfiguration bis Schwerlastanforderung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Resonator-Array wird durch die Baugruppe aus Einzelresonatorelement und Interdigital-Wandler (IDT) beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Eine Anordnung mehrerer Resonatoren in einem spezifischen Muster zur Erzielung gewünschter Frequenzgangcharakteristiken in HF-Filteranwendungen.

Technische Definition

Ein Resonator-Array ist eine kritische Komponente in HF-Filtern und Duplexern. Es besteht aus mehreren einzelnen Resonatoren (wie SAW-, BAW- oder Keramikresonatoren), die in einer spezifischen Konfiguration angeordnet sind. Dieses Array arbeitet kollektiv, um präzise Frequenzbänder für die Signalfilterung zu erzeugen, was die Trennung oder Kombination verschiedener Frequenzkanäle in drahtlosen Kommunikationssystemen ermöglicht. Innerhalb eines HF-Filters/Duplexers bestimmt das Resonator-Array die Mittenfrequenz, Bandbreite, Einfügedämpfung und die Sperrbereichscharakteristiken des Filterfrequenzgangs.

Funktionsprinzip

Das Resonator-Array arbeitet nach dem Prinzip der mechanischen oder akustischen Resonanz bei spezifischen Frequenzen. Wenn HF-Signale das Array durchlaufen, schwingen die einzelnen Resonatoren auf ihren Resonanzfrequenzen. Dies ermöglicht die Übertragung von Signalen innerhalb des Durchlassbereichs mit minimalem Verlust, während Signale außerhalb des gewünschten Frequenzbereichs gedämpft werden. Die Anordnung und Kopplung zwischen den Resonatoren erzeugt den Gesamtfilterfrequenzgang, wobei Reihen- und Parallelkonfigurationen die Übertragungsfunktion und Leistungsmerkmale des Filters bestimmen.

Hauptmaterialien

Piezoelektrisches Substrat (z.B. Quarz, Lithiumniobat, Lithiumtantalat) Metallische Elektroden (z.B. Aluminium, Gold, Kupfer) Keramische Materialien (für Keramikresonatoren)

Komponenten / BOM

Einzelresonatorelement
Grundresonanzbaugruppe, die bei spezifischen Frequenzen schwingt
Material: Piezoelektrisches Substrat mit metallischen Elektroden
Wandelt elektrische Signale in akustische Wellen um und umgekehrt in SAW/BAW-Resonatoren
Material: Aluminium- oder Goldelektroden
Begrenzt akustische Energie innerhalb der Resonatorstruktur
Material: Metallisches Gitter auf piezoelektrischem Substrat
Optimiert die Impedanzanpassung zwischen Resonatoren und externen Schaltkreisen
Material: Induktivitäten und Kondensatoren (diskret oder integriert)

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Elektrostatische Entladung über 500 V während der Handhabung Dielektrischer Durchschlag in der piezoelektrischen Schicht, der Kurzschlusswege erzeugt Integrierter Funkenstreckenschutz mit 200 μm Abstand und leitfähige Epoxid-Erdung zum Chassis
Thermische Zyklen zwischen -40°C und +125°C mit einer Anstiegsrate von 10°C/min Intermetallische Verbindungsbildung an Gold-Aluminium-Drahtbonden, die den Widerstand auf >2 Ω erhöht Palladium-beschichtete Kupferdrahtbondung mit Nickel-Sperrschicht und Unterfüllungsepoxid mit CTE von 12 ppm/°C

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1,8–6,0 GHz
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Gütefaktor-Degradation unter 200 bei 25°C, Einfügedämpfung über 3,0 dB oder Frequenzdrift über ±0,1% der Mittenfrequenz
Piezoelektrische Materialdepolarisation durch Überschreiten der Curie-Temperatur (150°C für PZT-5A), mechanische spannungsinduzierte Mikrorissbildung durch thermische Ausdehnungsfehlanpassung (CTE-Differenz > 8 ppm/°C zwischen Silizium- und Aluminiumnitridsubstraten) oder Elektrodenablösung bei Scherspannungen > 25 MPa
Fertigungskontext
Resonator-Array wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:Atmosphärisch bis 2 atm (Standardverpackung), hermetische Dichtung für raue Umgebungen verfügbar
Verstellbereich / Reichweite:Frequenzbereich: 100 MHz bis 6 GHz, Einfügedämpfung: <2 dB typisch, Rückflussdämpfung: >15 dB, Leistungsaufnahme: 1 W durchschnittlich, 10 W Spitze
Einsatztemperatur:-40°C bis +85°C (betriebsbereit), -55°C bis +125°C (Lagerung)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Saubere Luft/StickstoffumgebungenLeiterplattenmontierte Anwendungen mit StandardlötungHF-Signalketten mit impedanzangepassten Verbindungen
Nicht geeignet: Hochvibrationsmechanische Umgebungen ohne zusätzliche Dämpfung
Auslegungsdaten
  • Anforderungen an Mittenfrequenz und Bandbreite
  • Impedanzanpassungsspezifikationen (typischerweise 50 Ω)
  • Physikalische Platzbeschränkungen und Montagemethode

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Resonanzfrequenzdrift
Cause: Materialermüdung oder thermische Ausdehnung/Kontraktion, die die mechanischen Eigenschaften verändern und zu Leistungsverschlechterung führen.
Strukturelle Rissbildung
Cause: Zyklische Belastung durch Vibrationen, die die Dauerfestigkeitsgrenze des Materials überschreitet, oft verstärkt durch Fertigungsfehler oder unsachgemäße Montage.
Wartungsindikatoren
  • Anormale harmonische Schwingungen oder hörbares Summen, das auf Resonanzfehlanpassung hinweist
  • Sichtbare Risse oder Verformungen an Resonatorelementen oder Montagepunkten
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Schwingungsanalyse implementieren, um die Resonanzfrequenzstabilität zu überwachen und frühzeitige Abweichungen zu erkennen
  • Angemessenes Wärmemanagement und kontrollierte Umgebungsbedingungen sicherstellen, um thermische Spannungszyklen zu minimieren

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
DIN EN ISO 9001:2015 QualitätsmanagementsystemeDIN EN 60122-1 Schwingquarze mit bewerteter QualitätASTM E2521 Standardprüfverfahren zur Bewertung der Resonanzfrequenz und des Gütefaktors von Resonatoren
Manufacturing Precision
  • Resonanzfrequenz: +/-0,01%
  • Parallelität: 0,005 mm über die Array-Oberfläche
Quality Inspection
  • Laserinterferometrie für Maßgenauigkeit
  • Netzwerkanalysator-Test für Frequenzgang und Gütefaktor

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Elektronische Geräte, die die Leistung von Audiosignalen erhöhen, um Lautsprecher oder andere Ausgangswandler anzusteuern.

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Häufige Fragen

Was sind die primären Anwendungen von Resonator-Arrays in der Computer- und optischen Produktfertigung?

Resonator-Arrays sind in der HF-Filterung für drahtlose Kommunikationsgeräte, der optischen Signalverarbeitung, der Frequenzregelung in elektronischen Schaltungen und Präzisionszeitgeberanwendungen in Rechensystemen unerlässlich.

Wie beeinflusst die Materialauswahl die Leistung des Resonator-Arrays?

Piezoelektrische Substrate wie Quarz bieten Temperaturstabilität, Lithiumniobat bietet hohe Kopplungskoeffizienten, während Elektrodenmaterialien (Aluminium/Gold/Kupfer) die Leitfähigkeit und Haltbarkeit beeinflussen. Die Materialwahl wirkt sich direkt auf die Frequenzgenauigkeit, den Gütefaktor (Q-Faktor) und die Leistungsaufnahme aus.

Welche Konstruktionsüberlegungen optimieren den Frequenzgang des Resonator-Arrays?

Zu den Schlüsselfaktoren gehören der Abstand der Resonatorelemente, die Geometrie der IDT-Finger, die Platzierung des Reflektor-Arrays, das Design des Anpassungsnetzwerks und die Substratdicke. Diese Parameter steuern die Bandbreite, die Einfügedämpfung, die Sperrbereichscharakteristiken und die Temperaturstabilität.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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