LCD( Liquid Crystal Display),對于許多的用戶而言可能是一個并不算新鮮的名詞了,不過這種技術(shù)存在的歷史可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我們的想像 -早在19世紀(jì)末,奧地利植物學(xué)家就發(fā)現(xiàn)了液晶,即液態(tài)的晶體,也就是說一種物質(zhì)同時(shí)具備了液體的流動性和類似晶體的某種排列特性。在電場的作用下,液晶分子的排列會產(chǎn)生變化。從而影響到它的光學(xué)性質(zhì),這種現(xiàn)象叫做電光效應(yīng)。利用液晶的電光效應(yīng),英國科學(xué)家在上世紀(jì)制造了第一塊液晶顯示器即LCD。今天的液晶顯示器中廣泛采用的是定線狀液晶,如果我們微觀去看它,會發(fā)現(xiàn)它特象棉花棒。與傳統(tǒng)的CRT相比,LCD不但體積小,厚度薄(目前14.1英寸的整機(jī)厚度可做到只有5厘米),重量輕、耗能少(1到10 微瓦/平方厘米)、工作電壓低(1.5到6V)且無輻射,無閃爍并能直接與CMOS集成電路匹配。由于優(yōu)點(diǎn)眾多,LCD從1998年開始進(jìn)入臺式機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域……
目前對于許多流行的手機(jī)(尤其是翻蓋型手機(jī))而言,手機(jī)的彩色LCD、OLED顯示屏或相機(jī)模塊CMOS傳感器等部件,都是通過柔性電路或長走線PCB與基帶控制器相連的,這些連接線會受到由天線輻射出的寄生GSM/CDMA頻率的干擾。同時(shí),由于高分辨率CMOS傳感器和TFT模塊的引入,數(shù)字信號要在更高的頻率上工作,這些連接線會像天線一樣產(chǎn)生EMI干擾或可能造成ESD危險(xiǎn)事件。
上述這種EMI及ESD干擾均會破壞視頻信號的完整性,甚至損壞基帶控制器電路。受緊湊設(shè)計(jì)趨勢的推動,考慮到電路板空間、手機(jī)工作頻率上的高濾波性能以及保存信號完整性等設(shè)計(jì)約束,分立濾波器不能為解決方案提供任何空間節(jié)省,而且只能提供針對窄帶衰減的有限濾波性能,因此目前大多數(shù)設(shè)計(jì)者都使用集成的EMI濾波器。
隨著手機(jī)及相機(jī)等便攜式設(shè)備中LCD顯示屏分辨率的提高,視頻信號的傳輸速率也越來越高,傳統(tǒng)的濾波器方案已慢慢達(dá)到它們的技術(shù)極限。在配有高分辨率顯示屏及嵌入式相機(jī)的手機(jī)中,信號是通過特定頻率(取決于分辨率)從基帶ASIC被傳送至 LCD及內(nèi)嵌的相機(jī)上。視頻分辨率越高,數(shù)據(jù)工作的頻率亦越高。比如,對于30至60萬像素的相機(jī)模塊來說,時(shí)鐘頻率大約介于6至12MHz之間。因此建議將濾波器(上下)截止頻率選擇在30至50MHz范圍內(nèi)。隨著分辨率的提高到數(shù)百萬像素,時(shí)鐘頻率已超過60MHz,這要求濾波器的截止頻率高達(dá) 300MHz。
圖1:新型濾波器單元結(jié)構(gòu)(串聯(lián)電阻為100歐姆,線電容為20pF)
圖2:新型RC濾波器S21參數(shù)曲線。
圖3:LC濾波器單元結(jié)構(gòu)。
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