可調(diào)式射頻耦合器及其制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明提供一種射頻(rad1 frequency, RF)稱合器(coupler),且特別涉及一種可調(diào)式射頻耦合器及可調(diào)式射頻耦合器的制造方法。
【背景技術】
[0002]由于近年來無線通訊產(chǎn)品的普及化促使大眾的生活更加便利以及數(shù)字化,市場的需求及制造技術日益進步,使得許多電路的設計規(guī)格隨之改變。尤以在無線通訊領域中,接收及發(fā)射端電路的設計部分,影響甚重。
[0003]在射頻前端模塊(front end module)的設計上,通常會設計射頻稱合器以供后端電路(例如,功率檢測器(power detector))進行。在射頻稱合器的設計上,電路設計者會針對其頻帶以及耦合量做適當?shù)哪M后,才會進行電路布局(layout)。接著,經(jīng)廠商制作完成后,電路設計者會針對射頻耦合器進行量測,以檢查制作完成的射頻耦合器的特性。然而,當發(fā)現(xiàn)制作完成的射頻耦合器的特性不好時,舉例來說,耦合量或指向性不足時,則電路設計者可能需要重新設計射頻耦合器的電路布局,并將特性不好的射頻耦合器報廢,從而造成資源浪費。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明提供一種可調(diào)式射頻耦合器包括絕緣層、第一傳輸線、第二傳輸線。第二傳輸線與第一傳輸線相對應設置,且絕緣層配置在第一傳輸線與第二傳輸線之間。第二傳輸線包括多條線段,彼此分離,并沿第一傳輸線的延伸路徑排列,其中至少一導線用于電性連接至少兩條線段,以使該至少兩條線段經(jīng)由至少一導線而電性導通。
[0005]本發(fā)明實施例提供一種可調(diào)式射頻耦合器的制造方法包括,于絕緣層的第一表面形成第一傳輸線。于相對于第一表面的第二表面形成多條線段所組成的第二傳輸線,其中該些線段彼此分離,且與第一傳輸線相對應設置。布設至少一導線電性連接至少兩條線段,以使至少兩條線段對經(jīng)由至少一導線而電性導通。
[0006]綜上所述,本發(fā)明實施例所提供的可調(diào)式射頻耦合器是依據(jù)至少一條導線與多條線段之間的電性連接來調(diào)整第二傳輸線的有效傳輸線長度,進而改變第二條傳輸線與第一傳輸線之間的重疊長度,以調(diào)整第二條傳輸線與第一傳輸線之間的耦合量。據(jù)此,上述可調(diào)式射頻耦合器可支援第三代移動通訊技術(3G)所有頻帶,以達到于具有寬頻帶及高指向性的效果。
[0007]此外,當制作完成的射頻耦合器的特性不好時,并不需將可調(diào)式射頻耦合器重新改變電路布局,只需要調(diào)整至少一導線與多個線段的連接方式或連接位置,進而改變有效傳輸線的長度,以設計出可調(diào)式射頻耦合器所需支援的頻帶(例如:高頻帶或是低頻帶)的耦合量的特性,并且減少可調(diào)式射頻耦合器報廢的數(shù)量,以降低資源的浪費。
[0008]為了能更進一步了解本發(fā)明為達成既定目的所采取的技術、方法及功效,請參閱以下有關本發(fā)明的詳細說明、附圖,相信本發(fā)明的目的、特征與特點,當可由此得以深入且具體的了解,然而所附附圖與附件僅提供參考與說明用,并非用來對本發(fā)明加以限制者。
【附圖說明】
[0009]圖1是本發(fā)明實施例提供的一種可調(diào)式射頻耦合器的電路布線圖。
[0010]圖2是以圖1中自A-A線沿箭頭方向觀察的狀態(tài)的剖面圖。
[0011]圖3是繪示圖1的可調(diào)式射頻耦合器的模擬圖。
[0012]圖4是本發(fā)明實施例提供的另一種可調(diào)式射頻耦合器的電路布線圖。
[0013]圖5是繪示圖4的另一種可調(diào)式射頻耦合器的模擬圖。
[0014]圖6是本發(fā)明實施例提供的又一種可調(diào)式射頻耦合器的電路布線圖。
[0015]圖7是繪示圖6的又一種可調(diào)式射頻耦合器的模擬圖。
[0016]圖8是本發(fā)明實施例提供的一種可調(diào)式射頻耦合器制作方法流程圖。
[0017]其中,附圖標記說明如下:
[0018]1、4、6:可調(diào)式射頻耦合器
[0019]10、10’:絕緣層
[0020]11:導線
[0021]12:第一傳輸線
[0022]13、43、63:第二傳輸線
[0023]14:電感
[0024]15、15’:打線焊墊
[0025]16:射頻輸入端
[0026]17:稱合立而
[0027]18:射頻輸出端
[0028]19:隔離端
[0029]110:第一表面
[0030]120:第二表面
[0031]131a ?131g、431a ?431g、631a ?631g:線段
[0032]C300、C310、C500、C510、C700、C710:曲線
[0033]S810 ?S860:步驟
【具體實施方式】
[0034]在下文將參看隨附附圖更充分地描述各種例示性實施例,在隨附附圖中展示一些例示性實施例。然而,本發(fā)明概念可能以許多不同形式來體現(xiàn),且不應解釋為限于本文中所闡述的例示性實施例。確切而言,提供此等例示性實施例使得本發(fā)明將為詳盡且完整,且將向本領域的技術人員充分傳達本發(fā)明概念的范疇。在諸附圖中,可為了清楚而夸示層及區(qū)的大小及相對大小。類似數(shù)字始終指示類似元件。
[0035]應理解,雖然本文中可能使用術語第一、第二、第三等來描述各種元件,但此等元件不應受此等術語限制。此等術語乃用以區(qū)分一元件與另一元件。因此,下文論述的第一元件可稱為第二元件而不偏離本發(fā)明概念的教示。如本文中所使用,術語“或”視實際情況可能包括相關聯(lián)的列出項目中的任一者或者多者的所有組合。
[0036][可調(diào)式射頻耦合器的實施例]
[0037]首先,請參照圖1與圖2,圖1是本發(fā)明實施例提供的一種可調(diào)式射頻耦合器的電路布線圖,圖2是以圖1中自A-A線沿箭頭方向觀察的狀態(tài)的剖面圖。可調(diào)式射頻耦合器I具有射頻輸入端16、射頻輸出端18、耦合端17以及隔離端19,其中可調(diào)式射頻耦合器I包括絕緣層10、第一傳輸線12、第二傳輸線13以及至少一導線11,其中絕緣層10配置在第一傳輸線12與第二傳輸線13之間。第二傳輸線13與第一傳輸線12相對應設置,例如,第二傳輸線13設置于第一傳輸線12正上方,且第二傳輸線13兩端分別連接射頻輸入端16與射頻輸出端18。然而,于其他實施例中,第二傳輸線13與第一傳輸線12的設置位置可以互換,故本發(fā)明不加以限制。如圖1所示,第二傳輸線13由七條線段131a?131g組成,而這些線段131a?131g彼此分離,并對準(aligning)第一傳輸線12延伸路徑排列。
[0038]每一條線段131a?131g具有兩端點,其中線段131a的一端點電性連接射頻輸入端16,而線段131g的一端點電性連接射頻輸出端18,當導線11分別電性連接于線段131a及線段131g的另兩端時,可以使射頻輸入端16與射頻輸出端18經(jīng)由該導線11而電性導通,使得兩線段131a、131g形成第二傳輸線13的有效傳輸線并與第一傳輸線12耦合。
[0039]于本實施例中,導線11是由打線(wire-bonding)所形成的鎊線(bonded wire),其材質(zhì)為金,但在其他實施例中,其材質(zhì)也可以為鋁、錫或其混合材質(zhì),而導線11也可以是焊接用的錫線。
[0040]此外,可調(diào)式射頻耦合器I可更包括多個打線焊墊15 (finger pad)。第一條線段131a的一端連接射頻輸入端16,另一端連接打線焊墊15。另一條線段131g的一端連接射頻輸出端18,另一端連接打線焊墊15。利用導線11與以上打線焊墊15之間的連接,線段131a得以經(jīng)由導線11與線段131g電性連接。
[0041]同理,由于第二傳輸線13的線段131a?131g彼此分離并對準第一傳輸線12延伸路徑排列,因此透過至少一導線11電性連接不同的線段131a?131g后,可使彼此電性導通的線段131a?131g組合成各種不同長度的有效傳輸線,藉由選擇其中最適的長度,達到調(diào)整第二傳輸線13與第一傳輸線12的耦合量的目的,其中有效傳輸線與第一傳輸線12之間的重疊長度正相關于第二傳輸線13與第一傳輸線12之間的耦合量。
[0042]此外,有效傳輸線也可以透過多條導線11將第一條線段131a、第二條線段131b、第六條線段131f以及第七條線段131g連接起來。總而言之,透過導線11與第二傳輸線13的多個線段131a?131g之間的不同電性連接的方式,可以調(diào)整第二傳輸線13與第一傳輸線12的I禹合量,以及改變可調(diào)式射頻I禹合器I可支援的寬頻頻帶(broadband)。
[0043]于本實施例中,本發(fā)明并不加以限制有效傳輸線的長度,于其他實施例中,所屬技術領域的技術人員可以依據(jù)實際使用情況進行設計。
[0044]附帶一提的是,于本實施例中,為了增加可調(diào)式射頻耦合器I的指向性(directivity),在第一傳輸線12與隔離端19之間設置一電感14,用以增加阻抗并進一步地增加可調(diào)式射頻耦合器I的指向性,其中,于本實施例中,電感14為離散式電感元件(lumped element),然而,于其他實施例中,所屬技術領域的技術人員可以依據(jù)實際使用情況進行設計,例如電感14可設計成內(nèi)埋式電感,故本發(fā)明不加以限制。
[0045]值得一提的是,如圖2所示,第一傳輸線12與第二傳輸線13是分別設置于絕緣層10的相對兩表面(例如,第一表面110以