《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > MEMS|傳感技術 > 設計應用 > 4H-SiC無線無源高溫壓力傳感器設計
4H-SiC無線無源高溫壓力傳感器設計
2014年電子技術應用第11期
喻蘭芳1,2,梁 庭1,2,熊繼軍1,2,崔海波1,2,劉雨濤1,2,張 瑞1,2
1.中北大學 儀器科學與動態測試教育部重點實驗室,山西 太原030051; 2.中北大學 電子測試技術國防科技重點實驗室,山西 太原030051
摘要: 高溫壓力傳感器研制的主要目的是解決高溫惡劣環境下的壓力測量問題,SiC是制造高溫壓力傳感器的理想材料,結合薄膜技術與陶瓷厚膜技術,提出了一種新型的4H-SiC無線無源電容式高溫壓力傳感器設計方案。應用Ansys有限元分析軟件進行仿真, 600 ℃時靈敏度為2.65 MHz/bar,說明傳感器在高溫下具有較高的靈敏度,對制備過程中的關鍵工藝——SiC深刻蝕進行了驗證,刻蝕深度達到124 m,滿足傳感器制備要求。
中圖分類號: TN212
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)11-0081-04
Design of 4H-SiC wireless passive high temperature pressure sensor
Yu Lanfang1,2,Liang Ting1,2,Xiong Jijun1,2,Cui Haibo1,2,Liu Yutao1,2,Zhang Rui1,2
1.Key Laboratory of Instrumentation Science & Dynamic Measurement,Ministry of Education,North University of China,Taiyuan 030051,China;2.Science and Technology on Electronic Test & Measurement Laboratory,North University of China,Taiyuan 030051,China
Abstract: The main purpose of the development of high-temperature pressure sensor is to solve the pressure measurement problems in high-temperature harsh environments, SiC is an ideal material for manufacturing high temperature pressure sensor. Combined the technology of thin film and ceramic thick-film technology, a new design of 4H-SiC capacitive wireless passive high temperature pressure sensor is introduced in this paper. The Ansys finite element analysis software is utilized to simulate, the sensitivity of the capacitance chip is 2.65 MHz/bar at 600 ℃, which proves that the sensor has relatively high sensitivity under high temperature. The key process of preparation—SiC deep etch is verified, etching depth reaches 124 um, meets the requirements of sensor preparation.
Key words : 4H-SiC;wireless passive;high temperature pressure sensor;Ansys;sensitivity;SiC deep etch

0 引言

  高溫壓力傳感器在民用和軍事上都有著十分廣泛的用途,然而高溫環境下的彈性結構失穩以及電引線性能退化是導致傳統MEMS壓力傳感器無法正常工作的關鍵原因。SiC是具有寬帶隙、高擊穿場強、高熱導率和高電子飽和速度及良好機械性能的材料,它的化學穩定性和抗輻射能力等這些特性使SiC在制造高溫惡劣環境下的壓力傳感器中具有明顯的優勢[1]。本文選擇SiC材料制備敏感結構,同時采用無線無源探測技術[2],從而實現高溫壓力測量。SiC是有許多同素異構類型的化合物半導體,此處選擇4H-SiC進行研究,表1為4H-SiC與Si的主要特性比較。

1 工作原理


001.jpg

  壓力傳感器主要有壓阻式和電容式兩種結構,電容式壓力傳感器具備高靈敏度、高頻響、低溫漂等優點,是SiC壓力傳感器更具潛力的研究方向[3]。電容式壓力傳感器的基本結構如圖1所示,受到壓力作用時,薄膜產生形變,上下極板間距發生變化,從而改變電容器的容量。

  變化電容[4]:

  1.png

  其中2-.jpg,w棕為最大撓度,a為邊長,h為敏感膜厚度,d為空腔間距,r為SiC的相對介電常數,0為真空介電常數。

  由平板熱彈性理論,在外部壓力和溫度載荷的共同作用下,膜片的變形積分方程[5]如下:

  2.png

  式中:p為外部壓力載荷,D為彎曲剛度,3+.jpg,E為楊氏模量泊松比,x、y、z分別為3個坐標軸,3++.png是熱膨脹系數,為傳感器內部溫度分布,穩態傳熱過程中,熱傳導方程[6]如下:

  3.png

  其中,?籽為密度,Cp為比熱容,k為傳熱系數。

  由于高溫環境下引線性能退化,后續采用非接觸式無源技術進行測試。將電容與電感線圈串聯成LC諧振電路,利用互感耦合原理檢測頻率信號。原理圖如圖2所示。

002.jpg

  利用一個耦合線圈讀出電路(天線)在傳感器附近進行掃頻測量,當測量信號頻率與傳感器固有頻率耦合時發生共振,導致輸入阻抗發生明顯變化,從而推算其傳感器壓力相關的固有頻率。根據壓敏結構的壓力-位移-電容-固有頻率傳輸函數,可以計算出壓力的大小[7]。

  4.png

2 結構設計

  陶瓷具有耐高溫、自封裝、絕緣、低成本等特性,低溫共燒陶瓷(LTCC)工藝在制作立體結構方面具有特別的優勢,使用LTCC材料和工藝來制作壓力傳感器,可滿足400~600 ℃左右高溫環境下的應用[8]。玻璃漿料鍵合是通過網印將玻璃漿料涂在鍵合面上,熔化所產生的結構并接觸第二個襯底,冷卻后會形成穩定的機械性連接。它的優勢在于其具有密封效果好,鍵合強度高,生產效率高,并且對于封接基板的表面沒有特殊要求[9]。利用玻璃漿料將SiC晶片制成的敏感膜與LTCC陶瓷鍵合制成電容,設計排氣管道,最后在真空環境下利用玻璃珠融化密封形成真空電容空腔,同時在陶瓷上印刷電感線圈,最后,引線鍵合串聯形成LC諧振電路。結構如圖3所示。

003.jpg

  2.1 SiC晶片部分設計

  首先將SiC晶片減薄至一定厚度,在減薄后的晶片上刻蝕一定深度來構成空腔,在另一面對應的位置刻蝕一定深度形成敏感膜。氧化一層二氧化硅絕緣層,在絕緣層上濺射一層Ti作為吸附層,再濺射一層Pt作為引線互聯層(中間可制備一層TiN擴散阻擋層,緩解層與層之間的動力學反應)[10],圖形化形成上電極,如圖4所示。

004.jpg

  2.2 陶瓷部分設計

  通過LTCC激光打孔、厚膜印刷技術和多層疊片技術,經過適當的工藝步驟制備出符合設計要求的電容下極板和鉑電感線圈。各層生瓷片打孔、印刷如圖5所示。

005.jpg

  3 仿真結果與分析

  對SiC薄膜進行仿真,由于SiC材料的彈性模量、泊松比、密度隨溫度的變化而變化[11],以及熱傳導、熱膨脹等現象的影響[12],傳感器在溫度改變時性能會發生變化,應用Ansys有限元分析軟件對傳感器薄膜作熱-結構耦合場仿真分析。碳化硅在不同溫度下的特性參數如表2,仿真位移云圖如圖6所示。

010.jpg

006.jpg

  由仿真結果可知20 ℃、200 ℃、400 ℃、600 ℃溫度時2個大氣壓內的最大撓度如表3所示。

011.jpg

  設計電感大小為2 H,由式(1)、式(4)可知諧振頻率變化如圖7所示。

007.jpg

  計算可得出20 ℃、200 ℃、400 ℃、600 ℃時的靈敏度分別2.35 MHz/bar、2.4 MHz/bar、2.55 MHz/bar、2.65 MHz/bar,可知傳感器在高溫下仍具有較高的靈敏度。

4 關鍵工藝驗證

  此方案中最關鍵的工藝是SiC的深刻蝕,由于SiC化學性質十分穩定,目前還未發現有哪種酸或堿能在室溫下對其起腐蝕作用,因此在SiC基體的加工工藝中常采用干法刻蝕[13]。由于Ni掩模刻蝕出的選擇比較大、臺階較直且表面狀況良好,此處選擇金屬Ni作為掩膜[14]。

  SiC中比較特殊的是C元素,采用SF6刻蝕時需要顧及到C,由于C和O能反應,因此加入O2是比較好的策略:

  SiC+O*+F*→SiF4↑+CO↑+CO2↑

  因此SiC刻蝕一般采用SF6+O2,再加入Ar輔助,提升物理性,角度垂直且速率較大,刻蝕掃描電子顯微鏡圖如圖8所示。

008.jpg

  刻蝕深度為124 m,滿足傳感器制備要求,底部形貌存在“sub-trench”現象,后續需進行工藝優化。

5 結論

  通過對SiC電容式無線無源高溫壓力傳感器的設計和仿真分析可知,這種傳感器在600 ℃高溫時仍具有較高靈敏度,對傳感器制備過程中的關鍵工藝——SiC深刻蝕進行了驗證,滿足傳感器制備要求。后續將進行工藝優化、傳感器的制備與測試。

參考文獻

  [1] 朱作云,李躍進,楊銀堂,等.SiC薄膜高溫壓力傳感器[J].傳感器技術學報,2001,20(2):1-3.

  [2] 耿淑琴,郭躍,吳武臣.無源電感耦合式RFID讀寫器天線的優化設計[J].電子器件,2008,31(2):564-567.

  [3] 程偉.SiC電容式壓力傳感器敏感元件的工藝研究[D].廈門:廈門大學,2013.

  [4] FONSECA M A.Polymer/ceramic wireless MEMS pressure for harsh environments:High temperature and bio- medical applications[D].Atlanta:Georgia Institute of Tech- nology,2007.

  [5] 嚴宗達,王洪禮.熱應力[M].北京:高等教育出版社,1993.

  [6] 蔡永恩.熱彈性問題的有限元方法及程序設計[M].北京:北京大學出版社,1997.

  [7] 康昊,譚秋林,秦麗.基于LTCC的無線無源壓力傳感器的研究[J].傳感技術學報,2013,26(4):498-499.

  [8] 李瑩.LTCC高溫壓力傳感器的設計制作和測試[J].傳感器與微系統,2013,32(4):101-102.

  [9] 陳驍.玻璃漿料在MEMS圓片級氣密封裝中的應用研究[D].南京:南京理工大學,2009.

  [10] 嚴子林.碳化硅高溫壓力傳感器設計與工藝實驗研究[D].北京:清華大學,2011.

  [11] MUNRO R G.Material properties of sintered α-SiC[J]. Phys.Chem.Ref.Dat.1997,26(5):1195-1203.

  [12] 吳清仁,文璧璇.SiC材料導熱系數和熱膨脹系數與溫度關系[J].華南理工大學學報(自然科學版),1996,3(24):11-16.

  [13] 潘宏菽,霍玉柱.控制SiC基體刻蝕的臺階形貌的方法[P].中國:CN 101556919A,2009.

  [14] 陳剛,李哲洋,陳征,等.4H-SiC MESFET工藝中的金屬掩膜研究[C].廣州:第十五屆全國化合物半導體材料、微波器件和光電器件學術會議,2008.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲无亚洲人成网站77777| 亚洲毛片av| 久久天堂国产精品| 国产精品一区=区| 欧美色网在线| 亚洲国产日韩美| 国产精品亚洲成人| 亚洲美女在线视频| 欧美日一区二区在线观看| 欧美另类69精品久久久久9999| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 久久国产精品免费一区| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 欧美大片18| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 9人人澡人人爽人人精品| 国产一本一道久久香蕉| 亚洲小说春色综合另类电影| 蜜臀av一级做a爰片久久| 亚洲一区免费网站| 日韩一区二区高清| 亚洲日本乱码在线观看| 一区二区三区精品久久久| 久久精选视频| 欧美激情黄色片| 精品不卡一区| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 欧美黄色大片网站| 久久在线免费观看| 久久精品一二三| 欧美高潮视频| 狠狠干狠狠久久| 欧美11—12娇小xxxx| 欧美系列电影免费观看| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 亚洲黄色在线视频| 一本色道精品久久一区二区三区| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 国产一区欧美日韩| 99精品久久| 亚洲激情校园春色| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐| 国产精品你懂的| 99视频国产精品免费观看| 亚洲在线日韩| 欧美视频观看一区| 亚洲另类视频| 在线精品视频一区二区| 国产精品揄拍500视频| 亚洲国产第一| 亚洲午夜未删减在线观看| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 国产精品久久久久久久久久免费| 最新亚洲视频| 亚洲美女av黄| 亚洲欧洲精品一区| 国产精品一卡二卡| 久久综合伊人77777蜜臀| 国产资源精品在线观看| 男人天堂欧美日韩| 在线看片成人| 欧美日韩免费观看中文| 日韩一级免费观看| 国产精品丝袜久久久久久app| 亚洲黄色在线视频| 美国成人毛片| 欧美在线视频免费观看| 亚洲成人在线免费| 欧美在线免费一级片| 欧美视频在线观看一区二区| 国产精品都在这里| 亚洲久久一区二区| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 欧美精品一二三| 亚洲毛片在线免费观看| 欧美在线免费视屏| 欧美性做爰毛片| 久久国产欧美日韩精品| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 亚洲欧洲精品一区| 欧美亚洲日本一区| 国产精品日韩二区| 国产亚洲精品自拍| 久久久国产一区二区| 欧美成人乱码一区二区三区| 国产主播一区二区三区| 国产精品免费看| 久久亚洲捆绑美女| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 欧美亚洲一区二区三区| 久久―日本道色综合久久| 免费精品视频| 亚洲高清在线视频| 狠狠入ady亚洲精品经典电影| 亚洲精品一线二线三线无人区| 亚洲欧美精品suv| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 亚洲精品欧美精品| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产精品v欧美精品∨日韩| 亚洲尤物视频在线| 亚洲国产毛片完整版| 国产精品成人免费| 国产一区清纯| 欧美在线免费看| 国产精品免费一区二区三区观看| 欧美一区二区三区四区在线观看| 欧美日韩国产999| 国产伦精品一区二区三区| 欧美电影在线观看| 国产午夜精品理论片a级大结局| 国产精品久久久久av免费| 91久久国产综合久久蜜月精品| 亚洲人成毛片在线播放| 性刺激综合网| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 日韩写真视频在线观看| 久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀| 久久视频一区二区| 久久精品中文字幕一区| 欧美精品高清视频| 老色鬼久久亚洲一区二区| 蜜臀a∨国产成人精品| 日韩视频免费观看高清在线视频| 国产美女一区二区| 国产女主播在线一区二区| 欧美二区不卡| 欧美另类一区二区三区| 亚洲国产成人在线视频| 欧美亚州在线观看| 亚洲特色特黄| 亚洲一区二区三区精品视频| 久久一本综合频道| 亚洲国产午夜| 国产欧美日韩视频在线观看| 亚洲欧美日韩国产综合| 国内精品久久久久伊人av| 欧美综合第一页| 免费观看30秒视频久久| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 欧美韩日视频| 99re亚洲国产精品| 亚洲私人黄色宅男| 在线观看中文字幕不卡| 在线一区二区三区做爰视频网站| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲人妖在线| 一区二区三区精品| 欧美精品色网| 亚洲日本免费电影| 欧美精品99| 欧美三级在线播放| 一区二区三区高清| 亚洲欧美一区二区三区在线| 午夜精品国产更新| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看| 欧美久久在线| 久久精品国产第一区二区三区| 欧美一区二区三区婷婷月色| 欧美日韩ab| 久久国产日韩| 午夜精品久久久久久久99黑人| 欧美巨乳波霸| 一区二区在线观看视频| 国产午夜精品视频| 亚洲高清三级视频| 亚洲欧美日本伦理| 欧美激情一区在线| 欧美日韩一区二区三区免费| 99国产精品久久久久久久久久| 在线免费观看视频一区| 国产日韩欧美三级| 欧美久久成人| 欧美性大战xxxxx久久久| 欧美人与禽猛交乱配| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 欧美资源在线观看| 在线视频精品一区| 亚洲国产成人在线视频| 欧美日本精品一区二区三区| 亚洲国产精品va在线看黑人| 亚洲人成在线免费观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 狠狠色狠狠色综合| 美女精品网站| 国产视频一区二区三区在线观看| 精品成人在线| 国产精品毛片在线| 欧美成人免费观看| 欧美天堂在线观看| 国产精品v日韩精品| 亚洲卡通欧美制服中文| 久久综合狠狠综合久久综青草| 亚洲三级免费| 欧美日韩aaaaa| 亚洲精品欧洲| 久久在线免费观看视频| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 欧美一区二区在线免费播放| 在线一区二区三区做爰视频网站| 女同性一区二区三区人了人一| 国产精品一区二区视频| 亚洲精品中文字| 国产精品国产一区二区| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 日韩视频二区| 国产精品揄拍一区二区| 一区二区三区在线视频播放| 久久婷婷一区| 国产精品欧美久久| 国产精品露脸自拍| 欧美一区二区三区日韩视频| 国产人成精品一区二区三| 国产色视频一区| 日韩一级大片在线| 欧美日韩一二三区| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 久久久精品国产99久久精品芒果| 99re热精品| 亚洲视频欧美视频| 中日韩男男gay无套| 亚洲已满18点击进入久久| 亚洲——在线| 欧美在线日韩精品| 一区精品在线播放| 国产精品hd| 亚洲一区三区电影在线观看| 欧美日韩午夜视频在线观看| 欧美一区二区三区另类| 欧美视频在线观看一区| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 一区二区久久久久久| 欧美一区二区在线播放| 午夜精品视频在线观看一区二区| 久久九九电影| 夜夜嗨一区二区| 亚洲深爱激情| 欧美日韩国产在线| 欧美1区2区视频| 久久久最新网址| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 欧美国产大片| 欧美日韩系列| 国产亚洲欧洲997久久综合| 亚洲精品之草原avav久久| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 女女同性精品视频| 久久国产99| 亚洲影院在线观看| 国产主播一区二区三区四区| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 国产精品网站在线| 午夜在线精品| 99国产精品国产精品毛片| 亚洲精品免费在线| 日韩一级免费| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 久久日韩精品| 久久婷婷色综合| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 亚洲精品男同| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 久久字幕精品一区| 久久精品日产第一区二区| 在线观看国产成人av片| 黄色成人在线免费| 欧美一区二区三区四区在线| 国产尤物精品| 欧美一区二区三区精品电影| 国产精品久久久久毛片软件| 欧美日韩高清在线播放| 久久精品欧美| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 国模 一区 二区 三区| 亚洲福利视频二区| 国产精品美女在线观看| 亚洲网站视频福利| 激情欧美亚洲| 久久精品国产久精国产爱| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 亚洲激情av在线| 亚洲曰本av电影| 国产精品视频| 性欧美18~19sex高清播放| 在线观看日韩av电影| 午夜精品福利在线| 国产色产综合产在线视频| 久久久免费精品视频| 久久久亚洲高清| 国产精自产拍久久久久久蜜| 国产婷婷成人久久av免费高清| 这里只有精品视频| 欧美日韩一区二区三区在线看| 国产精品视屏| 一区二区三区四区蜜桃| 亚洲第一区在线观看| 亚洲色图在线视频| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 久久人91精品久久久久久不卡| 国产精品久久一区二区三区| 国产亚洲福利一区| 久久久www成人免费精品| 午夜电影亚洲| 国产婷婷成人久久av免费高清| 免费亚洲视频| 亚洲最新视频在线播放| 欧美亚州在线观看| 狠狠久久五月精品中文字幕| 欧美性猛交一区二区三区精品| 最新热久久免费视频| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 久久综合福利| 一区二区三区日韩精品视频| 欧美一区在线视频| 蘑菇福利视频一区播放| 欧美激情精品久久久久久变态| 国内成人自拍视频| 久久久久久国产精品一区| 欧美1区3d| 性欧美在线看片a免费观看| 亚洲欧美视频一区| 在线观看免费视频综合| 免费一级欧美片在线播放|