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石英晶振與MEMS技術的結合成為必然趨勢

MEMS技術 ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-05-24 17:29 ? 次閱讀

隨著射頻系統(tǒng)小型化及對晶振抗振性、相位噪聲等參數(shù)要求越來越高,石英晶體諧振器尺寸進一步減小。微電子機械系統(tǒng)(MEMS)技術利用IC加工技術實現(xiàn)微納米尺度加工,在加工精度、加工手段、EDA(計算機輔助設計)等方面具有先天優(yōu)勢,因此石英晶體技術與MEMS技術的結合成為必然趨勢。

1、EPSON公司的QMEMS技術

EPSON公司在上世紀七十年代,即將MEMS的光刻技術應用于音叉諧振器的生產(chǎn),隨著該技術在石英晶體元件領域的進一步應用,使得石英器件的尺寸大幅縮小。

圖1、早期音叉石英晶體諧振器尺寸演變

隨著SiTime等公司的硅諧振器產(chǎn)品對石英晶體諧振器的沖擊,EPSON公司正式提出QMEMS概念,利用MEMS的微納米加工技術手段,進一步縮小石英晶體元件的尺寸,抵制硅諧振器產(chǎn)品對市場的侵蝕。

圖2、石英晶體元件機械加工與QMEMS加工工藝的比較

(1)利用QMEMS技術實現(xiàn)的HFF晶振

使用光刻加工,通過只將晶體芯片的激勵部加工成數(shù)微米的極薄的構造(反向臺構造),可以在保持芯片的強度的同時,將高頻中的基波振蕩變?yōu)榭赡堋?/p>

圖3、QMEMS的技術優(yōu)勢

圖4、利用QMEMS技術實現(xiàn)的反向臺結構

(2)QMEMS使用MEMS的光刻技術實現(xiàn)了小型化的蝕刻型晶體與振蕩器

原來的機械加工首先將石英切成片后對每片進行倒角。因此,每片石英芯片的形狀均不相同。與此相對,利用MEMS技術的光刻加工是以晶圓為單位進行精微加工。所以,形狀不均可以控制到較小。形狀不均將引起石英晶體元器件的特性不均。

圖5、QMEMS工藝與機械加工工藝對比

使用MEMS技術的光刻加工,可以使石英晶體芯片的形狀保持均一。與機械加工相比,即使是超小型石英晶體單元,也可以實現(xiàn)不均度少的優(yōu)越的溫度特性。

圖6、2.0×1.6mm規(guī)格的AT型晶體(26MHz)的頻率溫度特性

2、臺晶科技(TXC)的MEMS技術應用

***TXC也將MEMS的微納米加工技術引入石英晶體元件的加工,降低晶體元件的體積。并且將MEMS技術中的圓片級封裝技術方面也做了大量的積累,并申請了大量相關專利,以進一步縮小元件的體積。

圖7、MEMS的圓片級封裝技術

隨著石英晶體元件尺寸的進一步縮小以及SMD技術的廣泛應用,臺晶公司及國內外眾多石英晶體元件公司將MEMS技術中常用的多物理場有限元仿真方法應用于石英晶體元件的設計,降低由于尺寸降低引起的寄生模態(tài)和錨點損耗。

圖8、有限元仿真方法在石英晶體元件設計中的應用

3、美國HRL實驗室石英晶體MEMS技術

美國HRL實驗室在美國軍方DARPA項目的支持下,大力發(fā)展MEMS技術與石英晶振結合的MEMS圓片級封裝技術。將石英晶體技術完美融合入MEMS加工方法,提高石英晶體元件的集成度和性能。

圖9、實現(xiàn)石英晶體與ASIC電路的圓片級集成和封裝

結論:

MEMS技術最為微納米尺度加工手段,在石英晶體元件的小型化及集成化方面已經(jīng)得到廣泛應用,相關產(chǎn)品頁越來越多。在石英晶體元件小型化及SMD技術發(fā)展過程中,由于小型化引起的寄生模態(tài)及損耗影響也通過MEMS技術常用的多物理場有限元仿真方法得到改善和避免。石英晶體技術與MEMS技術的結合必將進一步深化,在實現(xiàn)小型化的同時提升石英晶體元件的性能。

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原文標題:石英晶振與MEMS技術的結合趨勢分析

文章出處:【微信號:wwzhifudianhua,微信公眾號:MEMS技術】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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