微机电系统第二章MEMS设计基础ppt课件.ppt
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1、Micro-Electro-Mechanical-System(MEMS),微机电系统,杨大勇,第二章MEMS设计基础,内容提要,硅晶体结构与微观力学微尺度效应MEMS中的材料应用及进展MEMS设计的基本问题MEMS设计的具体方法,金刚石立方形式=面心立方结构+沿对角线错位1/4晶格常数a=5.43每一个硅原子和与之紧邻的四个硅原子组成一个正四面体结构,一、硅晶体结构与微观力学分析假设,1、硅的晶面/晶向硅的晶胞结构,晶面与晶面族( ),三点性质。一般简称晶面不平行的晶面族 晶向 ,密勒指数,晶面与晶向,各向异性,表现:材料性质(强度等)加工速率(腐蚀、扩散、注入等),硅单晶原子密度(111)
2、(110)(100)扩散速度、腐蚀速度111110100,原因:晶面原子密度,材料性质无缺陷晶体材料变形原子偏离晶格节点原平衡位置几何模型 所有格点用位置矩阵表达 空间节点铰接桁架结构模型晶格点上的作用力 惯性力(外力)+原子间作用力 (内力)边界条件 接触面固定,则该面上所有的位移为零 晶体内晶面之间的关系,原理将晶格视为空间珩架进行有限元分析,2、微观力学分析假设,分析前提理论假设,二、MEMS微尺度效应,尺度缩小到微米以下将会带来不同物理后果;有些尺度的微型化在物理学上是行不通的,动力学例:大象S/V=10-4/mm,蜻蜓S/V=10-1/mm,1、几何结构学中的尺度效应,影响到:动力学
3、惯量、流体表面力、热惯量与热传递,不同的面体比说明蜻蜓飞行时要求很少的能量和功率,对事物和水的消耗很低;而大象即使进行很缓慢的运动也要有大量的食物以产生足够的能量。,微镜是光纤通信网络中微开关的必要零件,要求高速旋转,取决于角动量,动力学例:微镜的响应速度,微镜的截面惯性矩,如果尺寸各减少1/2,微镜,Optical MEMSMicrooptoelectromechanical System (MOEMS),微反射镜移动或转动,微镜,2、刚体动力学中的尺度效应3、静电力中的尺度效应4、电磁场中的尺度效应5、电学中的尺度效应6、流体力学中的尺度效应,2、刚体动力学中的尺度效应,刚体的惯性力与它的
4、质量和由于惯性作用使刚体起动或者停止时所需的加速度有关,对刚体部件进行微型化时,必须考虑由于尺寸减小使得产生和传递运动所需要的功、力、压力和时间等物理量产生的变化。(1)动力学中的尺度 刚体从一个位置运动到另一个位置,运动的距离 ,L代表线性尺度,速度V=S/T,因此,当初速度为零时,力F为:式中刚体的质量 (2)Trimmer力尺度向量 Trimmer1989提出的一个独特的代表力尺度的矩阵。,这个矩阵与描述系统运动尺度的加速度a、时间t和功率密度等参数有关,这个矩阵称为力尺度向量F,时间T,a=F/M,功率密度为每单位体积V0供应的功率p。能量在MEMS的设计中是一个很重要的参数,能量不足
5、导致系统无法运动,能量过大可使系统结构损坏,过大功率会增加运行成本,同时也会缩短器件的工作寿命。刚体作功,W=FS ,功率P=W/T 功率密度则功率密度的尺度向量;,功率密度,以平板电容为例,如图2.26所示。平板中的电势能为式中击穿电压v随 两平行板的间隙变化,该变化如图2.27所示,称为Paschen效应。当 时,随着间隙的增加,击穿电压v急剧下降。然而当 时,电压的变化改变方向。进一步增加间隙,击穿电压继续线形增加。,图2.26充电的平行板,3、静电力中的尺度效应,图2.27 Paschen效应,当,击穿电压随d的增加而增加,V随尺度变化为 平板电容中静电势能的尺度为 上式尺度说明如果W
6、,L和d同时减小10倍,电动势将减小1000倍。下面是静电力的尺度规律; 垂直于平行板方向的静电力(沿d方向)为,3个方向静电力与尺度 有关减小平板尺寸 静电力,沿宽边W的静电力,4、电磁场中的尺度效应,沿长边L的静电力,根据物理学中电磁场理论,处于磁感应强度B的磁场中的导体通入电流 i时,导体内部或导电线圈所受电磁力为F,Q为导体单位面积的电荷,电动势是驱动电子通过导体的力。驱动电荷的能量为 产生的电磁力将会改变磁场中导体的相对位移,可得到这些力的表达式,如果考虑恒定电流流动情况即产生的电磁力为 上式电流i与导体的横截面积有关,既 , 是无量纲的,因此电磁力的尺度为 由上式可知,尺度减小10
7、倍,将会导致电磁力减小104,即10000倍,这与静电力与L2成比例形成鲜明对比,电磁力在尺度方面不利的减小是静电力的100倍。这就是为什么几乎所有的微马达和制动器都采用静电驱动,而宏观的马达和制动器通常采用电磁驱动。另外一个原因是由于空间的容量问题。,电能是MEMS的主要能源。电主要应用在微系统的静电、压电和热阻加热驱动上。涉及到电的尺度规律可以从电阻、电阻功率损失、电场能等物理规律中得出。电阻电阻功率损失 式中,V是所加电压电场能,5、电学中的尺度效应,这些尺度规律证明对于器件的微型化是有用的。但是对一个带有电源的系统,如静电驱动电路电源功率损失与可用能量的比率为 上式说明能量供给系统尺度
8、减小时的不利,当电源的尺度减小10倍(如电源用于导电的材料线性尺寸)会导致由于电阻率的增加而引起的100倍功率损失。,对微小体积流动,毛细现象是主要问题。毛细流动不能随意按比例缩小.,6、流体力学中的尺度效应,对于微尺度,几乎所有的流体流动都是层流,因此用圆管层流公式推导微尺度流体流动的尺度效应。 流体流经长度为l,半径为a的小圆管时的压降可用哈根-泊肃叶定律算出。,流体的体积流速,式中: a为管的半径, 为管长l的压差,结论:当管的半径减小10倍时,单位长度的管压降将提高1000倍。上述分析表明在微米和亚微米尺度下,由于流体流动的尺度减小所引起的不利情况需要寻找新的原理代替传统的容积驱动。这
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