微机电系统课程(机电专业).ppt
《微机电系统课程(机电专业).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微机电系统课程(机电专业).ppt(61页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、MEMS资讯网(),微机电系统,机械电子工程学院专业选修课程,Micro-Electro-Mechanical-System(MEMS),微机电系统,MEMS资讯网(),第二章MEMS的设计,内容提要,硅晶体结构与微观力学 微尺度效应MEMS设计的基本问题MEMS设计的具体方法,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),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,MEM
2、S资讯网(),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)(110)(100)扩散速度、腐蚀速度111110100,原因:晶面原子密度书表2.4,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),动力学例:大象S/V=10-4/mm,蜻蜓S/V=10-1
3、/mm,二、MEMS微尺度效应,1、几何结构学中的尺度效应,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,影响到:动力学惯量、流体表面力、热惯量与热传递,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),2、刚体动力学中的尺度效应,刚体的惯性力与它的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
4、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。,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),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
5、;,功率密度,MEMS资讯网(),MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),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,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
6、方向)为,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),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倍,将会导致电磁力减小104,即10000倍,这
7、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。,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),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减小时的
8、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。,MEMS资讯网(),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,MEMS资讯网(),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
9、原理代替传统的容积驱动。这些新原理包括压电、电渗、电湿润和电液力驱动。,压力梯度为,MEMS资讯网(),传热有三种形式:传导、对流、热辐射。大多微系统热传递采用导热和对流。,7传热中的尺度效应,(1)传导中的尺度效应1)热通量的尺度 固体中的导热符合傅立叶定律,对于一维x坐标方向的导热为,MEMS资讯网(),式中qx是沿x方向的热通量;k是固体导热率:T(x,y,z,t)为固体在直角坐标下,时间为t时的温度场。,一般固体的热流量形式为,对于介观和微观的导热,其尺度规律为,MEMS资讯网(),2)介观和微观固体热传导效应的尺度 在瞬态导热分析中,经常使用无量纲的傅立叶数决定时间增量。它在数学上定
10、义为,式中:为材料热扩散率;t为热流量通过特征长度l的时间。,从上式可知固体导热时间的尺度,式中的F0和 为常数,MEMS资讯网(),固体在亚微米尺度内热流量的尺度规律表示尺寸减小10倍将导致热流量减小100倍。,MEMS资讯网(),(2)对流中的尺度效应,对流时,固体与流体界面处出现边界层,由牛顿冷却定律描述 式中Q为流体中两点间的热流总量,q是相应的热通量,A是热流的横截面积,h为传热系数,是两点之间的温差。,MEMS资讯网(),3.多能量域耦合要求知识学科跨度大建模、分析难度大计算量大,特点:,目的:设计阶段比较方案,检验掩模/工艺可行性,三、MEMS的CAD与仿真,1、MEMS的CAD
11、,1.微小结构尺寸尺度效应对工作机理的影响晶体内部结构对材料性质的影响,2.MEMS制造工艺工艺可能改变材料机械/电性质与微电子联系紧密,MEMS资讯网(),2、MEMS建模,建模过程 工程实际状态的模型化物理模型的建立数学模型的建立仿真 验模,建模要求正确性 可视性网格划分的适用性,目的:对实际工程状态的特性进行分析计算,MEMS资讯网(),两种分析方法,A.微分方程组求解法物理有效量多与时间和空间有关,因此求解较难数学近似方法:将微分转换为差分等,B.有限元方法将研究对象物理近似成模型数学近似方法:离散化,MEMS资讯网(),3、ANSYS、NASTRAN程序简介(1)ANSYS在MEMS
12、设计中的应用,直接耦合方法受到耦合许可的限制序贯耦合方法对一个物理场进行分析后,将结果输入到随后的另一个物理分析中,只要非线性程度不高,序贯耦合分析是有效的,多物理场耦合问题,模块结构、电磁、热传导、声学、流体动力学等,MEMS资讯网(),静态分析求变形、电场、磁通密度及应力分布等模态分析求固有频率和振型谐波响应分析求对谐波载荷(电流、电压和力等)的响应瞬态响应分析求系统对任意随时间变化载荷(电流、电压和力等)的响应。,压电分析问题,微细化处理问题,网格直接局部细分法欠缺尺度效应的考虑,MEMS资讯网(),静力分析与时间无关(或可忽略)的静力载荷(如集中/分布静力、温度载荷、强制位移、惯性力等
13、)下的响应,并得出所需节点位移、节点力、约束(反)力、单元内力、单元应力和应变能等动力学分析瞬态响应、振动模态、冲击谱、动力灵敏度、声学分析等。阻尼类型、动力定义方式类型决定其分析能力。屈曲分析(稳定性分析)确定结构失稳临界载荷,(2)NASTRAN的模块介绍,MEMS资讯网(),非线性分析考虑材料和几何、边界和单元的非线性因素,当材料在达到初始屈服极限时,往往还有很大潜力,采用非线性分析会得到有效的结果热传导分析计算出结构内的热分布状况流体/固体耦合分析解决流体和结构之间的互相作用效应,NASTRAN拥有流/固体耦合法、非弹性流体单元法、虚质量法等方法空气动力弹性及颤振分析气动、惯性及结构力
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 微机 系统 课程 机电 专业
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6225840.html