Title: Integr
1IntegrĂ¡lt mikrorendszerek II.
MEMS
- MEMS Micro-Electro-
- Mechanical Systems
2SzilĂ¡rdsĂ¡gtani alapfogalmak
FeszĂ¼ltsĂ©g (mechanikai) normĂ¡lis (hĂºzĂ³,
nyomĂ³) (stress)
N/m2
3SzilĂ¡rdsĂ¡gtani alapfogalmak
? Ă©s ? kapcsolata?
E anyagjellemzo Ă¡llandĂ³ RugalmassĂ¡gi
modulus Young modulus N/m2
4SzilĂ¡rdsĂ¡gtani alapfogalmak
Thomas Young 1773-1829 RugalmassĂ¡gi modulus Az
emberi szĂnlĂ¡tĂ¡s elmĂ©lete EgyiptolĂ³gus (Rosetti
ko)
5SzilĂ¡rdsĂ¡gtani alapfogalmak
NĂ©hĂ¡ny anyag Young modulusa
6SzilĂ¡rdsĂ¡gtani alapfogalmak
A keresztirĂ¡nyĂº mĂ©retvĂ¡ltozĂ¡s
7SzilĂ¡rdsĂ¡gtani alapfogalmak
Siméon-Denis Poisson 1781 - 1840 Poisson
egyenlet Poisson eloszlĂ¡s Poisson Ă¡llandĂ³
8SzilĂ¡rdsĂ¡gtani alapfogalmak
A csĂºsztatĂ³ rugalmassĂ¡gi modulus
9Jellegzetes problĂ©ma a hajlĂtott rĂºd
A hajlĂtĂ¡si tengely helye ?
A hajlĂtĂ¡si tengely a sĂºlyponton halad Ă¡t!
10Jellegzetes problĂ©ma a hajlĂtott rĂºd
Mennyi a görbĂ¼leti sugĂ¡r ?
11Jellegzetes problĂ©ma a hajlĂtott rĂºd
PĂ©lda Mennyi a mĂ¡sodrendu nyomatĂ©ka egy tĂ©glalap
keresztmetszetu rĂºdnak?
12Jellegzetes probléma a konzol (cantilever)
HajlĂtĂ¡sra terhelt konzol
13HajlĂtĂ¡sra terhelt konzol (cantilever)
S rugĂ³engedĂ©kenysĂ©g m/N
14HajlĂtĂ¡sra terhelt konzol (cantilever)
PĂ©lda. SzĂ¡moljuk ki a vĂ¡zolt, Si egykristĂ¡lybĂ³l
kĂ©szĂ¼lt konzol rugĂ³-engedĂ©kenysĂ©gĂ©t! A kristĂ¡ly
felĂ¼lete az (100) sĂkba esik, a konzol tengelye
(010) irĂ¡nyĂº. A mĂ©retek a 50 ?m b
6 ?m l 400 ?m.
15HajlĂtĂ¡sra terhelt konzol (cantilever)
16Rezonancia frekvencia
17GyorsulĂ¡s Ă©rzĂ©kelo
A muködési elv
18GyorsulĂ¡s Ă©rzĂ©kelo
MEMS kivitel (felĂ¼leti)
19GyorsulĂ¡s Ă©rzĂ©kelo
PĂ©lda SzĂ¡moljuk ki az Ă©rzĂ©kenysĂ©get Ă©s a
rezonancia frekvenciĂ¡t!
Egy hĂdra S 0,091 m/N
NĂ©gy hĂdra SÂ Â 0,0227 m/N
A tömeg m ?V 2330 kg/m3?1,2?1,2?0,25?10-9
m3 8,4?10-7 kg
Az érzékenység K 0,0227 m/N ? 8,4?10-7
kg 1,9?10-8 s2
A sajĂ¡tfrekvencia
20GyorsulĂ¡s Ă©rzĂ©kelo
Az n-Si piezorezisztĂv egyĂ¼tthatĂ³i ?10-11 m2/N
Az elmozdulĂ¡s Ă©rzĂ©kelĂ©s mĂ³dja
1. PiezorezisztĂv
21Az elektrosztatikus erohatĂ¡s
22Az elektrosztatikus erohatĂ¡s
PĂ©lda SzĂ¡mĂtsuk ki egy sĂkkondenzĂ¡tornak
tekintheto mikroszerkezet kĂ©t elektrĂ³dĂ¡ja közötti
erohatĂ¡st! Az elektrĂ³dĂ¡k felĂ¼lete A0,01 mm2,
tĂ¡volsĂ¡guk s2 ?m, a feszĂ¼ltsĂ©g 100V.
A mĂ©retcsökkentĂ©ssel az elektrosztatikus erohatĂ¡s
egyre hatĂ©konyabbĂ¡ vĂ¡lik!
23A fĂ©sus meghajtĂ³ (comb drive)
w
- Elonyök
- felĂ¼leti megmunkĂ¡lĂ¡s
- viszonylag nagy ero
- konstans ero
24A fĂ©sus meghajtĂ³ (comb drive)
25A fĂ©sus meghajtĂ³ (comb drive)
26A fĂ©sus meghajtĂ³ (comb drive)2D mozgatĂ¡s
27A termikus elvu effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©ro
28A termikus elvu effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©roA Seebeck
effektus
S a Seebeck Ă¡llandĂ³ V/K
S Ă©rtĂ©ke fĂ©lvezetokre kimagaslĂ³an nagy! PĂ©ldĂ¡ul
Si/Al kontaktusnĂ¡l 1 mV/K
29A termikus elvu effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©ro
30A termikus elvu effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©ro
PĂ©lda. SzĂ¡mĂtsuk ki az effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©ro
Ă©rzĂ©kenysĂ©gĂ©t az alĂ¡bbi adatokkal a 100 ?m, b
5 ?m, L 120 ?m, ? 150 W/mK, S 10-3 V/K,
R 2 k?, N 12
PĂ©ldĂ¡ul Ube 10 V ? Uki 0,96 V
31A termikus elvu effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©roHatĂ¡rfrekvenci
a
32A termikus elvu effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©roHatĂ¡rfrekvenci
a
33A termikus elvu effektĂv Ă©rtĂ©k mĂ©roEgy
gyakorlati alkalmazĂ¡s RF teljesĂtmĂ©ny mĂ©ro