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陶瓷基板在MEMS傳感器封裝中的優(yōu)勢(shì)

來(lái)源:展至科技

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發(fā)布時(shí)間:2024-7-12

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當(dāng)今的科學(xué)技術(shù)如翩翩起舞的蝴蝶,追求著微型化、集成化及智能化的新境界。隨著微機(jī)電系統(tǒng)(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)和微加工技術(shù)如同春天的細(xì)雨,滋潤(rùn)著微型的嶄新發(fā)展。與傳統(tǒng)相比,它如同一顆閃爍的星星,具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高等特點(diǎn),更適于批量化生產(chǎn),易于集成和實(shí)現(xiàn)智能化。同時(shí),微米量級(jí)的特征尺寸如同一把神奇的鑰匙,開(kāi)啟了某些傳統(tǒng)機(jī)械傳感器所不能實(shí)現(xiàn)的功能的大門。 

 

隨著微電子技術(shù)、集成電路和加工工藝的不斷發(fā)展,傳感器也在逐步向微型化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和多功能化的方向邁進(jìn)。MEMS傳感器這一新型傳感器技術(shù),已經(jīng)逐漸取代了傳統(tǒng)的機(jī)械傳感器,成為了傳感器領(lǐng)域的主導(dǎo)力量。 

 

MEMS傳感器具有體積小、重量輕、能耗低、可靠性高、靈敏度高、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),因此在、工業(yè)、航空航天、機(jī)械、化工、醫(yī)藥、生物等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。 

 

領(lǐng)域,MEMS傳感器被廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等電子產(chǎn)品中,用于實(shí)現(xiàn)屏幕觸控、語(yǔ)音識(shí)別、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)等功能。在工業(yè)領(lǐng)域,MEMS傳感器則被用于實(shí)現(xiàn)車輛穩(wěn)定性控制、等功能。在航空航天領(lǐng)域,MEMS傳感器則被用于實(shí)現(xiàn)飛行器姿態(tài)控制、導(dǎo)航等功能。 

 

MEMS傳感器家族是如何分類的呢? 

 

MEMS傳感器,這是一家小巧但影響深遠(yuǎn)的傳感器家族,它們利用微機(jī)械加工技術(shù)制作而成,就像一群身形微小但能力巨大的超能力者。它們不僅具有微型化、多樣化、集成化的技術(shù)特性,而且它們的微小尺寸給我們的理論基礎(chǔ)帶來(lái)了全新的挑戰(zhàn),比如力的尺寸效應(yīng)、微摩擦學(xué)、微構(gòu)造學(xué)、微熱力學(xué)等,都亟待我們進(jìn)行更深入的研究。 

 

按照它們的測(cè)量性質(zhì),MEMS傳感器可以分為三大類:物理MEMS傳感器、化學(xué)MEMS傳感器以及生物MEMS傳感器。這個(gè)大家庭里的每個(gè)成員也有自己的細(xì)分方法,比如微加速度計(jì),它可以按照檢測(cè)質(zhì)量的運(yùn)動(dòng)方式分為角振動(dòng)式和線振動(dòng)式加速度計(jì);按照檢測(cè)質(zhì)量支承方式的不同,可以分為扭擺式、懸臂梁式和彈簧支承方式;按照信號(hào)檢測(cè)方式劃分,有電容式、電阻式和隧道電流式;最后,按照控制方式劃分,可以分為開(kāi)環(huán)和閉環(huán)式。 

 

MEMS傳感器的分類繁多,但每一種都有其獨(dú)特的應(yīng)用領(lǐng)域和優(yōu)勢(shì)。它們就像我們生活中的小小魔法師,讓我們的生活變得更加便捷、智能和高效。 

 

那么,MEMS傳感器都采用了哪些材料呢? 

 

MEMS材料的分類主要包括材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料等。 

 

材料在MEMS中占據(jù)著核心地位,其中硅(Si)是最常用的半導(dǎo)體材料。它具有優(yōu)異的電性能和機(jī)械強(qiáng)度,以及良好的熱穩(wěn)定性,被廣泛應(yīng)用于加速度計(jì)、壓力傳感器等MEMS器件中。此外,化合物半導(dǎo)體材料,如氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)等,具有更高的電子遷移率和光學(xué)特性,適用于光電器件、光纖通信等領(lǐng)域。 

 

陶瓷材料在MEMS中扮演著重要的角色,它們具有良好的耐磨性、耐腐蝕性和絕緣性。常見(jiàn)的陶瓷材料有氧化鋁(Al2O3)、氮化硅(Si3N4)和氧化鋯(ZrO2)等。氧化鋁具有優(yōu)異的絕緣性和耐高溫性,常用于MEMS器件的電絕緣層。氮化硅是一種非常穩(wěn)定的材料,可用于制作傳感器的支撐結(jié)構(gòu)和封裝材料。氧化鋯具有優(yōu)異的機(jī)械性能和耐磨性,適用于制作微泵、微閥等MEMS器件。 

 

金屬材料在MEMS中主要用于制作電極和導(dǎo)線等電氣連接部件。常見(jiàn)的金屬材料有銅(Cu)、鋁(Al)和金(Au)等。銅是一種優(yōu)良的導(dǎo)電材料,具有較低的電阻率和良好的可加工性,廣泛應(yīng)用于MEMS器件中。鋁具有較低的密度和良好的導(dǎo)電性能,適用于制作微型加速度計(jì)、等傳感器。金是一種優(yōu)秀的導(dǎo)電材料,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和可靠性,常用于制作高精度的電極和連接器。 

 

有機(jī)材料在MEMS中主要用于制作柔性器件和生物傳感器等應(yīng)用。常見(jiàn)的有機(jī)材料有聚合物、橡膠和生物材料等。聚合物具有良好的柔韌性和可塑性,適合制作柔性電子器件和微流控芯片。橡膠材料具有優(yōu)異的彈性和耐磨性,可用于制作微泵和微閥等MEMS器件。生物材料如膠原蛋白和纖維蛋白等可用于制作生物傳感器和組織工程材料。 

 

MEMS傳感器的制作工藝是怎樣的呢? 

 

MEMS傳感器的工藝制造需要經(jīng)過(guò)幾個(gè)步驟。首先,是晶圓制造,這個(gè)步驟是MEMS制造過(guò)程的基礎(chǔ)。晶圓用于繪制傳感器的結(jié)構(gòu),可以將其理解為模板。接下來(lái)是薄膜沉積,薄膜是一種十分重要的材料,因?yàn)樗梢宰鳛閭鞲衅鞯拿舾胁糠?。薄膜的沉積可以采用化學(xué)氣相沉積(PCD)或者物理氣相沉積(PVD)技術(shù)在晶圓上形成所需的薄膜層。接下來(lái)是表面微加工技術(shù),包括擴(kuò)孔和表面反應(yīng)等操作。通過(guò)使用微加工技術(shù),可以使傳感器的敏感元件盡可能地接近工作環(huán)境,從而可以更加準(zhǔn)確地測(cè)量物理量。最后是封裝和測(cè)試,這個(gè)步驟是將制造好的傳感器封裝成為一個(gè)整體,并進(jìn)行測(cè)試。 

 

從材料上來(lái)說(shuō),MEMS 封裝主要有金屬封裝、陶瓷封裝和塑料封裝三種形式。金屬封裝和陶瓷封裝由于其導(dǎo)熱性能好、氣密性好等優(yōu)點(diǎn)在一些單個(gè)器件的封裝中經(jīng)常使用。鑄模塑料由于密封性能不夠好而限制了塑料封裝在某些對(duì)密封性能要求較高的領(lǐng)域的應(yīng)用。 

 

從技術(shù)上來(lái)說(shuō),MEMS 封裝可分為三個(gè)基本的封裝層次:芯片級(jí)封裝、圓片級(jí)封裝和系統(tǒng)級(jí)封裝。其中芯片級(jí)封裝主要是基于兩個(gè)根本技術(shù):倒裝焊(FCB)和球柵陣列(BGA)。球柵陣列技術(shù)主要采用陶瓷基板,芯片與基板間的電氣連接通常采用倒裝芯片F(xiàn)lip Chip的安裝方式。陶瓷封裝可實(shí)現(xiàn)芯片的真空氣密封裝要求,留有空腔不妨礙MEMS器件可動(dòng)結(jié)構(gòu)的工作。 

 

 MEMS傳感器封裝中的優(yōu)勢(shì) 

 

一,陶瓷基板的熱膨脹系數(shù)與MEMS傳感器元件的熱膨脹系數(shù)非常匹配,從而有效避免了因溫度變化引起的封裝應(yīng)力。這有助于提高M(jìn)EMS傳感器的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可靠性。 

 

二,陶瓷基板具有優(yōu)秀的導(dǎo)熱性能,能夠有效地將MEMS傳感器產(chǎn)生的熱量傳導(dǎo)出去,保持傳感器在穩(wěn)定的溫度環(huán)境下工作。這對(duì)于高精度、高穩(wěn)定的傳感器性能至關(guān)重要。 

 

三,陶瓷基板具有高絕緣性、低介電常數(shù)和優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度,這些特性使得陶瓷基板能夠?yàn)镸EMS傳感器提供良好的電學(xué)和機(jī)械保護(hù)。 

 

四,陶瓷基板還具有優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性和耐腐蝕性,能夠在各種環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能。這對(duì)于在惡劣環(huán)境下工作的MEMS傳感器尤為重要。 

 

五,陶瓷基板的制造工藝與MEMS傳感器制造工藝相兼容,這使得將陶瓷基板應(yīng)用于MEMS傳感器封裝變得更加簡(jiǎn)便和高效。 

 

綜上所述,陶瓷基板在MEMS傳感器封裝中具有顯著的優(yōu)勢(shì)。其優(yōu)良的性能和穩(wěn)定性能夠?yàn)镸EMS傳感器提供可靠的電學(xué)、機(jī)械和熱學(xué)保護(hù),從而提高傳感器的性能和可靠性。隨著MEMS傳感器技術(shù)的不斷發(fā)展,陶瓷基板在MEMS傳感器封裝中的應(yīng)用前景將更加廣闊。 

 

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