中文名 | 新型集成雙穩(wěn)態(tài)MEMS微電磁驅(qū)動(dòng)器的理論與實(shí)驗(yàn)研究 | 項(xiàng)目類別 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴旭涵 | 依托單位 | 上海交通大學(xué) |
基于MEMS技術(shù)的光開關(guān)、微繼電器和射頻開關(guān)等器件分別是應(yīng)用于未來全光通信網(wǎng)、先進(jìn)儀器儀表和控制系統(tǒng)、相控陣?yán)走_(dá)與移動(dòng)通信等領(lǐng)域的基礎(chǔ)性關(guān)鍵器件。這類器件通常工作在開、關(guān)狀態(tài),驅(qū)動(dòng)行程在10微米至100微米,驅(qū)動(dòng)力為毫牛頓量級(jí)、響應(yīng)時(shí)間在毫秒至微秒量級(jí),要求低功耗。靜電驅(qū)動(dòng)由于工作電壓高、驅(qū)動(dòng)力和輸出行程較小,難以滿足上述要求。微電磁驅(qū)動(dòng)有望從根本上克服上述缺點(diǎn),但需解決功耗和集成制造問題,以及如何進(jìn)一步優(yōu)化器件動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間等性能指標(biāo)。在大量前期研究基礎(chǔ)上,本項(xiàng)目提出一種蘊(yùn)含磁雙穩(wěn)機(jī)制,易于集成化和模塊化的新型微驅(qū)動(dòng)器,試圖從根本上解決光開關(guān)等器件中微電磁驅(qū)動(dòng)的功耗和集成制造問題,并通過上述器件的建模分析和結(jié)構(gòu)優(yōu)化探尋縮短動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間的有效途徑。同時(shí)研究原型器件的集成制造方法、測(cè)試并優(yōu)化器件性能指標(biāo),驗(yàn)證所提出方案的有效性和先進(jìn)性,為高性能MEMS光開關(guān)等器件的優(yōu)化設(shè)計(jì)和集成制造奠定基礎(chǔ)。
批準(zhǔn)號(hào) |
50405013 |
項(xiàng)目名稱 |
新型集成雙穩(wěn)態(tài)MEMS微電磁驅(qū)動(dòng)器的理論與實(shí)驗(yàn)研究 |
項(xiàng)目類別 |
青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
申請(qǐng)代碼 |
E0512 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
戴旭涵 |
負(fù)責(zé)人職稱 |
副教授 |
依托單位 |
上海交通大學(xué) |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持經(jīng)費(fèi) |
23(萬元) |
請(qǐng)參考驅(qū)動(dòng)原理。
如果磁場(chǎng)相對(duì)于導(dǎo)體運(yùn)動(dòng),在導(dǎo)體中會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流使導(dǎo)體受到安培力的作用,安培力使導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)起來,這種作用就是電磁驅(qū)動(dòng)。
在磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)時(shí)帶動(dòng)導(dǎo)體一起運(yùn)動(dòng),這種作用稱為“電磁驅(qū)動(dòng)”作用。當(dāng)磁鐵轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),設(shè)某時(shí)刻磁鐵的N極處在金屬圓盤的半徑Oa處,根據(jù)楞次定律此時(shí)在圓盤上將產(chǎn)生如圖所示的渦流,結(jié)果在該半徑處形成由a流向O處的感應(yīng)...
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哈爾濱理工大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 - I - 電磁驅(qū)動(dòng)器的設(shè)計(jì)與分析 摘 要 隨著電磁驅(qū)動(dòng)的發(fā)展,電磁驅(qū)動(dòng)已經(jīng)應(yīng)用到現(xiàn)在的各行各業(yè)。小到孩童 時(shí)代的四驅(qū)車馬達(dá),大到工業(yè)應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)裝置,電磁驅(qū)動(dòng)越來越被人們所重 視。 電磁驅(qū)動(dòng)之所以被人們所關(guān)注, 也是主要由于其動(dòng)能轉(zhuǎn)化的機(jī)械低磨損 率,機(jī)械磨損率的降低,一方面可以有效地降低工業(yè)設(shè)備維護(hù)的成本,一方 面也有效地控制動(dòng)能轉(zhuǎn)化的效率。而且電磁驅(qū)動(dòng)作為一個(gè)新能源,其低碳的 理念也和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略緊扣。因此,電磁驅(qū)動(dòng)的發(fā)展是一個(gè)順應(yīng)潮流的 趨勢(shì)。 本文主要介紹了電動(dòng)機(jī)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,電磁學(xué)的發(fā)展歷程,進(jìn)而延 伸到一些基本的電磁學(xué)現(xiàn)象, 從而了解電磁驅(qū)動(dòng)器的工作原理以及由電磁驅(qū) 動(dòng)原理而來的一些技術(shù)應(yīng)用, 最后制作一個(gè)電磁驅(qū)動(dòng)演示儀用來進(jìn)行電磁驅(qū) 動(dòng)相關(guān)的數(shù)據(jù)收集。 關(guān)鍵詞 電磁驅(qū)動(dòng);感應(yīng)電機(jī);電磁學(xué) 哈爾濱理工大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 - II - The
MEMS陀螺是陀螺儀發(fā)展的一個(gè)重要方向。不同于發(fā)展成熟的支懸梁-活動(dòng)質(zhì)量塊結(jié)構(gòu)的振動(dòng)微陀螺,本項(xiàng)目提出了一種基于超磁致伸縮材料塊體的固體振子雙輸入軸微陀螺,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無支撐梁,抗沖擊振動(dòng)能力強(qiáng);借助于超磁致伸縮材料(GMM)的大應(yīng)變振動(dòng)特性,其測(cè)量靈敏度高。 本項(xiàng)目主要對(duì)超磁致伸縮固體微陀螺的振動(dòng)模態(tài)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、機(jī)電磁系統(tǒng)仿真、制造工藝以及測(cè)控方法進(jìn)行研究,為實(shí)現(xiàn)微陀螺裝置奠定理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的實(shí)施取得了預(yù)期成果,主要總結(jié)為: 1、微陀螺的設(shè)計(jì)和仿真。根據(jù)GMM數(shù)理模型,采用更具擴(kuò)展性的弱解方程方法,利用COMSOL軟件計(jì)算了GMM振子的振動(dòng)工作模態(tài),結(jié)果與壓電-壓磁比擬法的相近。微陀螺的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)由GMM方體振子、平面線圈定子、偏置永磁體和GMR傳感器組成,進(jìn)行了部件選用和設(shè)計(jì)。采用磁矢勢(shì)弱解方程法對(duì)通電平面線圈和永磁體的空間磁場(chǎng)分布進(jìn)行了系統(tǒng)級(jí)仿真。 2、微陀螺表頭的制造。采用濺射、光刻、電鍍等MEMS工藝,獲得了多種線寬和匝數(shù)的驅(qū)動(dòng)平面線圈定子。對(duì)集成厚金屬結(jié)構(gòu)的發(fā)煙硫酸氧化刻蝕去除SU-8膠模的技術(shù)深入試驗(yàn)研究,獲得了刻除SU-8膠模的速率曲線,從而提供了一次浸入發(fā)煙硫酸干凈刻除SU-8膠模的時(shí)間,避免了反復(fù)取出觀測(cè)或過刻對(duì)金屬結(jié)構(gòu)的腐蝕;成功集成了厚達(dá)500μm的電鑄鎳微結(jié)構(gòu)。根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),成功組裝了長(zhǎng)寬高尺寸之和不大于20mm的磁致伸縮固體振子微陀螺表頭。 3、微陀螺的驅(qū)動(dòng)及檢測(cè)電路。為微陀螺表頭設(shè)計(jì)了激勵(lì)信號(hào)發(fā)生電路(采用DDS芯片)、恒電流輸出線圈驅(qū)動(dòng)電路、GMR磁場(chǎng)信號(hào)檢測(cè)電路和信號(hào)解調(diào)處理電路,進(jìn)行了電路仿真分析和PCB板制作。 4、微陀螺的測(cè)試實(shí)驗(yàn)。利用LCR儀測(cè)量了定子平面線圈的阻抗,為表頭中上下定子驅(qū)動(dòng)線圈的配對(duì)選取提供參考。采用鎖相放大器分別利用定子平面線圈和繞制線圈進(jìn)行掃頻激勵(lì),測(cè)量了GMM體振子的阻抗頻率特性曲線,二者測(cè)得微陀螺GMM振子的工作諧振頻率基本相同,證明了本微陀螺采用雙側(cè)平面線圈的激振方式使GMM振子工作在驅(qū)動(dòng)諧振頻率上是可行的。對(duì)微陀螺表頭及其測(cè)控電路進(jìn)行了聯(lián)調(diào),發(fā)現(xiàn)微陀螺能靈敏地檢測(cè)輸入角速度的變化,證明了設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及其實(shí)現(xiàn)方案在原理上是可行的。 上述研究成果已發(fā)表6篇學(xué)術(shù)論文,其中SCI/EI已檢索英文論文5篇;申請(qǐng)發(fā)明專利2項(xiàng);培養(yǎng)畢業(yè)碩士生2名。 2100433B
微型固態(tài)振動(dòng)陀螺結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,抗沖擊能力強(qiáng),適合MEMS技術(shù)制作,是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ男滦屯勇輧x。相比帶支懸梁的微機(jī)械振動(dòng)陀螺,本項(xiàng)目創(chuàng)造性地將超磁致伸縮材料整體作為振子,基于MEMS技術(shù)制成無支懸梁的固體微陀螺,主要特點(diǎn)如下:(1)超磁致伸縮體伸縮振幅大,可極大提高微陀螺檢測(cè)的靈敏度;(2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,無支撐梁,抗沖擊抗震動(dòng)能力強(qiáng);(3)易于微加工批量制造,對(duì)真空封裝無特殊要求;(4)驅(qū)動(dòng)電壓低,起振時(shí)間極短,因而陀螺啟動(dòng)時(shí)間短。(5)將巨磁阻(GMR)敏感元件集成于陀螺本體上,提高了檢測(cè)分辨率,且體積小;(6)可同時(shí)測(cè)量二軸角速率。本項(xiàng)目主要對(duì)超磁致伸縮固體微陀螺的工作機(jī)理、機(jī)電磁系統(tǒng)仿真、結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、基于非硅MEMS技術(shù)的制造工藝以及測(cè)控方法進(jìn)行深入研究,為實(shí)現(xiàn)較高測(cè)量靈敏度的、多軸微固體陀螺裝置奠定理論與實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。本項(xiàng)目屬機(jī)械、材料、測(cè)控、電子等交叉學(xué)科課題,學(xué)術(shù)價(jià)值高,應(yīng)用前景廣泛。
國(guó)內(nèi)的RF MEMS開關(guān)研究已經(jīng)有很大的進(jìn)步,很多已報(bào)道的開關(guān)都具有很優(yōu)良的性能,但與國(guó)外的研究相比,在性能和可靠性上還有一定差距,并且在結(jié)構(gòu)上還有些簡(jiǎn)單,可靠性也有待提高,還有很多方面需要提高:
( 1) 由于電磁驅(qū)動(dòng)的RF MEMS開關(guān)結(jié)構(gòu)的特殊性,使得磁場(chǎng)分布不均勻,漏磁比較多,必須研究?jī)?yōu)化電磁系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)的方法以減小功耗和提高驅(qū)動(dòng)力。
( 2) 為了能滿足射頻器件集成化和微型化的要求,電磁驅(qū)動(dòng)RF MEMS開關(guān)需要制作更小尺寸線圈。
( 3) 加快RF MEMS開關(guān)可靠性研究,金屬接觸以及開關(guān)失效原因的研究是提高開關(guān)壽命有效途徑。
( 4) 封裝問題是MEMS產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)商品化的前提,因?yàn)镸EM S產(chǎn)品容易受周圍環(huán)境的影響,RF MEMS電路正常工作很大程度上取決于由封裝所提供的內(nèi)部環(huán)境與保護(hù)。而有關(guān)MEMS封裝的研究還處于初級(jí)階段,MEMS器件的多樣性和非密封性往往需要為每種器件單獨(dú)開發(fā)相應(yīng)的封裝技術(shù),需要在不影響MEMS器件性能的前提下,為設(shè)計(jì)者提供一系列標(biāo)準(zhǔn)化的封裝技術(shù)。