0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

結合噴墨印刷和激光加工可高效制造微型壓電MEMS揚聲器

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:MEMS ? 2021-01-19 09:26 ? 次閱讀

在增材制造工藝中,結合噴墨印刷和激光加工技術可以經(jīng)濟高效地印刷制造微型壓電MEMS揚聲器。

據(jù)麥姆斯咨詢報道,弗勞恩霍夫激光技術研究所(ILT)、亞琛工業(yè)大學(RWTH Aachen University)電氣工程材料研究所(IWE2)和弗勞恩霍夫硅技術研究所(ISIT)的科學家們研究證實,可以在增材制造工藝中,結合噴墨打印和激光加工技術,經(jīng)濟高效地印刷制造壓電MEMS揚聲器。作為最近完成的由德國聯(lián)邦教育與研究部(BMBF)資助的聯(lián)合項目——“高效壓電MEMS執(zhí)行器制造(GENERATOR)”的一部分,他們成功制造了一款演示組件。

通過噴墨印刷將技術結構及幾何形狀印刷到晶圓上,再利用激光結晶實現(xiàn)功能化,然后將各個MEMS揚聲器元件分離并集成到電子系統(tǒng)中。

壓電MEMS是一種真正的全能型技術,超薄壓電層可以實現(xiàn)微型執(zhí)行器或傳感器的完整功能,它可以在施加電場時形變,或將機械運動轉化為電壓。因此,它們可以應用于通信或醫(yī)療等廣泛領域,例如,作為泵、閥門或揚聲器中的傳感器或執(zhí)行器,并實現(xiàn)微型化。

這種壓電薄膜層通常采用鋯鈦酸鉛(PZT)制成,PZT是目前功能最強大的壓電陶瓷材料之一。優(yōu)選采用厚度為數(shù)微米的壓電層,可以通過蝕刻或直接印刷非常精確地構造。

激光輔助印刷替代傳統(tǒng)高真空鍍膜

目前,通常采用傳統(tǒng)的真空和掩模制造方法制造壓電MEMS,但是這些方法非常耗時且成本高昂,尤其是對于小批量制造來說。作為“GENERATOR”項目的一部分,弗勞恩霍夫激光技術研究所(ILT)、亞琛工業(yè)大學電氣工程材料研究所(IWE2)和弗勞恩霍夫硅技術研究所(ISIT)開發(fā)了一種結合數(shù)字噴墨印刷和激光結晶技術的可替代方案:首先將PZT特殊油墨印刷到8英寸硅晶圓上,然后通過激光輻射在700℃以上的局部溫度下進行結晶。過程中,通過溫度波動控制(±5℃)確保質量。

研究團隊制造的低成本六邊形微型壓電MEMS揚聲器,證明采用噴墨印刷和激光結晶技術可以在幾秒鐘內高效生產(chǎn)壓電MEMS執(zhí)行器

多層材料堆棧趨勢

用多層20~30 nm的PZT薄層構建總厚度為2~3 μm的壓電執(zhí)行器。

Fraunhofer ILT科學家Samuel Fink解釋說:“最初我們只應用了一層,現(xiàn)在我們可以逐層構建多層材料堆棧?!?/p>

例如,可以相互疊加多層功能陶瓷和電極,形成一個總共30層的微型壓電MEMS揚聲器。通過這種設計,據(jù)稱可以提供相比傳統(tǒng)執(zhí)行器更好的性能和更高的再現(xiàn)品質。

科學家們采用導電陶瓷鎳酸鑭(LNO)作為電極材料,而不是通常非常昂貴的鉑。PZT層和電極層像兩把非常細的梳子一樣互嵌結合??焖俚募す馓幚泶蠓鶞p少了每層的處理時間,從幾分鐘減少到幾秒鐘。

通過省去貴金屬組件,可以顯著提高這種純陶瓷多材料堆棧的耐久性,同時降低材料成本。

對這種多層材料堆棧施加交流電壓,PZT層會在幾分之一秒內形變,從而激發(fā)整個疊層振動。由于整個系統(tǒng)只有幾微米厚,因此質量非常小,可以很好地傳輸聲音信號,特別是高頻聲音。

Fraunhofer ILT薄膜處理研究組負責人Christian Vedder博士說:“這種制造方法的優(yōu)勢在于數(shù)字控制的噴墨印刷和激光工藝,可以在不增加掩模或設備成本的情況下,對制造層進行即時設計修改,因此,也可以用于小批量生產(chǎn)?!?/p>

中小企業(yè)的機遇

制造薄膜電子器件的傳統(tǒng)系統(tǒng)成本高達數(shù)百萬歐元,因而僅對于大規(guī)模生產(chǎn)來說才有經(jīng)濟意義。因此,對于小批量生產(chǎn),尤其是微型揚聲器等包含多層結構的器件,增材混合制造工藝正變得更有吸引力。因此,這種工藝特別適合中小型企業(yè),因為它們對系統(tǒng)技術的投入顯然大大低于傳統(tǒng)技術。

可以更容易,用玻璃替代硅

到目前為止,該工藝一直用于硅基板的噴墨印刷,需要經(jīng)過相對復雜的后處理構建多層堆棧系統(tǒng),以制造可以使用的壓電MEMS組件。然而,這種基于激光的制造工藝特性,使其也可以應用于其他基板,例如超薄玻璃,這一優(yōu)勢可以進一步簡化生產(chǎn),開辟更廣泛的潛在應用領域。

“在這個項目中,除了工藝開發(fā)外,對于毫秒范圍內的陶瓷激光結晶的基本機制,我們也有望獲得非常令人興奮的研究成果?!盕ink在展望未來時說,“新的可能性正在這里出現(xiàn),我個人對此非常感興趣,有望很快將其轉移到其他的材料和應用領域?!?/p>

原文標題:壓電MEMS揚聲器的高效印刷制造

文章出處:【微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

責任編輯:haq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • mems
    +關注

    關注

    129

    文章

    3884

    瀏覽量

    190111
  • 揚聲器
    +關注

    關注

    29

    文章

    1286

    瀏覽量

    62495

原文標題:壓電MEMS揚聲器的高效印刷制造

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    想使用DRV2700EVM作為一個壓電揚聲器驅動裝置,怎么操作?

    如果我想使用DRV2700EVM作為一個壓電揚聲器驅動裝置,從開發(fā)板的in輸入口輸入音頻信號,從out端口輸入到壓電揚聲器(需要30v以上的電壓),我應該怎么配置開發(fā)板,或者是怎么使
    發(fā)表于 09-27 06:16

    壓電揚聲器原理是什么

    壓電揚聲器是一種利用壓電效應將電能轉換為聲能的裝置。其工作原理是當壓電材料受到壓力時,會產(chǎn)生電荷,從而在電路中產(chǎn)生電流。當電流通過壓電材料時
    的頭像 發(fā)表于 08-21 15:11 ?488次閱讀

    應用于MEMS執(zhí)行的8英寸硅晶圓上的KNN無鉛技術介紹

    據(jù)麥姆斯咨詢介紹,在微機電系統(tǒng)(MEMS)市場中,基于壓電原理的微型執(zhí)行正在光學、聲學、流體學等領域快速發(fā)展,應用范圍十分廣泛,例如噴墨
    的頭像 發(fā)表于 05-08 09:05 ?567次閱讀
    應用于<b class='flag-5'>MEMS</b>執(zhí)行<b class='flag-5'>器</b>的8英寸硅晶圓上的KNN無鉛技術介紹

    USound與天鍵股份聯(lián)手為頂級品牌提供先進MEMS揚聲器解決方案

    MEMS揚聲器供應商USound與天鍵股份(Minami)的合作,將幫助更多電子設備制造商在各種音頻產(chǎn)品中集成USound獲得專利的壓電MEMS
    的頭像 發(fā)表于 05-08 09:02 ?574次閱讀

    蘋果公司申請一種新型MEMS揚聲器微型揚聲器設計

    據(jù)麥姆斯咨詢報道,美國專利商標局近日公布了一項蘋果公司的新專利申請,該發(fā)明申請?zhí)岢隽艘环N新型MEMS揚聲器微型揚聲器設計,蘋果公司指出這種微型
    的頭像 發(fā)表于 05-06 09:15 ?809次閱讀
    蘋果公司申請一種新型<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>揚聲器</b>或<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>揚聲器</b>設計

    富迪科技宣布推出基于動圈的MEMS揚聲器ForteSound?系列

    據(jù)麥姆斯咨詢報道,富迪科技(Fortemedia)近日宣布推出其最新創(chuàng)新產(chǎn)品——基于動圈的MEMS揚聲器ForteSound?系列,以及其首款產(chǎn)品FS01。
    的頭像 發(fā)表于 04-24 09:13 ?756次閱讀
    富迪科技宣布推出基于動圈的<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>揚聲器</b>ForteSound?系列

    電壓放大器在壓電噴墨打印單元驅動中的應用

    中分析其他振動信息來對壓電噴墨波形的設計進行指導。一般的接觸式振動測試方法需要在被測物體上加裝各式傳感,不適用于微小物體、微小振動的測量,而激光多普勒振動測試技術是一種高精度、高分辨率、非接觸式無損
    發(fā)表于 02-28 16:06

    關于動圈揚聲器結構設計詳解

    動圈揚聲器性能良好,能夠相對容易地制造。然而,與所有將電波形轉換為聲音的換能器一樣,其操作可能很復雜,因為動圈揚聲器連接電氣和機械域。
    發(fā)表于 02-09 01:50 ?778次閱讀

    揚聲器外殼的選擇技巧

     選擇揚聲器外殼的類型對性能有重大影響,并決定了整個揚聲器系統(tǒng)的許多特性。
    的頭像 發(fā)表于 01-30 10:49 ?2012次閱讀

    xMEMS攜創(chuàng)新的固態(tài)全硅MEMS微型揚聲器解決方案亮相CES 2024

    1月9日-12日,半導體音頻解決方案公司xMEMS在CES 2024通過現(xiàn)場演示連接和體驗尖端固態(tài)全硅MEMS微型揚聲器,展示樣機涵蓋睡眠耳機、TWS耳機、頭戴式耳機、入耳式監(jiān)聽耳機和聽力健康設備,為TWS耳機和其它個人音頻設備
    的頭像 發(fā)表于 01-15 09:16 ?909次閱讀

    如何提高微型揚聲器的響度

    在當今的消費電子市場中,微型揚聲器已經(jīng)廣泛應用于各種設備,包括游戲設備、智能家庭物聯(lián)網(wǎng)設備和可穿戴設備。盡管那些在公眾場合將私人電子產(chǎn)品的聲音開的很大常常令人新生討厭,但在購買的時候你當然會更青睞
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:14 ?844次閱讀
    如何提高<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>揚聲器</b>的響度

    揚聲器在proteus中怎么找

    在 Proteus 中找到揚聲器的方法如下: 步驟 1:打開 Proteus 軟件并創(chuàng)建一個新項目。 步驟 2:在庫選擇中,選擇“Active”標簽并搜索“揚聲器”或“Speaker”。你會找到
    的頭像 發(fā)表于 01-05 17:05 ?4629次閱讀

    壹晨激光焊接加工高效、精準的制造工藝

    在當今制造業(yè)中,激光焊接技術已成為實現(xiàn)高效、精準焊接的關鍵手段。憑借其高能量密度、高精度和高效率等特點,激光焊接
    的頭像 發(fā)表于 01-04 15:36 ?389次閱讀
    壹晨<b class='flag-5'>激光</b>焊接<b class='flag-5'>加工</b>:<b class='flag-5'>高效</b>、精準的<b class='flag-5'>制造</b>工藝

    壹晨激光焊接加工高效、精準的制造工藝

    在當今制造業(yè)中,激光焊接技術已成為實現(xiàn)高效、精準焊接的關鍵手段。憑借其高能量密度、高精度和高效率等特點,激光焊接
    的頭像 發(fā)表于 12-25 08:49 ?293次閱讀

    Cypress MEMS揚聲器如何創(chuàng)造世界上最好的音頻體驗

    新款Cypress MEMS揚聲器的低音響應性能提升了40倍,并將在CES 2024展會上通過預約方式進行展示體驗,預計2024年底實現(xiàn)量產(chǎn);
    的頭像 發(fā)表于 11-25 10:09 ?947次閱讀