由于其可靠性高、功耗低、设计紧凑、质量因数高、成本低等特点, 对 MEMS 滤波器的需求越来越大。它们在无线通信中被广泛用作传感器和核心部件。温度传感器1、生物传感器2、3、气体传感器4、过滤器5、6、7和振荡器是最受欢迎的应用领域。最流行的静电 MEMS 滤波器有固定固定光束5,8, 悬臂式2, 音叉6, 自由光束6,7, 弯曲磁盘设计7,方形形状设计9。
在实现 MEMS 滤波器时, 有许多关键步骤, 如设计方法 (基于应用的结构优化、宽范围频率调谐范围、避免故障) 和特性 (快速原型, 避免寄生电容, 并检测更高的模式)。由于制造公差或环境温度变化引起的频率变化, 需要频率调谐能力来补偿。在文献中报告了不同的技术10、11、12 , 以满足此要求;但是, 它们有一些缺点, 如频率调谐能力有限、中心频率低、附加的后处理要求和外置加热器10、11。
在本研究中, 我们提出的宽范围频率调谐的焦耳加热法5,13在有限的频率调谐范围内通过弹性模数变化12 (增加直流偏置电压之间的两个相邻的光束) 和材料相变方法10,11。并在 Göktaş和 Zaghloul13中总结了优化结构选择和基于应用的设计。在这里, 我们展示了如何调整固定固定梁的谐振频率, 增加直流电压应用于嵌入式加热器的帮助下, LDV。为了使调谐机构可视化, 有限元分析 (FEM) 模拟与同一帧中的 LDV 测量同步。这包括在整个光束的焦耳加热和弯曲剖面。
我们还介绍了可能的故障 (烧毁设备和迟滞) 及其建议的解决方案。焦耳加热法与固定固定梁的高热应力相结合, 提供了宽范围的频率调谐, 但同时也能在一定的温度水平上产生烧损装置。这归因于不同材料之间的高热应力14。解决办法是增加两个相邻光束之间的直流电压, 从而增加调谐范围 (32%), 并消除对高温的需求。此 “调优范围” 方法首先在 Göktaş和 Zaghloul5中演示, 在 Göktaş和 Zaghloul13中进行了更详细的说明, 并在这里重新介绍。迟滞, 另一方面, 可以发生在制造过程或共振操作。有许多技术提出解决这个问题, 如应用表面涂层, 以减少附着力的能量15,16, 增加表面粗糙度17, 以及激光修复过程18。相比之下, 我们提出了一个简单的技术, 在两个连接光束之间应用了低频方波信号, 并成功地用 LDV 记录了分离。这种方法可以消除额外的成本, 降低设计的复杂性。
另一个关键的步骤, 在建设一个国家的艺术 MEMS 过滤器的特性和验证。用网络分析仪进行表征是最常用和最广泛的方法之一;然而, 它有一些缺点。即使是小的寄生电容也会杀死信号, 所以这通常需要放大电路3,6,8以消除噪声, 并且它只能检测到第一模共振。另一方面, 与 LDV 的表征是无寄生电容问题, 并能检测到更小的位移。这使得快速原型, 同时消除了对放大器设计的需要。此外, LDV 可以检测 MEMS 滤波器的高模态共振。这一特性非常有前景, 特别是在高度敏感的生物传感器领域。较高的悬臂模式可以提供更高的灵敏度19。给出了 LDV 固定梁的高模态测量方法, 并将其应用于有限元模拟测量。有限元模拟的过早结果与固定固定梁的第一模式相比, 灵敏度提高了46倍。