基于MEMS的微驱动器研制及其特性研究
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基于MEMS的微驱动器研制及其特性研究
作者:孟丽娜 Publish: 2005-9-23 Hits:-
【中文题名】 基于MEMS的微驱动器研制及其特性研究
【英文题名】 
【学科专业】 微电子学与固体电子学
【论文级别】 硕士论文
【投稿时间】 2005-9-23
【中关键词】 MEMS,微驱动器,PZT,,,
【英关键词】 MEMS,Microactuator,PZT,
【分类导航】 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化元件、部件>发送器(变换器)、传感器>
【论文摘要】 本课题根据被动阀微泵的工作原理,提出了一种基于MEMS技术具 有V型微阀的新型微驱动器,对微驱动器结构中的PZT复合薄板、微阀 的制作、特性进行了工艺模拟,设计了相关制作工艺及版图尺寸,并实现 了微驱动器。通过理论分析给出方形PZT复合薄板的驱动电压与挠度、 复合薄板的厚度与挠度,复合薄板厚度与固有频率的关系,为方形硅杯结 构微系统器件的理论与实验的进一步比较分析提供了参考依据。在研制过 程中发现V型微阀设计制作的关键因素是硅各向异性腐蚀技术与设计尺 寸的关系,并给出了新型V阀微驱动器的流量、背压等测试方法。结果证 明采用MEMS技术研制的新型V阀微驱动器的工艺方案可行,工艺简单、 成本低、体积小,尤其适用于生物医学领域。
【论文题纲】
中文摘要 2-3
外文摘要 3-22
第1章 引言 22-42
1. 1 研究背景 22-24
1. 1. 1 MEMS和微系统 22-23
1. 1. 2 MEMS和微系统应用领域 23-24
1. 2 微泵、微阀的种类和现状 24-39
1. 2. 1 微阀 24-27
1. 2. 2 微泵 27-37
1. 2. 3 微驱动器的国内外发展近况 37-39
1. 3 本课题的意义和主要研究工作 39-42
第2章 微驱动器的基本结构、工作原理和工艺方案 42-57
2. 1 微驱动器的基本结构 42-43
2. 2 微驱动器的工作原理 43-54
2. 2. 2 PZT复合薄板的工作原理 44-53
2. 2. 3 微阀的工作原理 53-54
2. 3 微阀的工艺设计方案 54-55
2. 4 小结 55-57
第3章 微驱动器的计算机模拟设计 57-68
3. 1 计算机辅助设计 57
3. 2 IntelliSuite结构体系 57-59
3. 3 微阀工艺流程模拟 59-61
3. 4 微阀腐蚀模拟 61-62
3. 5 微驱动器复合薄板的模拟分析 62-67
3. 5. 1 驱动电压对复合薄板形变挠度的影响 63-64
3. 5. 2 复合薄板厚度对形变挠度的影响 64-65
3. 5. 3 对微驱动器复合薄板动态特性的分析 65-67
3. 6 对微驱动器复合薄板动态特性的分析 67-68
第4章 微驱动器的工艺设计及制作方法 68-81
4. 1 微驱动器关键加工工艺概述 68-75
4. 1. 1 薄膜制备技术 68-69
4. 1. 2 双面光刻技术 69-70
4. 1. 3 腐蚀工艺技术 70-73
4. 1. 4 反应离子刻蚀 73-74
4. 1. 5 掩膜版设计 74-75
4. 2 微驱动器的制作流程 75-80
4. 2. 1 微阀的制作 77-79
4. 2. 2 驱动泵腔的制作 79
4. 2. 3 微驱动器的封接 79-80
4. 3 小结 80-81
第5章 微驱动器的实验分析 81-94
5. 1 微阀的制备研究 81-87
5. 1. 1 微阀实验过程 81-83
5. 1. 2 分析影响微阀制备的各因素 83-84
5. 1. 3 改进方案 84-86
5. 1. 4 实际微阀结构 86-87
5. 2 微阀的测试 87-89
5. 2. 1 微阀的开、关特性 87-89
5. 2. 2 微阀的静态过流特性 89
5. 3 PZT复合薄板的性能测试 89-90
5. 4 微驱动器的性能测量分析 90-93
5. 4. 1 流量测试装置 90-91
5. 4. 2 微驱动器流量与频率的实验分析 91-92
5. 4. 3 微驱动器背压测试方案 92-93
5. 5 小结 93-94
结论 94-97
攻读硕士学位期间所发表的论文 97-98
致谢 98-99
参考文献 99-104
独创性声明 104
【DOI】 LunWen.ID:2.2008.377089
付费论文:有参考文献 300元
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