0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

面向医疗应用的ScAlN PMUT的开发设计

MEMS 来源:MEMS 2023-08-09 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

微加工技术的进步推动了高性能电容微机械超声换能器(CMUT)和压电式微机械超声换能器(PMUT)的发展。CMUT基于电容驱动和传感机制,而PMUT利用压电机制进行换能。与PMUT相比,CMUT是一项研究比较成熟的技术,市场上已有使用CMUT的商业医疗设备。然而CMUT的工作需要较高的直流偏置电压(范围在70-140 V之间),这限制了CMUT的应用。

PMUT能够在无直流偏置电压的情况下工作,这使其对电压和功率受限的医疗应用(例如可穿戴设备、植入式设备等)具有吸引力。这与压电薄膜的最新进展一起,使得PMUT技术在过去十年中得到了快速发展。锆钛酸铅(PZT)和氮化铝(AlN)是PMUT最常用的两种压电材料。由于压电系数大,PZT PMUT具有非常好的发射性能。另一方面,PZT的介电常数大,导致其接收灵敏度较差。此外,PZT需要较高的加工温度,并且与CMOS工艺不兼容。由于介电常数低,基于AlN的PMUT具有更好的接收性能。AlN PMUT也与CMOS兼容。然而,AlN的压电系数较低,因此发射性能较差。研究表明,在不影响接收性能和CMOS兼容性的情况下,钪(Sc)的掺杂可以提高AlN的压电系数。ScAlN是一种相对较新的压电材料,ScAlN PMUT的潜力尚未得到充分挖掘。

据麦姆斯咨询报道,近日,芬兰国家技术研究中心(VTT)的研究人员组成的团队在Journal of Microelectromechanical Systems期刊上发表了题为“Development of ScAlN PMUTs for Medical Applications”的论文,开发了一种医疗应用的超声波可穿戴贴片的ScAlN PMUT,介绍了这种PMUT的设计、制造和表征。研究人员采用钪(20% Sc/(Sc + Al))掺杂的AlN作为压电材料,开发了具有图案化压电层的PMUT制造工艺,制造了PMUT的单元和线性阵列,并进行了电学、力学和声学表征。压电图案化提高了PMUT的性能。制造出的PMUT显示出出色的芯片和晶圆级一致性和良率。在谐振频率为5.7 MHz时,ScAlN PMUT阵列的发射灵敏度为13 kPa/V,接收灵敏度为1.1 V/MPa。良好的发送-接收特性以及无偏置电压工作的能力使ScAlN PMUT非常适合电压受限的医疗应用。

设计

耦合PMUT单元的三维(3D)横截面视图如图1所示。该薄膜由硅(Si)结构层、作为压电材料的20%钪(Sc)掺杂的AlN、作为上下电极的钼(Mo)组成。硅结构层下的空腔处于真空状态。所提出的PMUT设计不同于传统的水耦合PMUT,因为它涉及压电材料的图案化。具体来说,在该设计中,电极区域外部的压电层被图案化。

7e671ed0-3605-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图1 ScAlN PMUT的示意图

压电图案化PMUT结构有以下几个优点:首先,对压电层进行图案化可降低薄膜蚀刻区域的刚度,从而提高位移灵敏度并改善PMUT的发射和接收性能;其次,对压电层进行图案化还可以释放应力并减少压电应力变化对薄膜的影响。因此,压电层图案化有望提高所提出的水耦合PMUT中的芯片和晶圆级一致性;最后,由于ScAlN的热膨胀系数较高,压电层图案化提高了PMUT的热稳定性,尽管这对于水耦合PMUT来说并不重要。

PMUT线性阵列的设计如图2所示。根据空腔型绝缘体上硅(CSOI)的设计规则,腔体边缘之间的最小死区(dead space)必须至少为20 µm。因此,X和Y方向上单元之间的间距均设置为110 µm(直径+死区)。行的之字形排列有助于在PMUT之间实现高于20 µm的死区,并有望减少行之间的串扰。

7e8626e0-3605-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图2 PMUT线性阵列的设计(栗色为图案化压电层、橙色为图案化顶部电极)

制造

PMUT是在Okmetic公司提供的6英寸CSOI多工艺晶圆上制造的。PMUT薄膜的空腔和器件/结构层通过键合形成CSOI结构,如图3所示。

7eb6ffae-3605-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图3 ScAlN PMUT制造工艺流程示意图

7ecde8f4-3605-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图4 制造出的PMUT阵列的光学显微镜图像

PMUT采用简单的4掩膜工艺制造。图4显示了已制造好的部分PMUT阵列的光学显微镜图像。PMUT薄膜横截面的扫描电镜(SEM)图像如图5所示。PMUT器件的底部电极(Ti/Mo: 150 nm)和顶部电极(Mo: 200 nm)之间夹有875 nm厚度的ScAlN压电层。

7ee901d4-3605-11ee-9e74-dac502259ad0.png

图5 ScAlN PMUT横截面的SEM图像

表征

研究人员对单个PMUT阵列中的所有96个元件(每行22个单元构成1个元件)和晶圆上的15个不同阵列进行了电学表征。超过96%的被测量行都能正常工作。不同晶圆位置的PMUT的平均谐振频率如图6所示。位于中心处的PMUT阵列的谐振频率略高于边缘处的PMUT。这种变化是由于Si器件层厚度的变化造成的。阵列内的频率变化和晶圆上的平均频率变化分别为3%和6%。正如预期的那样,压电图案化水耦合PMUT表现出非常好的晶圆和芯片级一致性。

7f07a742-3605-11ee-9e74-dac502259ad0.jpg

图6 PMUT在多工艺6英寸晶圆上的平均谐振频率

PMUT线性阵列的发射和接收性能是使用Onda的AIMS III声学表征装置测量的。为了测量其发射性能,将PMUT线性阵列(连同PCB)浸入装有去离子水的扫描槽中。PMUT线性阵列中的42个元件通过将其连接到信号发生器进行激励。直径为400 µm的水听器(Onda的HGL-0400)被用于测量PMUT阵列产生的声压。为了测量其接收性能,ScAlN PMUT与发射器保持80 mm的距离。VTT的其中一个AlN PMUT阵列被用作发射器。在谐振频率为5.7 MHz时,ScAlN PMUT阵列的发射灵敏度为13 kPa/V,接收灵敏度为1.1 V/MPa。

综上所述,本项研究探讨了可用于血压监测贴片的ScAlN PMUT线性阵列的开发。研究人员设计了PMUT单元和线性阵列,并使用仿真模型对其性能进行了初步评估。ScAlN压电层的图案化提高了PMUT的性能。为制造压电图案化ScAlN PMUT,开发了一种简单的4掩模制造工艺。PMUT的电学特性表征结果表明,基于CSOI的ScAlN PMUT制造工艺具有非常好的良率。通过声学表征对线性阵列的性能进行了评估,测量结果与仿真模型获得的结果相当。ScAlN PMUT显示出良好的发射灵敏度、接收灵敏度和宽带宽。与最先进的MUT技术的比较表明,ScAlN PMUT是电压受限的医疗应用的最佳选择。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 接收机
    +关注

    关注

    9

    文章

    1240

    浏览量

    55858
  • PCB设计
    +关注

    关注

    396

    文章

    4907

    浏览量

    94078
  • SEM
    SEM
    +关注

    关注

    0

    文章

    273

    浏览量

    15571
  • CMOS技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    69

    浏览量

    10664
  • 超声换能器
    +关注

    关注

    0

    文章

    55

    浏览量

    3345

原文标题:面向医疗应用的ScAlN PMUT的开发

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    医疗手持终端定制开发_智能医疗设备硬件解决方案

    医疗手持终端定制开发,随着科技的飞速发展,智能化医疗设备正在不断改变医疗行业的传统模式,为医生和患者提供更加便捷、高效的解决方案。便携式心电图机解决方案采用联发科 MTK8786芯片平
    的头像 发表于 11-12 20:20 209次阅读
    <b class='flag-5'>医疗</b>手持终端定制<b class='flag-5'>开发</b>_智能<b class='flag-5'>医疗</b>设备硬件解决方案

    强生医疗科技携手NVIDIA推进手术机器人开发

    借助物理 AI 和模拟技术,强生医疗科技正在推进 MONARCH 平台的开发,这是一种机器人辅助支气管镜检查领域首个投放市场的创新技术,在美国也已获准用于机器人辅助泌尿科手术。
    的头像 发表于 11-03 15:03 498次阅读

    面向医疗电子的电源设计:主要挑战与电感选型考量

    本文系统分析医疗电子设备在电源设计中面临的电气、机械、环境与安规挑战,并详细阐述电感器在电源架构中的关键应用与选型规范。
    的头像 发表于 10-09 16:35 407次阅读
    <b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>医疗</b>电子的电源设计:主要挑战与电感选型考量

    使用PMUT传感器的独特价值:保护隐私,重塑感知边界

    随着对隐私保护的全球性法规日益严格:以及对智能设备在复杂多变环境中鲁棒性、可靠性和成本效益要求的不断提高PMUT传感器技术的战略价值正加速显现将成为驱动下一代智能化人机交互、环境感知与自动化系统的关键核心部件,为智能化的可持续发展构建坚实的感知基座。
    的头像 发表于 08-07 11:08 674次阅读
    使用<b class='flag-5'>PMUT</b>传感器的独特价值:保护隐私,重塑感知边界

    如何根据不同频率正确使用PMUT传感器?

    如何根据不同频率正确使用PMUT传感器?
    的头像 发表于 07-11 12:42 767次阅读
    如何根据不同频率正确使用<b class='flag-5'>PMUT</b>传感器?

    微软医疗智能体协调器赋能开发者加速临床医疗创新进程

    、基因组数据与电子健康记录整合,通过多智能体协同编排功能将癌症决策流程从数小时压缩至分钟级,并能够直接嵌入Microsoft Teams、Microsoft Worcd等工具,赋能开发者加速临床医疗创新进程。
    的头像 发表于 06-30 09:49 3741次阅读
    微软<b class='flag-5'>医疗</b>智能体协调器赋能<b class='flag-5'>开发</b>者加速临床<b class='flag-5'>医疗</b>创新进程

    澳鹏发布MediGo医疗大模型数据开发平台 破解医疗AI数据瓶颈

    上海 2025年6月23日 /美通社/ -- 全球领先的AI数据服务提供商澳鹏Appen(中国)今日正式发布MediGo医疗大模型数据开发平台,这一创新性平台旨在解决医疗AI领域面临的数据标注精度
    的头像 发表于 06-24 07:26 276次阅读
    澳鹏发布MediGo<b class='flag-5'>医疗</b>大模型数据<b class='flag-5'>开发</b>平台 破解<b class='flag-5'>医疗</b>AI数据瓶颈

    180°视场角的PMUT传感器:如何助力智能体突破感知边界?

    超声传感技术正经历一场关键转型:从传统的压电陶瓷换能器迈向基于微机电系统(MEMS)的革新。在这一进程中,压电微机械超声换能器(PMUT)凭借其微型化、低功耗与高集成度的显著优势,已成为传感器发展的核心方向。其中,具备180°“全景”视场角的PMUT传感器,更代表着这一领
    的头像 发表于 06-20 19:11 423次阅读
    180°视场角的<b class='flag-5'>PMUT</b>传感器:如何助力智能体突破感知边界?

    一技在手,医疗无忧!零基础转行高薪医疗维修工程师

    程师,上课场地也有固定的设备,可以上手实践操作,理论实践结合的模式针对常见维修案例来讲,所以时间上不用担心,保证大家都能学会为止。学好技术去跟医院谈医疗设备技术维保比只做销售不懂维修的人员都能好做业务
    发表于 05-15 10:22

    NVIDIA推出AI医疗健康机器人开发平台

    医疗科技的未来是机器人化——医院将全面自动化,由 AI 驱动的手术系统、机器人助手和自主患者护理彻底改变现有医疗模式。
    的头像 发表于 04-19 17:07 1284次阅读
    NVIDIA推出AI<b class='flag-5'>医疗</b>健康机器人<b class='flag-5'>开发</b>平台

    研华科技携手万东医疗推进医疗影像数智升级

    研华科技受邀出席万东医疗在CMEF医疗展上举办的“超能矩阵战略签约仪式”,联合发布“全球首个面向磁共振设备的全链路AI智算平台”,携手推进医疗影像数智升级。
    的头像 发表于 04-10 11:45 1438次阅读

    英伟达GTC2025亮点:NVIDIA与GE医疗合作 引入物理AI推进自主诊断成像开发

    NVIDIA 推出 Isaac for Healthcare 医疗设备仿真平台,加速自主成像系统与机器人研发 NVIDIA 宣布与 GE 医疗合作,共同推进自主成像技术创新,重点开发自主X射线技术
    的头像 发表于 03-21 09:26 1707次阅读

    NVIDIA AI Foundry服务助力药物和医疗设备开发

    IQVIA、Illumina、妙佑医疗国际和 Arc 研究所借助 NVIDIA AI 和加速计算技术,推动规模达 10 万亿美元的医疗健康与生命科学产业的变革
    的头像 发表于 01-14 16:21 813次阅读

    医疗电源,电力电子

    我司求助在电力电子,医疗电源研发这块,大功率电源开发这块有经验的开发者,解决我们的问题。有报酬。 coresky2025@163.com
    发表于 01-02 00:05

    面向教学科研的汽车电气与电子控制系统开发及测试实验室

    及实践能力不足的问题,需要与汽车行业实际的应用进行适配。经纬恒润以量产车型电子电气开发经验为基础,推出与企业研发测试同步的面向教学科研的汽车电子电气开发验证实验室,旨在从产业中来到教学中去,产教融合。
    的头像 发表于 12-17 17:00 1268次阅读
    <b class='flag-5'>面向</b>教学科研的汽车电气与电子控制系统<b class='flag-5'>开发</b>及测试实验室