FR2467487A1 - Resonateur piezoelectrique - Google Patents

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    • H03H2003/0414Resonance frequency
    • H03H2003/0492Resonance frequency during the manufacture of a tuning-fork

Abstract

L'invention concerne un résonateur à cristal piézoélectrique. Le résonateur comporte une première électrode disposée sur une de ses faces pour produire, en liaison avec une seconde électrode, un champ électrique parallèle à cette face. Il est prévu sur cette face au moins une rainure dans laquelle est disposée la première électrode. Application à la réalisation de bases de temps. (CF DESSIN DANS BOPI)

Description

La présente invention concerne les résonateurs à cristal piézoélectrique
dans lesquels le champ électrique d'excitation doit être créé dans une direction parallèle à l'une de leurs faces par des électrodes dont certaines doivent être disposées sur cette face, notamment ceux qui
sont constitués en forme de diapason. Elle vise essentiel-
lement à améliorer leurs performances en fonctionnement.
Elle concerne également leur fabrication.
Les résonateurs à cristal piézoélectrique sont très utiles pour constituer par exemple la base de temps dans toutes sortes d'appareils et équipements électroniques, y compris les montres et autres appareils d'horlogerie. Dans de nombreuses applications, les résonateurs à cristal en forme de diapason se sont révélés tout particulièrement avantageux,
en raison notamment de leurs possibilités de miniaturisation.
Mais dans le même genre d'applications, il est également souhaitable de réduire autant que possible la consommation
d'énergie nécessaire à l'entretien des vibrations du diapa-
son, surtout lorsque l'énergie est apportée par des piles de très faibles dimensions dans des appareils portatifs tels que les montres ou les calculatrices de poche. Le
résonateur selon l'invention est conçu de manière à dimi-
nuer la consommation d'énergie grâce à une excitation par un champ électrique plus homogène que dans les résonateurs connus, et localement plus intense. De ce point de vue, l'invention ne s'applique pas seulement aux résonateurs o le cristal est en forme de diapason, mais également aux résonateurs de toutes autres formes, à champ d'excitation
parallèle à une face du cristal portant une électrode d'ex-
citation.
L'invention a pour objet un résonateur piézo-
électrique comportant une première électrode disposée sur une de ses faces pour produire, en liaison avec une seconde
électrode, un champ électrique dans une direction sensible-
ment parallèle à ladite face, caractérisé en ce qu'il com-
porte, en outre, une rainure creusée dans ladite face,
ladite première électrode étant disposée, au moins partiel-
lement, dans ladite rainure.
Dans les résonateurs de type diapason, qui sont décrits, par exemple, dans le brevet américain n03 969 641
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(notamment à la figure 1), le diapason, presque toujours en quartz, forme deux branches parallèles séparées par une fente, qui portent chacune des dépôts conducteurs formant des électrodes de polarités opposées qui permettent de créer dans les branches un champ électrique alternatif
provoquant la vibration du diapason par déformation piézo-
électrique. Les électrodes sont disposées et reliées à la source d'énergie de manière que ce champ soit créé, dans chaque brance, dans le plan des branches, transversalement
par rapport à leur longueur, avec un déphasage d'une demi-
période entre les deux branches.
Conformément à l'invention, au moins une rainure ayant une profondeur inférieure à l'épaisseur du diapason est creusée longitudinalement sur chacune des branches, au moins sur une première des faces du diapason, et les électrodes d'excitation comprennent, sur chaque branche,
des électrodes centrales sur les faces principales oppo-
sées du diapason constituées par des revêtements conduc-
teurs recouvrant la surface du diapason, au moins dans
ladite rainure sur ladite première face, et des électro-
des latérales recouvrant les côtés de la branche sur la
tranche du diapason.
Les électrodes sont prévues pour être connectées électriquement d'une manière en elle-même classique, les
électrodes centrales d'une branche et les électrodes laté-
rales de l'autre branche à l'un des pôles de la source d'excitation, et, réciproquement, les électrodes centrales de la seconde branche et les électrodes latérales de la première branche au pôle opposé de la source d'excitation; ces connexions peuvent être en grande partie réalisées par
des pistes conductrices déposées sur le diapason lui-même.
En fonctionnement, on peut ainsi entretenir les vibrations du résonateur par flexion des branches du diapason, grâce à un champ électrique alternatif transversal dans le plan
des branches.
En se référant, à titre d'exemple, au cas parti-
culier de l'application de l'invention aux résonateurs dia-
pasons, la disposition des électrodes centrales dans des rainures gravées dans l'épaisseur des branches augmente le
couplage piézoélectrique. A dimensions égales, cette augmen-
tation entraîne une augmentation du facteur de qualité du résonateur, et donc une diminution de la consommation de l'oscillateur qui lui est associé, par suite de la diminution de la résistance série R1 représentant les pertes dans le schéma équivalent classique du résonateur. Réciproquement,
à facteur de qualité égal, cette disposition permet de ré-
duire les dimensions du résonateur.
Dans une forme d'exécution, on prévoit une seule rainure sur chaque branche. La largeur de ces rainures est alors telle que leurs bords se situent le plus près possible
des bords des branches, autant que le permettent la conser-
vation d'une bonne résistance mécanique du résonateur et les
techniques de fabrication de celui-ci.
Avec les mêmes réserves, ces rainures sont avanta-
geusement aussi profondes que possible.
Il faudrait en outre veiller à ce que les zones situées entre les rainures et le bord des branches soient encore suffisamment rigides et soient liées à la partie centrale des branches, de manière également suffisamment
rigide pour qu'elles soient capables d'entraîner en vibra-
tion l'ensemble du diapason. Cette dernière contrainte, cependant, est de toute façon respectée à cause des limites imposées par les techniques de fabrication à la distance
séparant le bord des rainures du bord des branches.
Pratiquement, et dans tous les cas, on conserve
une épaisseur de matière au niveau des rainures et une dis-
tance du bord de celles-ci au bord des branches avantageuse-
ment égales au moins au tiers de l'épaisseur du résonateur.
De telles rainures peuvent être prévues sur une seule des faces du résonateur, l'autre face étant alors
plane, ou sur les deux faces. Dans ce dernier cas, la sec-
tion des branches est symétrique, ce qui évite des déforma-
tions de ces branches en dehors de leur plan.
On sait que le mode de vibration d'un résonateur
dépend, entre autre, de la longueur des électrodes d'exci-
tation. On choisit donc, évidemment, dans chaque cas, la
longueur des rainures en fonction du mode de vibration désiré.
Si les rainures prévues sur un des faces du résona-
teur ou sur les deux sont assea larges, on peut réaliser une économie de matière en constituant l'électrode centrale en deux parties, disposées séparément au moins sur les flancs de la rainure et reliées électriquement par une ou plusieurs
pistes conductrices. En effet, seules les parties de l'élec-
trode centrale situées sur les flancs de la rainure sont utiles pour produire le champ d'excitation du résonateur. Dans une autre forme d'exécution, on prévoit deux rainures sur chaque branche du diapason. Ces rainures sont bien sûr disposées aussi près que possible des bords des
branches du diapason, avec les mêmes réserves que ci-dessus.
A nouveau, on peut prévoir ces rainures sur une
seule face du résonateur, ou sur les deux faces.
La réalisation des rainures ne pose aucun problème technologique. Dans le cours du processus bien connu de fabrication des résonateurs par voie photolithographique, des couches métalliques, généralement du chrome et de l'or, sont déposées sur une plaque de quartz. Ces couches sont partiellement enlevées, de manière à-ne laisser subsister que des zones ayant la forme des résonateurs. Les plaques
de quartz sont ensuite attaquées par de l'acide fluorhydri-
que aux endroits non protégés par les couches métalliques.
- Pour obtenir des rainures sur une seule des faces des résonateurs, il suffit de prévoir, aux endroits voulus, des fentes dans les couches métalliques protégeant cette face. Le quartz n'est donc attaqué par l'acide fluorhydrique
qu'à ces endroits d'un seul côté, alors que les autres par-
ties non protégées sont attaquées sur les deux faces. Ainsi, pendant que le contour du résonateur est découpé par l'acide fluorhydrique, les rainures sont gravées sur environ la
moitié de l'épaisseur du quartz.
Pour obtenir des rainures sur les deux faces du résonateur, il faut prévoir quelques pas supplémentaires dans le processus de gravage. Il faut en effet commencer l'attaque
du quartz par l'acide fluorhydrique avec des couches métal-
liques de protection ayant la forme extérieure des résonateurs, sans fente à l'endroit prévu pour les rainures. Cette attaque est interrompue avant que le quartz ne soit enlevé autour des résonateurs, et des fentes sont alors pratiquées dans
les couches métalliques, à l'endroit prévu pour les rainures.
L'attaque par l'acide fluorhydrique est alors reprise, jus-
qu'à ce que le quartz soit complètement éliminé autour des résonateurs. Les rainures désirées se forment alors en regard des fentes pratiquées dans les couches métalliques, et leur profondeur dépend de la durée de la seconde attaque
par l'acide fluorhydrique.
Le dépôt des électrodes dans ces rainures se fait au cours de la même opération que le dépôt des électrodes
situées sur les flancs du diapason.
D'autres caractéristiques et avantages de l'inven-
tion ressortiront mieux de la description ci-après de modes
de réalisation particuliers du résonateur objet de cette
invention. Il s'agit cependant d'exemples non limitatifs.
Dans le cours de la description, on se référera aux
figures 1 à 6 des dessins annexés, sur lesquelles:
La figure 1 représente un résonateur suivant l'in-
vention, vu par l'une de ses faces principales; la figure 2 représente le même résonateur vu par la face principale opposée; la figure 3 constitue une coupe d'une branche du résonateur, suivant la ligne de coupe III de la figure 1;
la figure 4 illustre, sur une branche vue en pers-
pective, une variante de réalisation du résonateur suivant l'invention; la figure 5 montre, par comparaison avec la figure
4, les lignes de force du champ électrique créé dans un réso-
nateur sans rainures; et la figure 6 constitue une vue en perspective de
deux branches d'un diapason.
Sur les figures 1 et 2, le résonateur 1, en quartz, a la forme d'un diapason, avec une fente médiane qui sépare deux branches parallèles 2 et 3. La largeur de ces branches est parallèle à l'axe X du cristal, et la direction de leur
longueur fait un angle, compris en général entre 0 et 10 de-
grés, avec l'axe Y. Elles sont identiques entre elles et
portent des électrodes également identiques, qui ne se dis-
tinguent que dans les connexions électriques pour l'alimenta-
tion du résonateur.
Le recto du résonateur (figure 1) est plan, tandis que sur le verso (figure 2) sont creusées, sur chaque branche,
deux rainures longitudinales, 4, 5, qui sont clairement vi-
sibles sur la coupe agrandie de la figure 3. Ces rainures sont relativement profondes et étroites, et situées à proximité des bords des branches. A titre d'exemple, pour une épaisseur du résonateur de 115 microns et une largeur de branche 3 à
4 fois plus grande, les rainures peuvent être ménagées res-
pectivement à environ 50 microns de distance de chaque bord
et avoir une profondeur de l'ordre de 50 microns.
Pour l'alimentation électrique du résonateur, les
électrodes d'excitation, les pistes de connexion et les pla-
ges de contact sont toutes constituées par des revêtements conducteurs déposés sur la surface du résonateur, ici des dépôts d'or obtenus par vaporisation sous vide. Des dépôts d'or supplémentaires sont formés aux extrémités des branches
du diapason, en 6, pour permettre de manière usuelle l'ajus-
tement de la fréquence propre du résonateur par enlèvement
de matière à l'aide d'un faisceau laser.
Essentiellement, chaque branche porte deux électro-
des centrales et deux électrodes latérales. Les électrodes centrales sont formées sur les deux faces principales du diapason, respectivement au recto pour l'électrode référencée 7 et au verso pour l'électrode référencée 8. Au verso, le revêtement conducteur formant l'électrode 8 recouvre de manière continue la surface du quartz au fond et sur les bords des deux rainures 4 et 5, ainsi qu'entre celles-ci. Les électrodes latérales 9 et 11 recouvrent le diapason sur sa
tranche. Elles se prolongent sur l'une seule des faces prin-
cipales du résonateur, celle qui est dépourvue de rainures, par des rebords 12 et 13, respectivement, qui longent les
bords de la branche de diapason, de part et d'autre de l'élec-
trode centrale 7.
Du côté de l'extrémité des branches, des pistes con-
ductrices 14 relient ensemble les deux électrodes latérales
de chaque branche. Du côté de la base commune aux deux bran-
ches, d'autres pistes conductrices 15 relient chaque électrode
centrale à une électrode latérale appartenant à l'autre bran-
che, sur l'une ou l'autre face du résonateur, et de plus elles
assurent les connexions avec les plages de contact 17 et 18.
Chacune des plages de contact est en liaison électrique avec
respectivement les électrodes centrales de l'une des bran-
ches du diapason et les électrodes latérales de l'autre bran-
che. C'est par ces plages de contact que s'effectue l'alimen-
tation pour la mise en vibration du résonateur et l'entretien
des vibrations, par les moyens usuels.
La présence des rainures favorise la création
d'un champ électrique homogène selon l'axe X du cristal.
Leur rôle est illustré par les figures comparatives 4 et 5,
sur lesquelles les lignes de force des champs créés en fonc-
tionnement ont été représentées sur des sections d'une bran-
che de résonateur. Dans le cas de la figure 5, le diapason ne comporte pas de rainures, mais les électrodes centrales 21, 22, coopèrent avec des électrodes latérales 23, 24, qui
sont déjà prévues sur la tranche du résonateur. Dans le ré-
sonateur suivant l'invention de la figure 4, non seulement le verso comporte des rainures 26, 27, analogues à celles, 4, 5, du mode de réalisation précédemment décrit, mais, en
outre, des rainures symétriques 28, 29, sont également mé-
nagées sur l'autre face principale du résonateur, au recto.
Les électrodes latérales 31, 32, sont formées uniquement sur
la tranche du résonateur, sans rebord sur les faces princi-
pales dans cet exemple, et les dépôts d'or constituant
les électrodes centrales sont en fait divisées en deux par-
ties sur chaque face, seule la surface intérieure des rainures étant revêtue. Les deux parties sont naturellement connectées au même pôle de la source d'alimentation, grâce à des pistes conductrices, non représentées, qui les relient ensemble aux extrémités des rainures. Les rainures sont moins profondes
que sur la figure 3, afin de conserver entre elles une épais-
seur de quartz suffisante, par exemple de l'ordre de 50 microns.
La figure 6 montre une coupe des deux branches, 33 et 34, d'un diapason dans une autre forme d'exécution. Des rainures, 35, 36, 37 et 38, sont creusées dans ces branches,
à raison d'une rainure unique sur chaque face de chaque bran-
che. Les électrodes centrales 39, 40, 41 et 42, sont déposées dans ces rainures et coopèrent avec les électrodes latérales 43, 44, 45 et 46, pour créer, comme dans les exemples ci-dessus, le champ transversal nécessaire à la mise en vibration du diapason. L'invention n'est naturellement pas limitée aux exemples décrits. Elle s'applique avantageusement à toute forme de résonateur dans lequel un champ électrique doit être produit dans une direction parallèle à une face à l'aide d'une ou de
plusieurs électrodes situées sur cette face.
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Claims (7)

REVENDICATIONS
1. Résonateur piézoélectrique comportant une pre-
mière électrode disposée sur une de ses faces pour produire, en liaison avec une seconde électrode, un champ électrique dans une direction sensiblement parallèle à ladite face, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une rainure creusée dans ladite face, ladite première électrode étant disposée,
au moins partiellement, dans ladite rainure.
2. Résonateur selon la revendication 1, caractérisé
en ce que ladite première électrode est formée de deux élec-
trodes partielles reliées électriquement l'une à l'autre et
disposées, chacune, sur un des flancs de ladite rainure.
3. Résonateur selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce qu'il est en forme de diapason à deux branches
parallèles et en ce qu'il comporte, sur une des faces de cha-
cune de ses branches, une rainure longitudinale sensiblement
équidistante des bords desdites branches.
4. Résonateur selon la revendication 3, caractérisé
en ce qu'il comporte sur l'autre face de chacune de ses bran-
ches une autre rainure longitudinale disposée en regard de la
rainure de la première face.
5. Résonateur selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce qu'il est en forme de diapason comportant, sur
une des faces de chacune de ses branches, deux rainures lon-
gitudinales disposées à des distances sensiblement égales
des bords desdites branches.
6. Résonateur selon la revendication 5, caractérisé
en ce qu'il comporte, sur l'autre face de chacune de ses bran-
ches, deux autres rainures longitudinales disposées en regard
des rainures de la première face.
7. Résonateur selon l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, en forme de diapason à deux branches parallèles, caractérisé en ce qu'il comprend, sur chaque branche, des électrodes centrales sur les faces principales opposées du
diapason constituées par des revêtements conducteurs recou-
vrant la surface du diapason, au moins dans ladite rainure,
et des électrodes latérales recouvrant les côtés de la bran-
che sur la tranche du diapason.
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GB8032717A GB2063559B (en) 1979-10-15 1980-10-10 Piezo-electric resonator
US06/195,775 US4384232A (en) 1979-10-15 1980-10-10 Grooved-electrode piezoelectric resonator
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1633042A1 (fr) * 2004-09-03 2006-03-08 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Résonateur à quartz de très petites dimensions
CN109600123A (zh) * 2017-10-03 2019-04-09 微晶有限公司 小型压电谐振器

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4531073A (en) * 1983-05-31 1985-07-23 Ohaus Scale Corporation Piezoelectric crystal resonator with reduced impedance and sensitivity to change in humidity
US4897541A (en) * 1984-05-18 1990-01-30 Luxtron Corporation Sensors for detecting electromagnetic parameters utilizing resonating elements
US4678905A (en) * 1984-05-18 1987-07-07 Luxtron Corporation Optical sensors for detecting physical parameters utilizing vibrating piezoelectric elements
US4625138A (en) * 1984-10-24 1986-11-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Piezoelectric microwave resonator using lateral excitation
JP3392959B2 (ja) * 1994-11-01 2003-03-31 富士通株式会社 音叉形振動ジャイロ及びこれを用いたセンサシステム
US5861705A (en) * 1994-11-01 1999-01-19 Fujitsu Limited Tuning-fork vibratory gyro and sensor system using the same
WO2000044092A1 (fr) * 1999-01-20 2000-07-27 Seiko Epson Corporation Vibreur et dispositif electronique comportant un vibreur
JP3477618B2 (ja) * 2000-10-31 2003-12-10 有限会社ピエデック技術研究所 屈曲水晶振動子
US6587009B2 (en) * 2000-12-25 2003-07-01 Seiko Epson Corporation Vibrating piece, vibrator, oscillator, and electronic equipment
US6894428B2 (en) * 2001-01-15 2005-05-17 Seiko Epson Corporation Vibrating piece, vibrator, oscillator, and electronic device
JP2002319838A (ja) * 2001-02-19 2002-10-31 Seiko Epson Corp 圧電デバイス及びそのパッケージ
JP2002261577A (ja) * 2001-03-02 2002-09-13 Seiko Epson Corp 振動片、振動子、発振器及び携帯用電話装置
JP3900846B2 (ja) 2001-03-02 2007-04-04 セイコーエプソン株式会社 音叉型水晶振動片、振動子、発振器及び携帯用電話装置
JP5066653B2 (ja) * 2001-10-31 2012-11-07 有限会社ピエデック技術研究所 水晶ユニットと水晶発振器
JP4862856B2 (ja) * 2001-10-31 2012-01-25 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子と水晶ユニットと携帯機器
JP3646258B2 (ja) 2001-10-31 2005-05-11 有限会社ピエデック技術研究所 水晶ユニットとその製造方法
JP4822189B2 (ja) * 2001-10-31 2011-11-24 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子の製造方法
JP5135565B2 (ja) * 2001-10-31 2013-02-06 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子の製造方法と水晶ユニットの製造方法
JP5103632B2 (ja) * 2001-10-31 2012-12-19 有限会社ピエデック技術研究所 水晶ユニットの製造方法
JP4862639B2 (ja) * 2001-10-31 2012-01-25 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子とその製造方法と水晶ユニットの製造方法
JP4868335B2 (ja) * 2001-10-31 2012-02-01 有限会社ピエデック技術研究所 水晶ユニットの製造方法
JP4650754B2 (ja) * 2002-01-11 2011-03-16 有限会社ピエデック技術研究所 水晶ユニットの製造方法と水晶発振器の製造方法
JP4074935B2 (ja) * 2002-01-11 2008-04-16 有限会社ピエデック技術研究所 水晶発振器と水晶発振器の製造方法
US7071794B2 (en) * 2002-03-06 2006-07-04 Piedek Technical Laboratory Quartz crystal resonator, unit having resonator, oscillator having unit, electronic apparatus having oscillator, and method for manufacturing electronic apparatus
US6897743B2 (en) * 2002-03-06 2005-05-24 Piedek Technical Laboratory Electronic apparatus with two quartz crystal oscillators utilizing different vibration modes
US6915548B2 (en) * 2002-03-06 2005-07-12 Piedek Technical Laboratory Method for manufacturing quartz crystal tuning fork resonator, quartz crystal unit having quartz crystal tuning fork resonator, and quartz crystal oscillator having quartz crystal unit
US10284143B2 (en) 2002-03-06 2019-05-07 Piedek Technical Laboratory Quartz crystal unit, quartz crystal oscillator and electronic apparatus
US7845063B2 (en) * 2002-03-06 2010-12-07 Piedek Technical Laboratory Quartz crystal unit and method for manufacturing a quartz crystal unit and electronic apparatus
US6791243B2 (en) * 2002-03-06 2004-09-14 Piedek Technical Laboratory Quartz crystal unit and its manufacturing method
JP4001029B2 (ja) * 2002-03-25 2007-10-31 セイコーエプソン株式会社 音叉型圧電振動片及びその製造方法、圧電デバイス
JP2003318699A (ja) * 2002-04-23 2003-11-07 Piedekku Gijutsu Kenkyusho:Kk 水晶ユニットとその製造方法
JP4517332B2 (ja) * 2003-04-28 2010-08-04 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子と水晶ユニットと水晶発振器の製造方法
US9209381B2 (en) 2003-06-30 2015-12-08 Piedek Technical Laboratory Quartz crystal unit, quartz crystal oscillator and electronic apparatus
US8358052B2 (en) * 2003-06-30 2013-01-22 Piedek Technical Laboratory Unit having resonator, oscillator having unit and electronic apparatus having unit
JP4026074B2 (ja) * 2003-06-30 2007-12-26 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子と水晶ユニットと水晶発振器
US7768179B2 (en) * 2003-06-30 2010-08-03 Piedek Technical Laboratory Quartz crystal unit, quartz crystal oscillator having quartz crystal unit and electronic apparatus having quartz crystal oscillator
US10199556B2 (en) * 2003-06-30 2019-02-05 Piedek Technical Laboratory Unit, oscillator and electronic apparatus
US8358053B2 (en) * 2003-06-30 2013-01-22 Piedek Technical Laboratory Unit, oscillator having unit and electronic apparatus having oscillator
US11563406B2 (en) 2003-06-30 2023-01-24 Piedek Technical Laboratory Quartz crystal resonator, quartz crystal unit, and quartz crystal oscillator
JP4033100B2 (ja) * 2003-09-29 2008-01-16 セイコーエプソン株式会社 圧電デバイスと圧電デバイスを利用した携帯電話装置および圧電デバイスを利用した電子機器
JP4329492B2 (ja) * 2003-10-28 2009-09-09 セイコーエプソン株式会社 圧電振動片と圧電デバイスおよびこれらの製造方法、ならびに圧電デバイスを利用した携帯電話装置および圧電デバイスを利用した電子機器
US7365478B2 (en) * 2003-12-17 2008-04-29 Piedek Technical Laboratory Piezoelectric crystal resonator, piezoelectric crystal unit having the crystal resonator and electronic apparatus having the crystal resonator
EP1672315B1 (fr) * 2004-12-20 2007-09-26 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Transducteur de mesure d'une vitesse angulaire
ATE421799T1 (de) * 2005-06-09 2009-02-15 Eta Sa Mft Horlogere Suisse Kompakter piezoelektrischer resonator
US7084556B1 (en) 2005-06-09 2006-08-01 Eta Sa Manufacture Horlogere Suisse Small-sized piezoelectric resonator
CN101258382B (zh) * 2005-11-21 2011-03-30 株式会社村田制作所 振动器及其制作方法
CN101523721B (zh) * 2006-08-02 2012-07-04 Eta瑞士钟表制造股份有限公司 具有短路防止工具的压电谐振器
JP2008060952A (ja) 2006-08-31 2008-03-13 Kyocera Kinseki Corp 音叉型水晶振動板とその製造方法
JP2008098748A (ja) * 2006-10-06 2008-04-24 Nippon Dempa Kogyo Co Ltd 音叉型圧電振動子、圧電振動デバイス、及び圧電発振器
JP4578499B2 (ja) 2007-03-30 2010-11-10 京セラキンセキ株式会社 音叉型屈曲水晶振動素子、及びそれを搭載した水晶振動子並びに水晶発振器
JP5076657B2 (ja) * 2007-06-11 2012-11-21 セイコーエプソン株式会社 応力感応型センサ用の双音叉型振動素子及び加速度検知ユニット
EP2017960B1 (fr) * 2007-07-19 2009-12-30 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Résonateur piézo-électrique ayant des capacités motionnelles optimisées
JP4990717B2 (ja) * 2007-08-10 2012-08-01 セイコーインスツル株式会社 ケースの製造方法、圧電振動子、発振器、電子機器、及び電波時計
JP5128262B2 (ja) * 2007-12-17 2013-01-23 セイコーインスツル株式会社 圧電振動片、圧電振動子、発振器、電子機器及び電波時計並びに圧電振動片の製造方法
US8446079B2 (en) * 2008-05-23 2013-05-21 Statek Corporation Piezoelectric resonator with vibration isolation
JP5135566B2 (ja) * 2008-10-14 2013-02-06 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子と水晶ユニットと水晶発振器及びそれらの製造方法
JP2010193133A (ja) * 2009-02-18 2010-09-02 Epson Toyocom Corp 屈曲振動片および屈曲振動子
JP5511202B2 (ja) * 2009-03-09 2014-06-04 キヤノン株式会社 圧電体素子、それを用いた液体吐出ヘッド及び記録装置
JP5272880B2 (ja) * 2009-04-30 2013-08-28 セイコーエプソン株式会社 屈曲振動片
JP2011082945A (ja) * 2009-09-08 2011-04-21 Seiko Epson Corp 屈曲振動片、屈曲振動子、および電子デバイス
JP5482541B2 (ja) * 2009-10-01 2014-05-07 セイコーエプソン株式会社 振動片、振動子、発振器、及び電子機器
TWI398097B (zh) 2009-11-18 2013-06-01 Wafer Mems Co Ltd 音叉型石英晶體諧振器
JP5299645B2 (ja) * 2010-01-29 2013-09-25 セイコーエプソン株式会社 屈曲振動片および屈曲振動子の製造方法
JP5085679B2 (ja) * 2010-03-15 2012-11-28 日本電波工業株式会社 圧電振動片および圧電デバイス
JP4556201B2 (ja) * 2010-03-17 2010-10-06 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子と水晶ユニットと水晶発振器の各製造方法
JP4836016B2 (ja) * 2010-03-30 2011-12-14 有限会社ピエデック技術研究所 水晶振動子と水晶ユニットと水晶発振器の各製造方法及び水晶振動子と水晶ユニットと水晶発振器
US20130099791A1 (en) * 2011-10-24 2013-04-25 Baker Hughes Incorporated Methodologies to Improve Reliability of Transducer Electrical Interconnections
JP2014123911A (ja) 2012-12-21 2014-07-03 Daishinku Corp 音叉型水晶振動片
KR20160060999A (ko) * 2014-11-21 2016-05-31 삼성전기주식회사 압전 액추에이터 및 렌즈 모듈
US11070192B2 (en) 2019-08-22 2021-07-20 Statek Corporation Torsional mode quartz crystal device
US11070191B2 (en) 2019-08-22 2021-07-20 Statek Corporation Torsional mode quartz crystal device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR990215A (fr) * 1944-03-18 1951-09-19 Perfectionnements à des dispositifs à cristal piézo-électrique
US2943279A (en) * 1958-11-17 1960-06-28 Oskar E Mattiat Piezoelectric band pass filter
JPS53131790A (en) * 1977-04-22 1978-11-16 Seiko Instr & Electronics Ltd Piezoelectric vibrator and production of the same

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3059130A (en) * 1957-10-03 1962-10-16 United Insulator Company Ltd Electromechanical transducers
US3576453A (en) * 1969-05-02 1971-04-27 Bell Telephone Labor Inc Monolithic electric wave filters
US3760172A (en) * 1970-06-15 1973-09-18 Univ Leland Stanford Junior Method of and apparatus for signal processing
JPS52146588A (en) * 1976-05-31 1977-12-06 Matsushima Kogyo Kk Quartz oscillator

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR990215A (fr) * 1944-03-18 1951-09-19 Perfectionnements à des dispositifs à cristal piézo-électrique
US2943279A (en) * 1958-11-17 1960-06-28 Oskar E Mattiat Piezoelectric band pass filter
JPS53131790A (en) * 1977-04-22 1978-11-16 Seiko Instr & Electronics Ltd Piezoelectric vibrator and production of the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ABJP/79 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1633042A1 (fr) * 2004-09-03 2006-03-08 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse Résonateur à quartz de très petites dimensions
US7253554B2 (en) 2004-09-03 2007-08-07 Eta Sa Manufacture Horlogere Suisse Quartz resonator of small dimensions
CN109600123A (zh) * 2017-10-03 2019-04-09 微晶有限公司 小型压电谐振器
EP3468036A1 (fr) 2017-10-03 2019-04-10 Micro Crystal AG Résonateur piezo-electrique de petite taille
EP3468037A1 (fr) 2017-10-03 2019-04-10 Micro Crystal AG Resonateur piezo-electrique de petite taille

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Publication number Publication date
GB2063559B (en) 1983-09-14
GB2063559A (en) 1981-06-03
US4384232A (en) 1983-05-17
JPS5665517A (en) 1981-06-03
FR2467487B1 (fr) 1983-11-25

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