JP2013210375A - Inertial sensor device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inertial sensor capable of setting a detection axis at a predetermined angle, without deteriorating detection performance of detecting elements.SOLUTION: An inertial sensor device comprises: a plurality of leads connected electrically with a mounting substrate; a gyro sensor 10 where an installation angle is determined on the basis of a shape of a lead terminal 20 composed by the plurality of the leads, and which comprises a sensor responding to operation for a detection axis 70; and a mold for fixing the gyro sensor 10 to cause a perpendicular line of a basal plane 61 of a mold package to intersect with the detection axis 70 at a predetermined angle.

Description

本発明は、加速度センサやジャイロセンサ等の慣性センサ、及びその製造方法に関わり、特に車載用のナビゲーション装置等に好適なものである。   The present invention relates to an inertial sensor such as an acceleration sensor and a gyro sensor, and a manufacturing method thereof, and is particularly suitable for an in-vehicle navigation device.

カーナビゲーション装置が広く普及している。このようなカーナビゲーション装置において、自動車等の車両の現在位置を検出する際には、所謂GPS(Global Positioning System)を用いて測位する方法と、車両の移動方向、及び移動距離を自立的に測位する方法とが併用されている。このため、カーナビゲーション装置においては、車両の移動方向、及び移動距離を自立的に測位するために車両に加わる加速度や角速度等を検出するジャイロセンサ(角速度センサ)や加速度センサ等の慣性センサが搭載されている。
このような慣性センサにより角速度や加速度等を検出する場合は、検出すべき方向に検出軸を向ける必要があり、例えば、ジャイロセンサであれば検出軸が鉛直上方を向くように設置する必要があった。
Car navigation devices are widely used. In such a car navigation apparatus, when detecting the current position of a vehicle such as an automobile, a method of positioning using a so-called GPS (Global Positioning System), and a vehicle moving direction and a moving distance are independently determined. The method to do is used together. For this reason, in a car navigation apparatus, an inertial sensor such as a gyro sensor (angular velocity sensor) or an acceleration sensor for detecting acceleration or angular velocity applied to the vehicle in order to independently determine the moving direction and moving distance of the vehicle is mounted. Has been.
When detecting an angular velocity, acceleration, or the like with such an inertial sensor, the detection axis needs to be directed in the direction to be detected. For example, in the case of a gyro sensor, the detection axis needs to be installed vertically upward. It was.

ところで、近年、カーナビゲーション装置は、小型化が進み、従来、座席の下やトランクルーム内等に配置されていた装置本体(以下、「ナビゲーション本体」と称する)を運転席と助手席との間に位置するセンターコンソールに設置するタイプのものが開発されている。
図15は、センターコンソールに設置されたナビゲーション本体を示した図であり、(a)はその全体斜視図、(b)はカーナビゲーション本体に実装されているジャイロセンサを示した図である。
図15(a)に示すように、センターコンソール102にナビゲーション本体100を設置する場合、ナビゲーション本体100に取り付けられている表示装置101の視認性や、図示しない操作パネルの操作性の観点から表示装置101、及び操作パネルの盤面を運転者の目線方向に向けることが好ましい。つまり、ナビゲーション本体100を水平方向から斜め上方に傾斜させてセンターコンソール102内に設置することが好ましい。しかしながら、ナビゲーション本体100を斜め上方に傾斜させてセンターコンソール102に設置した場合は、図15(b)に示すようにナビゲーション本体100内のプリント基板103上に実装されているジャイロセンサ104の検出軸Gが、本来向けられるべき方向である鉛直方向Vからナビゲーション本体100の取り付け角度(傾き角)θだけ傾いてしまうため、ジャイロセンサ104において検出される角速度に誤差が生じる。
By the way, in recent years, the size of car navigation devices has been reduced, and a device main body (hereinafter referred to as a “navigation main body”) that has been conventionally arranged under a seat or in a trunk room is interposed between a driver seat and a passenger seat. A type to be installed on the center console located has been developed.
FIGS. 15A and 15B are diagrams showing a navigation main body installed on the center console. FIG. 15A is an overall perspective view, and FIG. 15B is a diagram showing a gyro sensor mounted on the car navigation main body.
As shown in FIG. 15A, when the navigation main body 100 is installed on the center console 102, the display device is viewed from the viewpoint of the visibility of the display device 101 attached to the navigation main body 100 and the operability of an operation panel (not shown). 101 and the panel surface of the operation panel are preferably directed toward the driver's line of sight. That is, it is preferable that the navigation main body 100 is installed in the center console 102 while being inclined obliquely upward from the horizontal direction. However, when the navigation body 100 is tilted upward and installed on the center console 102, the detection axis of the gyro sensor 104 mounted on the printed circuit board 103 in the navigation body 100 as shown in FIG. Since G is inclined by the attachment angle (inclination angle) θ of the navigation main body 100 from the vertical direction V, which is the direction to be originally directed, an error occurs in the angular velocity detected by the gyro sensor 104.

通常のカーナビゲーション装置では、ナビゲーション本体100の取り付け角度により発生するジャイロセンサ104等の検出誤差を補正するため、ソフトウェアの演算処理により検出結果の補正が行われているが、このようなソフトウェアによる補正処理には限界があり、例えば、ナビゲーション本体100の傾き角θが、30°以上になるとソフトウェアの演算処理では補正しきれないのが現状であった。
このため、カーナビゲーション装置では、斜めに傾けて搭載した場合でも正確に検出を行なうことができる慣性センサが求められ、そのようなセンサが各種提案されている。
In a normal car navigation apparatus, in order to correct a detection error of the gyro sensor 104 and the like generated by an attachment angle of the navigation main body 100, the detection result is corrected by software calculation processing. There is a limit to the processing. For example, when the inclination angle θ of the navigation main body 100 is 30 ° or more, the current state is that correction cannot be performed by software calculation processing.
For this reason, in car navigation devices, an inertial sensor that can detect accurately even when mounted obliquely, various types of such sensors have been proposed.

例えば、特許文献1には、センサ内部の角速度検出素子を保持部材により傾けることで、センサの形状やセンサの実装方法を変えずに検出軸を傾けるようにした角速度センサが開示されている。
また特許文献2には、一定の方向性を有する物理量の当該方向、及び大きさを検出する検出素子と、検出素子を固定支持する取付部とを備えるセンサ装置において、検出素子が方向、及び大きさを検出する基準である検出軸の方向と当該検出する際に実際に検出素子に加わる物理量の方向との差として予測される角度差を減少させる減少方向に予め設定された減少角度だけ傾斜して取付部に固定するようにしたセンサ装置が開示されている。
また特許文献3には、振動子を支持基板に接続する脚部、及びその支持基板とパッケージ用基板とを接続する接着剤によって、パッケージ内の振動子の角度を設定し、振動子の検出軸を所望方向に配向させるようにした振動子の支持構造が開示されている。
For example, Patent Document 1 discloses an angular velocity sensor in which the detection axis is inclined without changing the sensor shape or the sensor mounting method by inclining an angular velocity detection element inside the sensor with a holding member.
Further, in Patent Document 2, in a sensor device including a detection element that detects the direction and size of a physical quantity having a certain directionality, and a mounting portion that fixes and supports the detection element, the detection element is in the direction and size. Inclined by a preset reduction angle in a decreasing direction to reduce the angle difference predicted as the difference between the direction of the detection axis that is the reference for detecting the height and the direction of the physical quantity that is actually applied to the detection element during the detection. Thus, a sensor device is disclosed that is fixed to a mounting portion.
In Patent Document 3, the angle of the vibrator in the package is set by a leg portion for connecting the vibrator to the support substrate and an adhesive for connecting the support board and the package substrate, and the detection axis of the vibrator is set. A support structure for a vibrator is disclosed that is oriented in a desired direction.

国際公開第03/100350号パンフレットInternational Publication No. 03/100350 Pamphlet 特開2003−227844公報JP 2003-227844 A 特開2005−249428公報JP 2005-249428 A

しかしながら、上記特許文献1、2に開示されているセンサでは、検出素子である水晶振動子を取付部に直接固定しているため、取付部が水晶振動子からの振動漏れや不要振動モード等の発生原因となり、検出性能を悪化させる虞があった。
また上記特許文献1、2に開示されているセンサでは、検出素子自体を傾けて取り付ける必要があるため、取り付け角度ごとに専用の冶具が必要になり、製造コストの上昇を招いていた。このように専用の冶具が必要になるのは、特許文献1、2に開示されているセンサでは、検出素子を取付部に取り付けた後、検出素子にレーザを照射してセンサの調整を行っているため、検出素子の取り付け角度を変えた場合は取り付け角度ごとレーザの焦点が異なり、冶具を共有化することができないからである。
また上記特許文献2では、検出素子を傾けて取り付けるために、検出素子自体にスリットを形成するようにしている。このため、検出素子の加工コストが高くなり、この点からも製造コストの上昇を招いていた。
さらにまた、上記特許文献1、2では、センサの内部で検出素子を傾けるようにしているため、センサを実装基板に実装する際に、検出軸の角度を任意の角度に変更することができないという問題点があった。
However, in the sensors disclosed in Patent Documents 1 and 2, since the crystal resonator as a detection element is directly fixed to the attachment portion, the attachment portion is free from vibration leakage from the crystal resonator, unnecessary vibration modes, and the like. There is a risk that the detection performance may be deteriorated.
Further, in the sensors disclosed in Patent Documents 1 and 2, since it is necessary to attach the detection element at an angle, a dedicated jig is required for each attachment angle, which causes an increase in manufacturing cost. In this way, a special jig is required for the sensors disclosed in Patent Documents 1 and 2, after attaching the detection element to the attachment portion, irradiating the detection element with laser and adjusting the sensor. Therefore, when the mounting angle of the detection element is changed, the focal point of the laser differs depending on the mounting angle, and the jig cannot be shared.
In Patent Document 2, a slit is formed in the detection element itself in order to attach the detection element at an angle. For this reason, the processing cost of the detection element is increased, and this leads to an increase in manufacturing cost.
Furthermore, in Patent Documents 1 and 2, since the detection element is inclined inside the sensor, the angle of the detection axis cannot be changed to an arbitrary angle when the sensor is mounted on the mounting board. There was a problem.

また特許文献3では、振動片(振動子)を支持基板に接続する脚部(ボンディングワイヤ)は、振動片からの振動漏れや、不要振動モードの発生に関連が深く、センサの検出性能を悪くする場合がある。また、接着剤によって角度を変えることは、製造上のばらつきが大きく、設定する角度の精度が悪い。
また、特許文献1、2における取付部は素子を直接固定するものであり、取付部が振動子からの振動漏れや、不要振動モードなどの発生原因になり、物理量の検出性能を悪くする場合がある。
そこで、発明者は、従来の接合方法によりセンサ素子を固定したセンサデバイスを、リードフレームに接合してモールドする方法に着目した。この方法によれば、センサ素子は従来の接合方法にて固定されるので振動漏れや不要振動モードの発生が抑えられ、センサが動作に応答する検出軸に応じた設置角度をリードフレームの形状によって制御することができるうえに、モールドすることにより機械的な強度を確保することができる。
しかしながら、この方法では、センサを収容したセンサデバイスは、リードフレームの形状を制御することにより、センサが動作に応答する検出軸に応じて実装面に対して傾けられる。このため、センサデバイスの外形に沿ってモールドする従来のモールド方法を用いてセンサ装置を形成すると、センサ装置の外形が実装面に対して平行でなくなる。このため、実装工程での作業性が悪くなる虞があった。
In Patent Document 3, the leg portion (bonding wire) that connects the resonator element (vibrator) to the support substrate is deeply related to vibration leakage from the resonator element and occurrence of unnecessary vibration modes, and the detection performance of the sensor is deteriorated. There is a case. In addition, changing the angle depending on the adhesive causes a large variation in manufacturing, and the accuracy of the set angle is poor.
In addition, the attachment part in Patent Documents 1 and 2 directly fixes the element, and the attachment part may cause vibration leakage from the vibrator or an unnecessary vibration mode, which may deteriorate the physical quantity detection performance. is there.
In view of this, the inventor has focused on a method in which a sensor device having a sensor element fixed by a conventional bonding method is bonded to a lead frame and molded. According to this method, since the sensor element is fixed by a conventional joining method, the occurrence of vibration leakage and unnecessary vibration modes can be suppressed, and the installation angle corresponding to the detection axis to which the sensor responds to operation depends on the shape of the lead frame. In addition to being controllable, mechanical strength can be secured by molding.
However, in this method, the sensor device containing the sensor is tilted with respect to the mounting surface according to the detection axis in which the sensor responds to the operation by controlling the shape of the lead frame. For this reason, when the sensor device is formed using a conventional molding method in which molding is performed along the outer shape of the sensor device, the outer shape of the sensor device is not parallel to the mounting surface. For this reason, there exists a possibility that the workability | operativity in a mounting process may worsen.

本発明は上記した点を鑑みてなされたものであり、検出素子の検出性能を悪化させることなく、検出軸を所定角度に設定できる慣性センサと、その製造方法を提供することを目的とする。
また、本発明は所定の傾斜を有する実装面に取り付けてもセンサの検出軸を精度良く設定でき、センサの検出軸とモールドの底面および上面とを所望の角度に設定することが可能で作業性が良好な慣性センサ装置の製造方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide an inertial sensor capable of setting a detection axis at a predetermined angle without deteriorating the detection performance of the detection element, and a method for manufacturing the same.
In addition, the present invention can set the detection axis of the sensor with high accuracy even when it is mounted on a mounting surface having a predetermined inclination, and can set the detection axis of the sensor and the bottom and top surfaces of the mold at desired angles. It is an object of the present invention to provide a method for manufacturing an inertial sensor device having a good quality.

上記目的を達成するため、本発明の慣性センサは、検出軸方向の物理量の大きさを検出する検出素子と、検出素子の略中央を支持する可撓性を有する複数の支持部材と、検出素子を収納するパッケージ用基板と、を備え、複数の支持部材の延長方向をX軸、検出素子の平面内において直交する軸をY軸、X軸とY軸とに直交する軸をZ軸としたときに、支持部材に加わる検出素子のY軸方向の荷重成分が複数の支持部材において略同一であり、且つ、Z軸方向の荷重成分が複数の支持部材間において略同一であることを特徴とする。
このように構成すれば、複数の支持部材には加速度により等しい作用が働くため、加速度に伴う力の変化に対して支持部材の機械的共振周波数の設定条件を乱れ難くすることができる。即ち、支持部材の共振周波数が予期せぬ値に乱れ、更に、例えば、温度変化に伴い慣性センサの駆動周波数が変化する過程で、当該共振周波数が慣性センサの駆動振動付近に移動してしまうと、慣性センサの駆動周波数が支持部材の共振周波数に結合してしまい(誘引されてしまい)慣性センサの出力信号がジャンプするという不具合を防止することができる。
In order to achieve the above object, an inertial sensor of the present invention includes a detection element that detects the magnitude of a physical quantity in the detection axis direction, a plurality of flexible support members that support substantially the center of the detection element, and a detection element A plurality of support members extending in the direction of the X axis, the axis perpendicular to the plane of the detection element as the Y axis, and the axis perpendicular to the X axis and the Y axis as the Z axis. Sometimes the load component in the Y-axis direction of the detection element applied to the support member is substantially the same in the plurality of support members, and the load component in the Z-axis direction is substantially the same among the plurality of support members. To do.
If comprised in this way, since an equal effect | action acts on a some support member by acceleration, it can make it difficult to disturb the setting conditions of the mechanical resonance frequency of a support member with respect to the change of the force accompanying acceleration. That is, if the resonance frequency of the support member is disturbed to an unexpected value, and further, for example, the resonance frequency moves to the vicinity of the drive vibration of the inertial sensor in the process of changing the drive frequency of the inertial sensor with a temperature change. Thus, it is possible to prevent a problem that the inertial sensor output frequency jumps due to the drive frequency of the inertial sensor being coupled to the resonance frequency of the support member.

また本発明の慣性センサは、検出素子は、角速度を検出する検出軸がZ軸方向で、且つ、Z軸と鉛直方向との成す角がθであり、Y軸方向の荷重成分とZ軸方向の荷重成分とを合成した荷重成分が少なくとも重力加速度に基づく荷重成分であることを特徴とする。
このように慣性センサを構成すると、慣性センサを傾斜させて配置した場合も複数の支持部材に加速度により等しい作用が働くため、加速度に伴う力の変化に対して支持部材の機械的共振周波数の設定条件を乱れ難くすることができる。即ち、支持部材の共振周波数が予期せぬ値に乱れ、更に、例えば、温度変化に伴い慣性センサの駆動周波数が変化する過程で、当該共振周波数が慣性センサの駆動振動付近に移動してしまうと、慣性センサの駆動周波数が支持部材の共振周波数に結合してしまい(誘引されてしまい)慣性センサの出力信号がジャンプするという不具合を防止することができる。
また、慣性センサを傾斜させた状態で慣性センサの駆動周波数を検査することが可能になり検査工程を簡略化することができる。
さらに、この場合は重力加速度とZ軸方向とは一致するので、Y軸方向は移動体の進行方向と一致することになるので、移動体の移動時の加速度に対しても支持部材の共振周波数が乱れ難いという利点がある。
In the inertial sensor of the present invention, the detection element has a detection axis for detecting the angular velocity in the Z-axis direction, and an angle between the Z-axis and the vertical direction is θ, and the load component in the Y-axis direction and the Z-axis direction The load component obtained by combining the load components is a load component based on at least gravitational acceleration.
When the inertial sensor is configured in this way, even when the inertial sensor is tilted, an equal action is exerted on the plurality of support members due to the acceleration. Therefore, the mechanical resonance frequency of the support member is set with respect to a force change caused by the acceleration. Conditions can be made difficult to disturb. That is, if the resonance frequency of the support member is disturbed to an unexpected value, and further, for example, the resonance frequency moves to the vicinity of the drive vibration of the inertial sensor in the process of changing the drive frequency of the inertial sensor with a temperature change. Thus, it is possible to prevent a problem that the inertial sensor output frequency jumps due to the drive frequency of the inertial sensor being coupled to the resonance frequency of the support member.
In addition, the driving frequency of the inertial sensor can be inspected with the inertial sensor tilted, and the inspection process can be simplified.
Further, in this case, since the gravitational acceleration and the Z-axis direction coincide with each other, the Y-axis direction coincides with the traveling direction of the moving body. There is an advantage that it is difficult to disturb.

また本発明の慣性センサは、当該慣性センサの短手方向を傾斜させることによりZ軸と鉛直方向とのなす角がθとなるように構成されていることを特徴とする。
このように構成すると、当該慣性センサを組み込んで傾斜構造の慣性センサ装置を構成したときに装置の低背化を実現することができる。
The inertial sensor of the present invention is characterized in that the angle formed by the Z axis and the vertical direction is θ by inclining the short direction of the inertial sensor.
If comprised in this way, when the said inertial sensor is integrated and the inertial sensor apparatus of an inclination structure is comprised, the shortening of an apparatus is realizable.

本発明の慣性センサと、慣性センサと電気的に接続される複数リード端子と、慣性センサを収納するモールドパッケージと、を備えた慣性センサ装置を特徴とする。
このように慣性センサ装置を構成すれば、複数の支持部材には加速度により等しい作用が働くため、加速度に伴う力の変化に対して支持部材の機械的共振周波数の設定条件を乱れ難くすることができる。即ち、支持部材の共振周波数が予期せぬ値に乱れ、更に、例えば、温度変化に伴い慣性センサの駆動周波数が変化する過程で、当該共振周波数が慣性センサの駆動振動付近に移動してしまうと、慣性センサの駆動周波数が支持部材の共振周波数に結合してしまい(誘引されてしまい)慣性センサの出力信号がジャンプするという不具合を防止することができる。
また本発明の慣性センサは、前記モールドパッケージが、該モールドパッケージの一部分から前記モールドパッケージの底面方向に向かって伸びるリード端子と、前記一部分と対向する前記モールドパッケージの一部分から前記リード端子より長いリード端子を前記モールドパッケージの底面方向に向かって伸びる構成を有し、前記長いリード端子は前記モールドパッケージ側に向けて複数の屈折部を有するように構成されていることを特徴とする。
このように構成すると、当該慣性センサを搭載基板に搭載したときの半田上がりによる慣性センサの浮きを防止することができる。
The present invention is characterized by an inertial sensor device including the inertial sensor of the present invention, a plurality of lead terminals electrically connected to the inertial sensor, and a mold package for housing the inertial sensor.
If the inertial sensor device is configured in this manner, the plurality of support members have the same effect due to the acceleration, so that it is difficult to disturb the setting condition of the mechanical resonance frequency of the support member with respect to a change in force accompanying the acceleration. it can. That is, if the resonance frequency of the support member is disturbed to an unexpected value, and further, for example, the resonance frequency moves to the vicinity of the drive vibration of the inertial sensor in the process of changing the drive frequency of the inertial sensor with a temperature change. Thus, it is possible to prevent a problem that the inertial sensor output frequency jumps due to the drive frequency of the inertial sensor being coupled to the resonance frequency of the support member.
In the inertial sensor of the present invention, the mold package has a lead terminal extending from a part of the mold package toward the bottom surface of the mold package, and a lead longer than the lead terminal from a part of the mold package facing the part. The terminal is configured to extend toward the bottom surface of the mold package, and the long lead terminal is configured to have a plurality of refracting portions toward the mold package.
With this configuration, it is possible to prevent the inertial sensor from being lifted due to solder rise when the inertial sensor is mounted on the mounting board.

また本発明は、実装基板との電気的接続をする複数のリード端子を有し、複数のリード端子によって構成されるリードフレームと、リードフレームの形状に基づいて設置角度が決まり、且つ検出軸に対する動作に応答するセンサを含むセンサデバイスと、をモールド方法により樹脂でモールドした慣性センサ装置の製造方法であって、リードフレームにセンサデバイスを接合した後に、凹部がそれぞれ形成された下金型および上金型を、凹部形成面どうしを、リードフレームを挟んで重ねることにより画定されるキャビティ内にセンサデバイスを収容し、キャビティに樹脂を充填して成形するモールド方法において、リードフレームと対面するキャビティの上下面が、リードフレームの両主面に対してそれぞれ傾けて形成され、且つ、上下面が平行になるように凹部が形成された下金型および上金型からなるモールド金型を用いることを特徴とする。
この構成によれば、動作に応答する検出軸に応じたセンサデバイスの実装面に対する設置角度が調整されたセンサデバイスを、実装面に対して平行な外形にてモールドすることができる。これにより、実装するときの作業性が良好な慣性センサ装置を製造することができる。
In addition, the present invention has a plurality of lead terminals that are electrically connected to the mounting substrate, the installation angle is determined based on the lead frame constituted by the plurality of lead terminals, and the shape of the lead frame, and with respect to the detection axis. A method of manufacturing an inertial sensor device in which a sensor device including a sensor that responds to an operation is molded with a resin by a molding method, and a lower mold and an upper mold each having a recess formed after the sensor device is joined to a lead frame In a molding method in which a sensor device is accommodated in a cavity defined by stacking recess-forming surfaces with a lead frame sandwiched between molds, and the cavity is filled with a resin, the cavity is opposed to the lead frame. Upper and lower surfaces are formed to be inclined with respect to both main surfaces of the lead frame, and upper and lower surfaces Characterized by using a mold die consisting of lower die and upper die which recesses are formed in parallel.
According to this configuration, the sensor device whose installation angle with respect to the mounting surface of the sensor device corresponding to the detection axis that responds to the operation is adjusted can be molded with an outer shape parallel to the mounting surface. Thereby, an inertial sensor device with good workability when mounting can be manufactured.

また本発明は、慣性センサ装置の製造方法において、キャビティのリードフレームと対面する上下面が、リードフレームの両主面に対してセンサデバイスの設置角度と同じ角度で傾けて形成されたモールド金型を用いることを特徴とする。
この構成によれば、上記した構成のモールド金型を用いることで、センサデバイスの底面と慣性センサ装置の底面とが角度をもって斜めに配置されるようにモールドを成形でき、慣性センサ装置の底面の法線と検出軸とが所定の角を成して形成される。
従って、慣性センサ装置が実装される傾斜した実装基板の基板面と鉛直方向との成す角と同じ角度に慣性センサ装置の底面の法線と検出軸とが成す角を設定することで、傾斜した面に本発明の慣性センサ装置を取り付けてもセンサの検出軸を精度良く設定することができる慣性センサ装置を製造することができる。
According to the present invention, in the method of manufacturing an inertial sensor device, a mold mold in which the upper and lower surfaces facing the lead frame of the cavity are inclined with respect to both main surfaces of the lead frame at the same angle as the installation angle of the sensor device. It is characterized by using.
According to this configuration, the mold can be formed such that the bottom surface of the sensor device and the bottom surface of the inertial sensor device are obliquely arranged at an angle by using the mold mold having the above configuration. The normal line and the detection axis are formed at a predetermined angle.
Therefore, by setting the angle formed by the normal line of the bottom surface of the inertial sensor device and the detection axis to the same angle as the angle formed by the substrate surface of the inclined mounting substrate on which the inertial sensor device is mounted and the vertical direction, the inclination is set. Even if the inertial sensor device of the present invention is attached to the surface, it is possible to manufacture an inertial sensor device that can accurately set the detection axis of the sensor.

本実施形態のジャイロセンサ装置の構成を示した図であり、(a)はその上面図である。It is the figure which showed the structure of the gyro sensor apparatus of this embodiment, (a) is the top view. 本実施形態のジャイロセンサ装置の実装例を示した図である。It is the figure which showed the example of mounting of the gyro sensor apparatus of this embodiment. 本実施形態のジャイロセンサ装置において使用するリード端子ユニットの説明図である。It is explanatory drawing of the lead terminal unit used in the gyro sensor apparatus of this embodiment. ジャイロセンサ装置の製造工程を説明するフローチャート図である。It is a flowchart figure explaining the manufacturing process of a gyro sensor apparatus. 第2の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the gyro sensor apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第2の実施形態に係るワイヤボンディング用の治具を示す図である。It is a figure which shows the jig | tool for wire bonding which concerns on 2nd Embodiment. 第3の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the gyro sensor apparatus which concerns on 3rd Embodiment. ジャイロセンサ10の内部構成を示した断面図である。2 is a cross-sectional view showing an internal configuration of the gyro sensor 10. FIG. ジャイロセンサ10に設けられている支持基板の構成を示した図である。2 is a diagram illustrating a configuration of a support substrate provided in the gyro sensor 10. FIG. (a)は水晶振動素子11を概略的に示す平面図、(b)は水晶振動素子11の検出振動モードの振動を示す平面図である。FIG. 2A is a plan view schematically showing a crystal resonator element 11, and FIG. 2B is a plan view showing vibration in a detection vibration mode of the crystal resonator element 11. ジャイロセンサの作用説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of a gyro sensor. 本実施形態のジャイロセンサの作用説明図である。It is operation | movement explanatory drawing of the gyro sensor of this embodiment. (a)本発明を適用していない状態のワイヤ13と傾斜方向とを示す平面図、(b)は図10(a)に示すワイヤ13に水晶振動素子11を搭載したジャイロセンサ装置の傾斜搭載の様子を示す側面図、(c)図10(b)に示すジャイロセンサ装置のワイヤ13の共振周波数と水晶振動素子11の共振周波数との関係を示す図である。(A) The top view which shows the wire 13 and the inclination direction of the state which does not apply this invention, (b) is inclination mounting of the gyro sensor apparatus which mounted the crystal vibration element 11 in the wire 13 shown to Fig.10 (a). FIG. 11C is a diagram showing the relationship between the resonance frequency of the wire 13 and the resonance frequency of the crystal resonator element 11 in the gyro sensor device shown in FIG. (a)本発明を適用した状態のワイヤ13と傾斜方向とを示す平面図、(b)は図10(a)に示すワイヤ13に水晶振動素子11を搭載したジャイロセンサ装置の傾斜搭載の様子を示す側面図、(c)図10(b)に示すジャイロセンサ装置のワイヤ13の共振周波数と水晶振動素子11の共振周波数との関係を示す図である。(A) The top view which shows the wire 13 and inclination direction of the state to which this invention is applied, (b) is the state of inclination mounting of the gyro sensor apparatus which mounted the crystal vibration element 11 in the wire 13 shown to Fig.10 (a). FIG. 11C is a diagram showing the relationship between the resonance frequency of the wire 13 and the resonance frequency of the crystal resonator element 11 of the gyro sensor device shown in FIG. センターコンソールに設置されたナビゲーション本体を示した図であり、(a)はその全体斜視図、(b)はカーナビゲーション本体に実装されているジャイロセンサを示した図である。It is the figure which showed the navigation main body installed in the center console, (a) is the whole perspective view, (b) is the figure which showed the gyro sensor mounted in the car navigation main body.

以下、本発明の実施形態について説明する。
なお、本実施形態では本発明の慣性センサの一例としてジャイロセンサを例に挙げて説明する。
図1は、本実施形態のジャイロセンサ装置の構成を示した図であり、(a)はその上面図、(b)は側面図である。
この図1に示すジャイロセンサ装置1は、その内部にジャイロセンサ10の角速度検出軸G(検出軸G)が当該ジャイロセンサ装置1の上面の垂線Vに対して角度θだけ傾いた状態で、例えば樹脂などのモールド材からなる樹脂部2により封止されている。樹脂部2の長手方向両側からは、それぞれ複数本のリード端子3が外部に引き出されている。
尚、ジャイロセンサ装置1の上面とジャイロセンサ装置1の搭載側の面とは平行である。リード端子3は、樹脂部2内においてジャイロセンサ10と電気的に接続されている。この場合、樹脂部2の底面側に近い位置から露出しているリード端子3は、樹脂部2の底面に電極端子8を形成するためにリード端子3を屈折部4a、4bで内側に折り曲げるようにしている。一方、樹脂部2の底面側より離れた位置から露出しているリード端子3も、樹脂部2の底面に電極端子8を形成するためにリード端子3を折り曲げるようにしているが、樹脂部2から露出しているリード端子3のリード部分が長くなるため、屈折部4c、4d、4eで内側に折り曲げるようにしている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described.
In this embodiment, a gyro sensor will be described as an example of the inertial sensor of the present invention.
1A and 1B are diagrams showing the configuration of the gyro sensor device of the present embodiment, where FIG. 1A is a top view and FIG. 1B is a side view.
The gyro sensor device 1 shown in FIG. 1 has an angular velocity detection axis G (detection axis G) of the gyro sensor 10 tilted by an angle θ with respect to a vertical line V on the upper surface of the gyro sensor device 1, for example. It is sealed by a resin portion 2 made of a molding material such as resin. A plurality of lead terminals 3 are drawn out from both sides of the resin part 2 in the longitudinal direction.
The upper surface of the gyro sensor device 1 and the surface on the mounting side of the gyro sensor device 1 are parallel. The lead terminal 3 is electrically connected to the gyro sensor 10 in the resin portion 2. In this case, the lead terminal 3 exposed from a position close to the bottom surface side of the resin portion 2 is bent inward at the refracting portions 4 a and 4 b in order to form the electrode terminal 8 on the bottom surface of the resin portion 2. I have to. On the other hand, the lead terminal 3 exposed from a position away from the bottom surface side of the resin portion 2 is also bent to form the electrode terminal 8 on the bottom surface of the resin portion 2. Since the lead portion of the lead terminal 3 exposed from the length becomes longer, the lead portions 3 are bent inward by the refracting portions 4c, 4d, and 4e.

図2は、上記した本実施形態のジャイロセンサ装置の実装例を示した図である。この図2(a)に示すように本実施形態のジャイロセンサ装置1のリード端子3を実装基板51上のパターン電極52に半田53により接続すれば、その検出軸Gを実装基板51の搭載面の垂線(鉛直方向V)に対して角度θだけ傾けた状態で実装することができる。
また、本実施形態のジャイロセンサ装置1において、底面より離れた位置から露出しているリード端子3に屈折部4c、4d、4eを設けたのは以下の理由による。
例えば、図2(b)に示すように、リード部分が長いリード端子3の屈折部4c、4dの間に屈折部4eを設けない場合、リード部分が短いリード端子3に比べて大量の半田53が付着する。そのため、半田53の表面張力のバランス差が左右で大きくなり、リード部分が短いリード端子3が実装面51から浮いてしまうおそれがある。つまり、ジャイロセンサ装置1が傾斜して取り付けられてしまうので傾斜角度に狂いが生じるおそれがある。
そこで、本実施形態のジャイロセンサ装置1では、リード部分が長いリード端子3の半田上がり量を制限するために、このリード端子3の3カ所に屈折部4c、4d、4eを形成した。このように構成すれば、リード部分が長いリード端子3の半田上がり量を制限できるので、実装基板51に取り付けられるジャイロセンサ装置1の傾斜角度に狂いが生じるのを防止することができる。
特に、リード部分が長いリード端子3の高さとリード端子3の屈折部4aの高さ位置が等しくなるように構成すると、左右のリード端子3の半田上がり量を等しくできるのでより好ましいものとなる。
更に、例え、長いリード端子3の屈折部4dより上側に半田上がりが起きたとしても、この部分のリード端子3の面とパターン電極52とは全く対面していないので、この場合は、ジャイロセンサ装置1を傾かせるような表面張力は発生しない。
尚、ジャイロセンサ装置1は、その上面とジャイロセンサ装置1の搭載側の面とが平行であるので、部品搭載装置を使ってジャイロセンサ装置1の上面を吸着した後、実装基板51に対して垂直方向にジャイロセンサ装置1を移動させて搭載することができる。
これによれば、ジャイロセンサ装置1は、実装基板51への搭載時に複数のリード端子3に等しい力をかけた状態、又は樹脂部2の底面に均等な力をかけた状態で実装基板51に押さえつけられる。従って、実装基板51の搭載面とジャイロセンサ装置1の上面との平行度は高く保もたれる。即ち、実装基板51に取り付けられるジャイロセンサ装置1は、その検出軸Gと実装基板51の搭載面の垂線との角度θに狂いが生じることなく実装基板51に搭載される。
また、本実施形態のジャイロセンサ10は、ジャイロセンサ10の短手方向を傾斜させることによりZ軸と鉛直方向とのなす角がθとなるように構成している。このように構成すると、ジャイロセンサ10を組み込んでジャイロセンサ装置1を構成したときに装置の低背化を実現することができる。
FIG. 2 is a diagram showing an implementation example of the gyro sensor device of the present embodiment described above. As shown in FIG. 2A, when the lead terminal 3 of the gyro sensor device 1 of the present embodiment is connected to the pattern electrode 52 on the mounting substrate 51 by solder 53, the detection axis G is mounted on the mounting surface of the mounting substrate 51 It can be mounted in a state inclined by an angle θ with respect to the vertical line (vertical direction V).
In the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the refracting portions 4c, 4d, and 4e are provided on the lead terminal 3 exposed from a position away from the bottom surface for the following reason.
For example, as shown in FIG. 2B, when the refracting portion 4 e is not provided between the refracting portions 4 c and 4 d of the lead terminal 3 having a long lead portion, a larger amount of solder 53 than the lead terminal 3 having a short lead portion is provided. Adheres. For this reason, the balance difference in the surface tension of the solder 53 increases between the left and right, and there is a possibility that the lead terminal 3 having a short lead portion may float from the mounting surface 51. In other words, since the gyro sensor device 1 is attached with an inclination, there is a possibility that the inclination angle is distorted.
Therefore, in the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the refracting portions 4c, 4d, and 4e are formed at three locations of the lead terminal 3 in order to limit the amount of solder rise of the lead terminal 3 having a long lead portion. With this configuration, the amount of solder rise of the lead terminal 3 having a long lead portion can be limited, so that it is possible to prevent the tilt angle of the gyro sensor device 1 attached to the mounting substrate 51 from being out of order.
In particular, it is more preferable to configure the lead terminals 3 having a long lead portion so that the height positions of the refracting portions 4a of the lead terminals 3 are equal because the amount of solder rise of the left and right lead terminals 3 can be made equal.
Furthermore, even if the solder rises above the refracting portion 4d of the long lead terminal 3, the surface of the lead terminal 3 and the pattern electrode 52 in this portion do not face each other. In this case, the gyro sensor No surface tension that tilts the device 1 occurs.
Since the upper surface of the gyro sensor device 1 and the surface on the mounting side of the gyro sensor device 1 are parallel to each other, the upper surface of the gyro sensor device 1 is attracted to the mounting substrate 51 using the component mounting device. The gyro sensor device 1 can be moved and mounted in the vertical direction.
According to this, the gyro sensor device 1 is applied to the mounting substrate 51 in a state where an equal force is applied to the plurality of lead terminals 3 when mounted on the mounting substrate 51 or an equal force is applied to the bottom surface of the resin portion 2. Pressed down. Therefore, the parallelism between the mounting surface of the mounting substrate 51 and the upper surface of the gyro sensor device 1 is kept high. That is, the gyro sensor device 1 attached to the mounting substrate 51 is mounted on the mounting substrate 51 without causing an error in the angle θ between the detection axis G and the perpendicular to the mounting surface of the mounting substrate 51.
Further, the gyro sensor 10 of the present embodiment is configured such that the angle between the Z axis and the vertical direction becomes θ by inclining the short direction of the gyro sensor 10. If comprised in this way, when the gyro sensor 10 is integrated and the gyro sensor apparatus 1 is comprised, the shortening of an apparatus can be implement | achieved.

次に、本実施形態のジャイロセンサ装置におけるリード端子とジャイロセンサとの接合方法について説明する。
図3(a)は、本実施形態のジャイロセンサ装置1において使用するリード端子ユニットの構造を示した図、図3(b)はリード端子ユニットにジャイロセンサを接合した状態を示した上面図、図3(c)はリード端子ユニットにジャイロセンサを接合した状態を示した裏面図、図3(d)はリード端子にジャイロセンサを接合する際の不具合を示した図である。
この図3(a)に示すように、本実施形態のジャイロセンサ装置1において使用するリード端子ユニット61は、複数本のリード端子3と共にダイパッド5を備えている。そして、本実施形態では、ジャイロセンサ10とリード端子3とを接続する際に、リード端子が撓むのを防止するために、リード端子3間、及び縁部63との間を吊りリード62により接続するようにしている。
リード端子ユニット61の上面にあるダイパッド5とジャイロセンサ10とは、例えば接着剤を介して機械的に接続されている。なお、接着剤として導電性接着剤を用いて、さらに電気的に接続しても良い。またリード端子ユニット61の各リード端子3は、ジャイロセンサ10の底面にある電極端子8とボンディングワイヤ、或いは導電性接着剤により電気的に接続されている。
Next, a method for joining the lead terminal and the gyro sensor in the gyro sensor device of the present embodiment will be described.
3A is a view showing the structure of a lead terminal unit used in the gyro sensor device 1 of the present embodiment, and FIG. 3B is a top view showing a state in which the gyro sensor is joined to the lead terminal unit. FIG. 3C is a rear view showing a state in which the gyro sensor is joined to the lead terminal unit, and FIG. 3D is a diagram showing a problem when the gyro sensor is joined to the lead terminal.
As shown in FIG. 3A, the lead terminal unit 61 used in the gyro sensor device 1 of this embodiment includes a die pad 5 together with a plurality of lead terminals 3. In the present embodiment, when connecting the gyro sensor 10 and the lead terminal 3, the suspension leads 62 are used between the lead terminals 3 and between the edge portions 63 in order to prevent the lead terminals from being bent. I try to connect.
The die pad 5 on the upper surface of the lead terminal unit 61 and the gyro sensor 10 are mechanically connected via an adhesive, for example. In addition, you may electrically connect using a conductive adhesive as an adhesive agent. Each lead terminal 3 of the lead terminal unit 61 is electrically connected to the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 by a bonding wire or a conductive adhesive.

ここで、例えばリード端子3の吊りリード62が無い場合、図3(d)に示すように、リード端子ユニット61にジャイロセンサ10を搭載したときに、リード端子3が撓んでダイパッド5を軸にして回転してしまうことがある。その結果、高い精度でジャイロセンサ10をリード端子3に搭載することができず、ジャイロセンサ10の傾斜角度に狂いが生じるおそれがある。これに対して、本実施形態のジャイロセンサ装置1では、リード端子3を吊りリード62により固定したことで、リード端子3の撓みが抑制され、ジャイロセンサ10の回転を抑制することができる。
これにより、本実施形態のジャイロセンサ装置1の傾斜角度の精度を高めることができる。なお、図3(a)に示すリード端子ユニット61にはリード端子3の先端側を固定した3本の吊りリード62が存在するが、リード端子3の先端側を固定する為の吊りリード62は、ダイパッド5を境にして対角位置に少なくとも2カ所設けるようにすれば良い。そうすれば、ジャイロセンサ10の対角方向の回転も抑えることができる。なお、吊りリード62は樹脂部2の形成後に切断される。
Here, for example, when there is no suspension lead 62 of the lead terminal 3, as shown in FIG. 3D, when the gyro sensor 10 is mounted on the lead terminal unit 61, the lead terminal 3 is bent and the die pad 5 is used as an axis. May rotate. As a result, the gyro sensor 10 cannot be mounted on the lead terminal 3 with high accuracy, and the tilt angle of the gyro sensor 10 may be distorted. On the other hand, in the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the lead terminal 3 is fixed by the suspension lead 62, so that the bending of the lead terminal 3 is suppressed and the rotation of the gyro sensor 10 can be suppressed.
Thereby, the precision of the inclination angle of the gyro sensor device 1 of this embodiment can be improved. The lead terminal unit 61 shown in FIG. 3 (a) has three suspension leads 62 with the distal end side of the lead terminal 3 fixed, but the suspension leads 62 for fixing the distal end side of the lead terminal 3 are It is sufficient to provide at least two diagonal positions with the die pad 5 as a boundary. Then, the diagonal rotation of the gyro sensor 10 can also be suppressed. The suspension leads 62 are cut after the resin portion 2 is formed.

次に、第1の実施形態にかかるジャイロセンサ装置の製造方法について説明する。
図4は、ジャイロセンサ装置の製造工程を説明するフローチャート図である。
まず、ステップS1において、リード端子3を構成するダイパッド5またはジャイロセンサ10に接着剤(非導電性接着剤、エポキシ系接着剤)を塗布した後、ダイパッド5にジャイロセンサ10を載せて接着する。
次に、ステップS2において、ワイヤボンディング法によって、リード端子3とジャイロセンサ10の底面にある電極端子8との間にワイヤを形成してボンディング配線を行なう。
次に、ステップS3では、ジャイロセンサ10を樹脂によってモールドするモールド形成を行なう。モールド形成は、キャビティが形成された上金型および下金型に、キャビティ内にジャイロセンサ10が収容されるようにリード端子3を挟み込み、キャビティ内に樹脂を充填してモールドする所謂トランスファモールド法により行なう。この時、モールドの外に出ているリードは、伸びた状態である。また、リード端子3は、複数のジャイロセンサ10を搭載できるようにパターンが複数形成されている。
この工程では、まず、上金型および下金型を樹脂の特性に合せた所定温度に加熱して保持してから、下金型の位置決めピンを位置基準にするなどの方法により、下金型上にジャイロセンサ10がボンディングされたリード端子3を位置決めして載せる。次に、樹脂タブレットを下金型のプランジャポットに入れ、リード端子3を下金型との間に挟み込むように上金型を重ね、所定の圧力を掛けて均一に型締めする。このとき、上金型および下金型の各キャビティ内にジャイロセンサ10が収容された状態となる。
次に、プランジャポット内の樹脂タブレットを所定温度にプレヒートして樹脂を溶融させ、プランジャを所定の位相・速度・温度にて稼動させて溶融樹脂を上金型および下金型のゲートからキャビティ内に注入する。キャビティ内に樹脂が充填された後、一定時間保持して樹脂を成形する。樹脂成形後、型締めを開放して上金型を外してから、キャビティ周辺に樹脂がはみ出すことによって生じる樹脂の残カルの除去を行ない、下金型からモールド樹脂成形されたリード端子3を取り出し、所定温度のオーブン内にて所定時間乾燥させる。
Next, a method for manufacturing the gyro sensor device according to the first embodiment will be described.
FIG. 4 is a flowchart for explaining the manufacturing process of the gyro sensor device.
First, in step S <b> 1, an adhesive (non-conductive adhesive, epoxy adhesive) is applied to the die pad 5 or the gyro sensor 10 constituting the lead terminal 3, and then the gyro sensor 10 is mounted on the die pad 5 and bonded thereto.
Next, in step S2, a wire is formed between the lead terminal 3 and the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 by wire bonding to perform bonding wiring.
Next, in step S3, mold formation for molding the gyro sensor 10 with resin is performed. Mold formation is a so-called transfer molding method in which the lead terminal 3 is sandwiched between the upper mold and the lower mold in which the cavity is formed so that the gyro sensor 10 is accommodated in the cavity, and the cavity is filled with resin. To do. At this time, the lead out of the mold is in an extended state. The lead terminal 3 is formed with a plurality of patterns so that a plurality of gyro sensors 10 can be mounted.
In this process, first, the upper die and the lower die are heated and held at a predetermined temperature that matches the characteristics of the resin, and then the lower die is positioned by using the positioning pin of the lower die as a position reference. The lead terminal 3 to which the gyro sensor 10 is bonded is positioned and mounted thereon. Next, the resin tablet is placed in the plunger pot of the lower mold, the upper mold is stacked so that the lead terminal 3 is sandwiched between the lower mold, and the mold is uniformly clamped by applying a predetermined pressure. At this time, the gyro sensor 10 is accommodated in each cavity of the upper mold and the lower mold.
Next, the resin tablet in the plunger pot is preheated to a predetermined temperature to melt the resin, and the plunger is operated at a predetermined phase / speed / temperature to move the molten resin from the gates of the upper mold and the lower mold into the cavity. Inject. After the cavity is filled with the resin, the resin is molded by holding for a certain period of time. After the resin molding, the mold clamping is released and the upper mold is removed, and then the residual resin generated by the resin protruding around the cavity is removed, and the lead terminal 3 molded from the lower mold is taken out. And drying for a predetermined time in an oven at a predetermined temperature.

次に、ステップS4において、プレスなどにより、リード端子3のリード端子の端および各リード間の吊りリードを切断して個片にする。次に、ステップS5において、モールドから露出しているリード端子に、Sn(錫)や半田などの接合金属をめっきする端子めっきを行なう。そして、屈折部4a、4cより樹脂部2との間を固定して、屈折部4a、4cを所定の形状に折り曲げる。次に、屈折部4b、4dと樹脂部2との間を固定して、屈折部4b、4dを折り曲げ、ジャイロセンサ装置1を得る(ステップS6)。
なお、端子めっきは、リード切断する前に行なってもよく、また、リード切断した後にリード曲げした後に行なってもよい。
最後に、特性検査や外観検査などの必要な検査を実施し(ステップS7)、本実施形態のジャイロセンサ装置1の製造工程を終了する。
このように構成すれば、ジャイロセンサ10の検出軸と樹脂部2の上面とを所望の角度に設定した本実施形態のジャイロセンサ装置1を高い生産性で製造する製造方法を提供することができる。
Next, in step S4, the ends of the lead terminals of the lead terminals 3 and the suspension leads between the leads are cut into individual pieces by pressing or the like. Next, in step S5, terminal plating for plating a bonding metal such as Sn (tin) or solder is performed on the lead terminal exposed from the mold. Then, the portion between the refracting portions 4a and 4c is fixed to the resin portion 2, and the refracting portions 4a and 4c are bent into a predetermined shape. Next, the refraction parts 4b and 4d and the resin part 2 are fixed, and the refraction parts 4b and 4d are bent to obtain the gyro sensor device 1 (step S6).
The terminal plating may be performed before cutting the lead, or may be performed after bending the lead after cutting the lead.
Finally, necessary inspections such as characteristic inspection and appearance inspection are performed (step S7), and the manufacturing process of the gyro sensor device 1 of the present embodiment is completed.
If comprised in this way, the manufacturing method which manufactures the gyro sensor apparatus 1 of this embodiment which set the detection axis | shaft of the gyro sensor 10 and the upper surface of the resin part 2 to the desired angle with high productivity can be provided. .

次に、上記したジャイロセンサ装置1の製造方法において、モールド形成に用いるモールド金型について図面に沿って説明する。
図13は、モールド金型を構成する上金型と下金型のうちの下金型110Aを説明する平面図であり、図14は、モールド金型110の全体構成を説明するための、下金型110Aにリードフレーム3をはさんで上金型110Bを取り付けた状態での図13のa−a線断面図である。
モールド金型110は、上金型110Bと下金型110Aとで構成されている。ここでは、まず、モールド金型110の樹脂注入経路等の構成をわかりやすく説明するために、図13に従って下金型110Aの構成を説明する。
下金型110Aは、金属等による下金型本体120に複数の凹部(キャビティ)が形成され、それら複数の凹部が、同じく凹部である連結通路(ゲートなど)によりそれぞれ連通して直列に接続された構成を有している。
Next, in the manufacturing method of the gyro sensor device 1 described above, a mold die used for mold formation will be described with reference to the drawings.
FIG. 13 is a plan view for explaining a lower mold 110A of the upper mold and the lower mold constituting the mold mold, and FIG. 14 is a lower view for explaining the entire structure of the mold mold 110. FIG. 14 is a cross-sectional view taken along the line aa in FIG. 13 in a state where the upper mold 110B is attached with the lead frame 3 sandwiched between the mold 110A.
The mold 110 is composed of an upper mold 110B and a lower mold 110A. Here, in order to easily explain the configuration of the resin injection path and the like of the mold 110, the configuration of the lower mold 110A will be described with reference to FIG.
In the lower mold 110A, a plurality of recesses (cavities) are formed in the lower mold body 120 made of metal or the like, and the plurality of recesses are respectively connected in series by connecting passages (gates or the like) that are also recesses. It has a configuration.

下金型110Aには、下金型本体120に形成された円筒形の凹部内に図示しないプランジャが設置されたプランジャポット115が設けられている。プランジャポット115の側壁の一部は開放されており、そこから連絡通路として延びる溝状のランナ116Aが、直方立方形の凹部である一つめのキャビティ111Aと接続されている。一つめのキャビティ111Aのプランジャポット115との接続部分の反対側には、二つめのキャビティ112が配設され、両者の間は溝状のゲート113Aで連通して接続されている。さらに、二つめのキャビティ112の一つめのキャビティ111Aとの接続部分の反対側にはゲート114が延びており、このゲート114が同様にして次のキャビティと連通して接続されるが図示を省略している。以上述べたように、プランジャポット115と各キャビティ111A、112および必要数の次のキャビティが、それぞれランナ116Aとゲート113A、114および必要数の次のゲートを介して直列に連通して接続されている。
なお、図中に二点鎖線で示す直方形の領域は、樹脂封止する際のリードフレーム載置位置3aを示している。
一方、上金型110Bには、上記した下金型110Aと重ねられる面の同じ位置に同一形状の開口部を有したプランジャポットと複数のキャビティ、およびこれらを連通するランナと複数のゲートとが形成されている。この上金型110Bと下金型110Aと重ね合わせて固定することにより、容器状の空間であるプランジャポット115及び複数のキャビティと、それらを連通させて直列に結んで樹脂の連絡路となるランナ及び複数のゲートとが、それぞれ形成されるようになっている。
The lower mold 110 </ b> A is provided with a plunger pot 115 in which a plunger (not shown) is installed in a cylindrical recess formed in the lower mold main body 120. A part of the side wall of the plunger pot 115 is open, and a grooved runner 116A extending from there as a communication passage is connected to the first cavity 111A, which is a rectangular cubic recess. A second cavity 112 is disposed on the opposite side of the connection portion of the first cavity 111A with the plunger pot 115, and the two cavities are connected by a groove-like gate 113A. Further, a gate 114 extends on the opposite side of the connection portion of the second cavity 112 with the first cavity 111A, and this gate 114 is connected in communication with the next cavity in the same manner, but is not shown. doing. As described above, the plunger pot 115 and each of the cavities 111A and 112 and the required number of next cavities are connected in series through the runner 116A, the gates 113A and 114, and the required number of next gates, respectively. Yes.
In addition, the rectangular area shown with a dashed-two dotted line in the figure has shown the lead frame mounting position 3a at the time of resin sealing.
On the other hand, the upper mold 110B includes a plunger pot having an opening having the same shape at the same position on the surface overlapped with the lower mold 110A, a plurality of cavities, and a runner and a plurality of gates communicating these. Is formed. The upper mold 110B and the lower mold 110A are overlapped and fixed, whereby a plunger pot 115 and a plurality of cavities, which are container-like spaces, are connected to each other in series to form a resin communication path. And a plurality of gates are formed respectively.

次に、図13に従って、センサデバイスとしてジャイロセンサ10が搭載されたリードフレーム3をモールドするときの状態における、上金型110Bと下金型110Aにより形成されるモールド金型110について、特にキャビティの断面形状を中心に詳細に説明する。
図6に示すように、下金型110Aの下金型本体120に形成された凹部であるキャビティ111Aの凹底部分161Aは、下金型110Aにリードフレーム3を搭載したときのリードフレーム3との平行線170に対して角度θだけ傾けて形成されている。この凹底部分161Aにより、ジャイロセンサ装置1の底面が形成される。したがって、この下金型110Aによってモールド形成して得られるジャイロセンサ装置1の法線と、ジャイロセンサ10の検出軸Gとの関係が所望の角度θに設定されたジャイロセンサ装置1を形成されるようになっている。
同様に、図14に示す上金型110Bの上金型本体130に形成された凹部であるキャビティ111Bの凹底部分161Bは、リードフレーム3が搭載された下金型110A上に重ねて固定したときのリードフレーム3との平行線270に対して角度θだけ傾けて形成されている。この凹底部分161Bにより、ジャイロセンサ装置1の上面が形成される。したがって、この下金型110Aによってモールド形成して得られるジャイロセンサ装置1の上面の法線と、ジャイロセンサ10の検出軸Gとの関係が所望の角度θに設定されたジャイロセンサ装置1を形成されるようになっている。
Next, referring to FIG. 13, the mold 110 formed by the upper mold 110B and the lower mold 110A in a state where the lead frame 3 on which the gyro sensor 10 is mounted as a sensor device is molded, particularly the cavity mold. The cross-sectional shape will be mainly described.
As shown in FIG. 6, the concave bottom portion 161A of the cavity 111A, which is a concave portion formed in the lower mold body 120 of the lower mold 110A, is the same as the lead frame 3 when the lead frame 3 is mounted on the lower mold 110A. The parallel line 170 is inclined by an angle θ. The bottom surface of the gyro sensor device 1 is formed by the concave bottom portion 161A. Therefore, the gyro sensor device 1 in which the relationship between the normal line of the gyro sensor device 1 obtained by molding with the lower mold 110A and the detection axis G of the gyro sensor 10 is set to a desired angle θ is formed. It is like that.
Similarly, the concave bottom portion 161B of the cavity 111B, which is a concave portion formed in the upper mold main body 130 of the upper mold 110B shown in FIG. 14, is overlapped and fixed on the lower mold 110A on which the lead frame 3 is mounted. It is formed to be inclined by an angle θ with respect to the parallel line 270 with the lead frame 3 at that time. The upper surface of the gyro sensor device 1 is formed by the concave bottom portion 161B. Therefore, the gyro sensor device 1 in which the relationship between the normal line on the upper surface of the gyro sensor device 1 obtained by molding with the lower mold 110A and the detection axis G of the gyro sensor 10 is set to a desired angle θ is formed. It has come to be.

ジャイロセンサ10が搭載されたリードフレーム3を、下金型110Aと上金型110Bとに挟んで固定(型締め)したとき、下金型110Aのキャビティ111Aと上金型110Bのキャビティ111Bとにより、センサデバイス10をモールドするためのひとつのキャビティが形成される。
また、下金型110Aのランナ116Aと上金型110Bのランナ116Bにより、図示しないプランジャポットから前記のひとつのキャビティに溶融樹脂を充填するときの樹脂の注入路となるひとつのランナが構成される。
さらに、下金型110Aのゲート113Aと上金型110Bのゲート113Bにより形成されるひとつのゲートが、前記のひとつのキャビティから次のキャビティに向けての樹脂の注入路となる。
When the lead frame 3 on which the gyro sensor 10 is mounted is sandwiched and fixed (clamped) between the lower mold 110A and the upper mold 110B, the cavity 111A of the lower mold 110A and the cavity 111B of the upper mold 110B A cavity for molding the sensor device 10 is formed.
Further, the runner 116A of the lower mold 110A and the runner 116B of the upper mold 110B constitute one runner that serves as a resin injection path when the molten resin is filled into the one cavity from a plunger pot (not shown). .
Further, one gate formed by the gate 113A of the lower mold 110A and the gate 113B of the upper mold 110B serves as a resin injection path from the one cavity to the next cavity.

なお、本実施形態では、上金型110Bのランナ116Bとゲート113Bが、下金型110Aのランナ116Aとゲート113Aよりも厚み方向に大きく形成されている。これにより、各キャビティに溶融樹脂を充填するときに、上金型110B側の方が樹脂の流れが強めとなる。これは、溶融樹脂注入時に、ボンディングワイヤおよび金ボールによるジャイロセンサ10のボンディング部に樹脂が強く当たるのを回避するためである。これに限らず、ランナおよびゲートを、ジャイロセンサ10のボンディング部を避けて上金型110B側だけに設ける構成としてもよい。
なお、各キャビティ111A、111Bの側壁部分は、リードフレーム3との接触面に対して垂直もしくは垂直よりも鋭角となる角度に傾けて形成されている。
In the present embodiment, the runner 116B and the gate 113B of the upper mold 110B are formed larger in the thickness direction than the runner 116A and the gate 113A of the lower mold 110A. Thereby, when filling each cavity with molten resin, the flow of resin becomes stronger on the upper mold 110B side. This is to prevent the resin from strongly hitting the bonding portion of the gyro sensor 10 by the bonding wire and the gold ball when the molten resin is injected. However, the present invention is not limited to this, and the runner and the gate may be provided only on the upper mold 110B side, avoiding the bonding portion of the gyro sensor 10.
The side walls of the cavities 111 </ b> A and 111 </ b> B are formed so as to be inclined with respect to the contact surface with the lead frame 3 at an angle that is perpendicular or acute.

このように本実施形態のジャイロセンサ装置の1の製造方法においては、下金型110Aの下金型本体120には、下金型110Aにリードフレーム3を搭載したときのリードフレーム3との平行線170に対して角度θだけ傾けて形成された凹底部分161Aを有する凹部であるキャビティ111Aを形成した。また、上金型110Bの上金型本体130には、リードフレーム3が搭載された下金型110A上に重ねて固定したときのリードフレーム3との平行線270に対して角度θだけ傾けて形成された凹部であるキャビティ111Bを形成した。そして、下金型110Aと上金型110Bの各キャビティ111A、111Bにジャイロセンサ10を収容させるようにリードフレーム3を挟んで固定し、溶融させたモールド用の樹脂をキャビティ111A、111Bに充填して成形することにより、ジャイロセンサ装置1を形成する構成とした。   Thus, in the manufacturing method of the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the lower mold body 120 of the lower mold 110A is parallel to the lead frame 3 when the lead frame 3 is mounted on the lower mold 110A. A cavity 111A, which is a concave portion having a concave bottom portion 161A formed to be inclined by an angle θ with respect to the line 170, was formed. Further, the upper mold body 130 of the upper mold 110B is inclined by an angle θ with respect to the parallel line 270 with the lead frame 3 when it is fixed on the lower mold 110A on which the lead frame 3 is mounted. A cavity 111B, which is a formed recess, was formed. Then, the lead frame 3 is fixed so as to accommodate the gyro sensor 10 in the cavities 111A and 111B of the lower mold 110A and the upper mold 110B, and the molten mold resin is filled into the cavities 111A and 111B. In this way, the gyro sensor device 1 is formed.

この構成によれば、下金型110Aの凹底部分161Aにより形成される底面と、上金型110Bの凹底部分161Bにより形成される上面とを有するモールドパッケージ91を製造することができる。これにより、所定の検出軸Gに対する動作に応答するセンサと、このセンサを収容したジャイロセンサ10と、このジャイロセンサ10の端子と実装基板との導通をするリードと、ジャイロセンサ10を固定するモールドとを有し、センサの検出軸Gとジャイロセンサ装置の底面とを所望の角度に設定するジャイロセンサ装置を提供することができる。
また、ジャイロセンサの検出軸Gとジャイロセンサ装置の底面および上面とを所望の角度に設定するジャイロセンサ装置の底面と上面を平行にして製造することができる。これにより、ジャイロセンサ装置を実装基板などに実装するときに、例えばマウンタにより通常のチップ型電子部品と同様にピックアップできる。また、ジャイロセンサ装置を梱包するためのトレイやフープ状梱包材(テーピング)を特殊な形状にする必要がなく、従来の部品トレイやフープ状梱包材を用いることができる。したがって、高い生産性で実装することが可能なジャイロセンサ装置を製造することができる。
According to this configuration, it is possible to manufacture a mold package 91 having a bottom surface formed by the concave bottom portion 161A of the lower mold 110A and a top surface formed by the concave bottom portion 161B of the upper mold 110B. Accordingly, a sensor that responds to an operation with respect to a predetermined detection axis G, a gyro sensor 10 that accommodates the sensor, a lead that conducts the terminal of the gyro sensor 10 and the mounting substrate, and a mold that fixes the gyro sensor 10. And a gyro sensor device that sets a detection axis G of the sensor and a bottom surface of the gyro sensor device at a desired angle can be provided.
Further, it is possible to manufacture the gyro sensor device in which the detection axis G of the gyro sensor and the bottom surface and top surface of the gyro sensor device are set at desired angles so that the bottom surface and top surface of the gyro sensor device are parallel to each other. Thus, when the gyro sensor device is mounted on a mounting board or the like, it can be picked up by a mounter in the same manner as a normal chip type electronic component. Moreover, it is not necessary to make a tray or a hoop-shaped packing material (taping) for packing the gyro sensor device into a special shape, and a conventional component tray or a hoop-shaped packing material can be used. Therefore, a gyro sensor device that can be mounted with high productivity can be manufactured.

また本実施形態では、上金型110Bのランナ116Bとゲート113Bを、下金型110Aのランナ116Aとゲート113Aよりも厚み方向に大きく形成した。
この構成によれば、各キャビティに溶融樹脂を充填するときに、上金型110B側の方が樹脂の流れが強めとなるので、下金型110A側に配置されるジャイロセンサ10のボンディングワイヤおよび金ボールによるボンディング部への樹脂によるストレスを軽減することができる。これにより、ボンディングワイヤの切断やボンディング部のオープン不良の発生を抑えることができる。
In this embodiment, the runner 116B and the gate 113B of the upper mold 110B are formed larger in the thickness direction than the runner 116A and the gate 113A of the lower mold 110A.
According to this configuration, since the resin flow is stronger on the upper mold 110B side when filling each cavity with molten resin, the bonding wire of the gyro sensor 10 disposed on the lower mold 110A side and It is possible to reduce the stress caused by the resin on the bonding part by the gold ball. Thereby, cutting | disconnection of a bonding wire and generation | occurrence | production of the open defect of a bonding part can be suppressed.

さらに本実施形態では、下金型110Aおよび上金型110Bの各キャビティ111A、111Bの側壁部分を、リードフレーム3との接触面に対して垂直もしくは垂直よりも鋭角となる角度に傾けて形成する構成とした。これにより、モールド形成後に下金型110Aおよび上金型110Bを取り外すときの抜け性がよくなり、作業性を向上することができる。   Furthermore, in the present embodiment, the side walls of the cavities 111A and 111B of the lower mold 110A and the upper mold 110B are formed so as to be inclined with respect to the contact surface with the lead frame 3 at an angle that is perpendicular or acute. The configuration. Thereby, the detachability when removing the lower mold 110A and the upper mold 110B after mold formation is improved, and workability can be improved.

図5は、第2の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。
この図5に示すジャイロセンサ装置20も、その内部にジャイロセンサ10の検出軸Gが当該ジャイロセンサ装置を搭載する搭載面の鉛直方向Vに対して角度θだけ傾いた状態で樹脂部2により封止されている。
この場合も樹脂部2の長手方向両側からそれぞれ複数本のリード端子3が外部に引き出されているが、このリード端子3は樹脂部2内の屈折部6eと屈折部6fと屈折部6gで折り曲げられることで、ジャイロセンサ10が当該ジャイロセンサ装置1の上面に対して角度θだけ傾斜されている。このように構成した場合は、屈折部6aと屈折部6bの間の長さは、屈折部6cと屈折部6dの間の長さとほぼ等しくできる。よって、実装基板51に取り付けたときにジャイロセンサ装置1の傾斜角度に狂いが生じるのを防止することができる。
FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of the gyro sensor device according to the second embodiment.
The gyro sensor device 20 shown in FIG. 5 is also sealed by the resin portion 2 in a state where the detection axis G of the gyro sensor 10 is inclined by an angle θ with respect to the vertical direction V of the mounting surface on which the gyro sensor device is mounted. It has been stopped.
In this case as well, a plurality of lead terminals 3 are drawn out from both sides in the longitudinal direction of the resin part 2, but the lead terminals 3 are bent at the refracting part 6 e, the refracting part 6 f and the refracting part 6 g in the resin part 2. As a result, the gyro sensor 10 is inclined with respect to the upper surface of the gyro sensor device 1 by an angle θ. When configured in this manner, the length between the refracting portion 6a and the refracting portion 6b can be substantially equal to the length between the refracting portion 6c and the refracting portion 6d. Therefore, it is possible to prevent the inclination angle of the gyro sensor device 1 from being out of order when the mounting board 51 is attached.

次に、第2の実施形態に係るジャイロセンサ装置の製造方法を簡単に説明しておく。
この場合は、先ず、リード端子3の屈折部6e及び6gが凸に、屈折部6fが凹になるようプレスする。次に、リード端子3のダイパッド5またはジャイロセンサ10に接着材53(非導電性接着剤、エポキシ系接着剤)を塗布した後、ダイパッド5にジャイロセンサ10を載せて接着する。
次に、ワイヤボンディング法によって、例えば、リード端子3に金ボール9bを載せ、金ボール9bを始点とし、ジャイロセンサ10の底面にある電極端子8を終点としたワイヤ9aを形成する。なお、電極端子8に金ボール9bを載せて始点と終点とを入れ替えても良い。ワイヤボンディングに際しては、図6に示される治具80を用いる。治具80は、リード端子3に対応するように、複数の各ジャイロセンサ10の上面をはめ込める形状を有する。ここで、治具の底面81とリード端子3の全体とは角度θを成す。そのため、ジャイロセンサ10をはめた場合、ジャイロセンサ10の底面と治具底面81とが平行になる。ワイヤボンディングの際、治具底面81を下向きに略水平に置くことで、ジャイロセンサ10の底面が略水平になり、ワイヤボンディングが正確に行われる。
次に、ジャイロセンサ10を樹脂によってモールドする。この時、モールドの外に出ているリードは、伸びた状態である。次に、リード端子3の端6h、6iおよび各リード端子3間の吊りリードを切断する。次に、リード屈折部6b、6dより樹脂部2側の箇所を固定して、リード屈折部6b、6dを折り曲げる。次に、リード屈折部6a、6cと樹脂部2との間を固定して、リード屈折部6a、6cを折り曲げる。
このように構成すれば、ジャイロセンサの検出軸Gと樹脂部2の上面とを所望の角度(ジャイロセンサ装置を搭載する搭載面の鉛直方向Vとの角度θ)に設定したジャイロセンサ装置20を高い生産性で製造する製造方法を提供することができる。尚、ジャイロセンサ装置20の上面とジャイロセンサ装置20が搭載される面とは平行である。
Next, a method for manufacturing the gyro sensor device according to the second embodiment will be briefly described.
In this case, first, the lead terminal 3 is pressed so that the refracting portions 6e and 6g are convex and the refracting portion 6f is concave. Next, after applying an adhesive 53 (non-conductive adhesive, epoxy adhesive) to the die pad 5 or the gyro sensor 10 of the lead terminal 3, the gyro sensor 10 is placed on the die pad 5 and bonded thereto.
Next, by a wire bonding method, for example, a gold ball 9 b is placed on the lead terminal 3, and a wire 9 a starting from the gold ball 9 b and starting from the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 is formed. The starting point and the ending point may be switched by placing a gold ball 9b on the electrode terminal 8. In wire bonding, a jig 80 shown in FIG. 6 is used. The jig 80 has a shape capable of fitting the upper surfaces of the plurality of gyro sensors 10 so as to correspond to the lead terminals 3. Here, the bottom surface 81 of the jig and the entire lead terminal 3 form an angle θ. Therefore, when the gyro sensor 10 is fitted, the bottom surface of the gyro sensor 10 and the jig bottom surface 81 are parallel to each other. When wire bonding is performed, the jig bottom surface 81 is placed substantially horizontally downward, so that the bottom surface of the gyro sensor 10 becomes substantially horizontal, and wire bonding is performed accurately.
Next, the gyro sensor 10 is molded with resin. At this time, the lead out of the mold is in an extended state. Next, the suspension leads between the ends 6 h and 6 i of the lead terminal 3 and the lead terminals 3 are cut. Next, the portion closer to the resin portion 2 than the lead refracting portions 6b and 6d is fixed, and the lead refracting portions 6b and 6d are bent. Next, the lead refracting portions 6a and 6c are fixed between the resin portion 2 and the lead refracting portions 6a and 6c are bent.
If comprised in this way, the gyro sensor apparatus 20 which set the detection axis G of the gyro sensor and the upper surface of the resin part 2 to the desired angle (angle (theta) with respect to the vertical direction V of the mounting surface which mounts a gyro sensor apparatus) will be provided. A manufacturing method for manufacturing with high productivity can be provided. The upper surface of the gyro sensor device 20 and the surface on which the gyro sensor device 20 is mounted are parallel to each other.

図7は、第3の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。
この図7に示すジャイロセンサ装置30も、その内部にジャイロセンサ10が当該ジャイロセンサ装置30を搭載する搭載面の鉛直方向Vに対して角度θだけ傾いた状態で樹脂部2により封止されている。
この場合も樹脂部2の長手方向両側からそれぞれ複数本のリード端子3が外部に引き出されているが、このリード端子3は樹脂部2内の屈折部7e〜7lにより長手方向両側のリード端子3が階段状に折り曲げられることで、ジャイロセンサ10が当該ジャイロセンサ装置30の上面に対して角度θだけ傾斜するように配置されている。このように構成した場合は、屈折部7aと屈折部7bの間の長さは、屈折部7cと屈折部7dの間の長さとほぼ等しくできる。よって、実装基板51に取り付けたときにジャイロセンサ装置1の傾斜角度に狂いが生じるのを防止することができる。
また、ジャイロセンサ10をリード端子3の上段側の段部上に並行に配置することで、ジャイロセンサ10当該ジャイロセンサ装置30の上面に対して平行に配置することができる。つまり、ジャイロセンサ10を配置する段部位置を変更するだけでジャイロセンサ10の検出軸Gが鉛直方向Vのものと検出軸Gから所望の角度θだけ傾斜したものを作製することができる。
FIG. 7 is a diagram illustrating the configuration of the gyro sensor device according to the third embodiment.
The gyro sensor device 30 shown in FIG. 7 is also sealed by the resin portion 2 in a state where the gyro sensor 10 is inclined by an angle θ with respect to the vertical direction V of the mounting surface on which the gyro sensor device 30 is mounted. Yes.
Also in this case, a plurality of lead terminals 3 are drawn out from both sides in the longitudinal direction of the resin portion 2, but the lead terminals 3 are connected to the lead terminals 3 on both sides in the longitudinal direction by the refracting portions 7 e to 7 l in the resin portion 2. Is bent in a step shape so that the gyro sensor 10 is inclined with respect to the upper surface of the gyro sensor device 30 by an angle θ. When configured in this way, the length between the refracting portion 7a and the refracting portion 7b can be substantially equal to the length between the refracting portion 7c and the refracting portion 7d. Therefore, it is possible to prevent the inclination angle of the gyro sensor device 1 from being out of order when the mounting board 51 is attached.
Further, by arranging the gyro sensor 10 in parallel on the upper step of the lead terminal 3, the gyro sensor 10 can be arranged in parallel to the upper surface of the gyro sensor device 30. That is, by changing the position of the step portion where the gyro sensor 10 is disposed, the detection axis G of the gyro sensor 10 and the detection axis G inclined from the detection axis G by a desired angle θ can be produced.

次に、第3の実施形態に係るジャイロセンサの製造方法について述べる。
この場合、リード端子3の屈折部7e、7g、7j、7lを凸に、屈折部7f、7h、7i、7kを凹にするようにプレスする。なお、リード端子3は図示しないが、上下左右の方向に複数連結されており、複数のジャイロセンサ10の底をはめ込める形状を有する。
ジャイロセンサ10の底面にある電極端子8またはリード端子の屈折部7g近傍、47i近傍に半田クリームを塗布し、その半田クリームを融点以上の温度に加熱した後、常温に戻すことで、電極端子8とリードとを機械的および電気的に接続する。
次に、ジャイロセンサ10を樹脂によってモールドする。この時、モールドの外に出ているリードは伸びた状態である。次に、リード端子3の先端部および各吊りリード間を切断する。この後、屈折部7b、7dより樹脂部2側の箇所を固定して、屈折部7b、7dを折り曲げる。この後、屈折部7a、7cと樹脂部2との間を固定して屈折部7a、7cを折り曲げる。このように構成すれば、上記したようなジャイロセンサ装置30を高い生産性で製造する製造方法を提供することができる。
Next, a gyro sensor manufacturing method according to the third embodiment will be described.
In this case, pressing is performed so that the refracting portions 7e, 7g, 7j, and 7l of the lead terminal 3 are convex and the refracting portions 7f, 7h, 7i, and 7k are concave. Although not shown, a plurality of lead terminals 3 are connected in the vertical and horizontal directions so that the bottoms of the plurality of gyro sensors 10 can be fitted.
A solder cream is applied to the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 or the vicinity of the refracting portion 7g and 47i of the lead terminal. And leads are mechanically and electrically connected.
Next, the gyro sensor 10 is molded with resin. At this time, the lead out of the mold is in an extended state. Next, the tip of the lead terminal 3 and each suspension lead are cut. Thereafter, the resin portion 2 side of the refraction portions 7b and 7d is fixed, and the refraction portions 7b and 7d are bent. Thereafter, the refracting portions 7a and 7c are bent while the refracting portions 7a and 7c and the resin portion 2 are fixed. If comprised in this way, the manufacturing method which manufactures the above gyro sensor apparatuses 30 with high productivity can be provided.

次に、本実施形態のジャイロセンサ装置に搭載されるジャイロセンサ10について説明する。
図8はジャイロセンサ10の内部構成を示した断面図、図9はジャイロセンサ10に設けられている支持基板の構成を示した図である。
この図8に示すように、ジャイロセンサ10は、角速度を検出する検出素子として水晶振動素子11を有する。水晶振動素子11は、図9(a)(b)に示すように、可撓性を有する支持部材であるワイヤ13によって支持基板12に機械的、電気的に接続されている。支持基板12は、接着剤14によってセラミックパッケージ17の内部底面に接続されている。また支持基板12の中央には開口部12aが形成されており、この開口部12aを介して支持基板12の裏面側から上面側にワイヤ13が配置されている。またセラミックパッケージ17の上面には、金属からなる蓋体16が低融点金属等の封止部材19によって接合されている。これにより、セラミックパッケージ17の内部を真空封止するようにしている。なお、蓋体16としてガラス蓋を用いることも可能であり、この場合は封止部材19として低融点ガラス等が用いられる。セラミックパッケージ17の外部底面から側面にかけて電極端子8が形成されている。電極端子8は、セラミックパッケージ17に形成されている図示しない内部導体を介して水晶振動素子11に接続されている。
尚、図8に示す6本のワイヤ13のうち水晶振動素子11を主に支える支持部材としてのワイヤ13は少なくともそれぞれ中央に並ぶ2本のワイヤ13である。
Next, the gyro sensor 10 mounted on the gyro sensor device of this embodiment will be described.
FIG. 8 is a cross-sectional view showing the internal configuration of the gyro sensor 10, and FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the support substrate provided in the gyro sensor 10.
As shown in FIG. 8, the gyro sensor 10 includes a crystal vibrating element 11 as a detection element that detects angular velocity. As shown in FIGS. 9A and 9B, the crystal resonator element 11 is mechanically and electrically connected to the support substrate 12 by a wire 13 that is a flexible support member. The support substrate 12 is connected to the inner bottom surface of the ceramic package 17 by an adhesive 14. An opening 12a is formed at the center of the support substrate 12, and the wire 13 is disposed from the back surface side to the top surface side of the support substrate 12 through the opening portion 12a. A lid 16 made of metal is bonded to the upper surface of the ceramic package 17 by a sealing member 19 such as a low melting point metal. Thereby, the inside of the ceramic package 17 is vacuum-sealed. In addition, it is also possible to use a glass lid | cover as the cover body 16, and low melting glass etc. are used as the sealing member 19 in this case. Electrode terminals 8 are formed from the outer bottom surface to the side surface of the ceramic package 17. The electrode terminal 8 is connected to the crystal resonator element 11 via an internal conductor (not shown) formed in the ceramic package 17.
Of the six wires 13 shown in FIG. 8, the wires 13 as the support members that mainly support the crystal resonator element 11 are at least two wires 13 arranged in the center.

図10(a)は、本実施形態の水晶振動素子11を概略的に示す平面図、図10(b)は、水晶振動素子11の検出振動モードの振動を示す平面図である。
この図10に示す水晶振動素子11は、基部31と、基部31から突出する一対の検出振動片32a、32b、基部31から突出する一対の接続部33と、各接続部33の先端に設けられている各駆動振動片34a、34b、34c、34dとを備えている。各駆動振動片34a、34b、34c、34dの各主面には、それぞれ細長い溝が形成されており、各駆動振動片34a、34b、34c、34dの横断面形状は略H字形状となっている。また、溝内に励振電極(駆動電極、以下同じ)36が形成されている。各駆動振動片34a、34b、34c、34dの各先端にはそれぞれ幅広部または重量部38a、38b、38c、38dが設けられている。各検出振動片32a、32bの各主面には、それぞれ細長い溝が形成されており、各検出振動片32a、32bの横断面形状は略H字形状となっている。また、溝内に検出電極37が形成されている。各検出振動片32a、32bの各先端にはそれぞれ幅広部または重量部35a、35bが設けられている。
図10(a)は駆動モードの振動を示す。駆動時には、各駆動振動片34a、34b、34c、34dが、それぞれ、接続部33への付け根39を中心として矢印Aのように屈曲振動する。この状態で水晶振動素子11を、水晶振動素子11に略垂直な回転軸Gの周りに角速度ωで回転させる。すると、図10(b)に示すように、重量部38a、38b、38c、38dに、屈曲振動の方向Aおよび回転軸Gの両方に垂直な方向である方向にコリオリ力Fが加わる。その結果、接続部33が基部31への付け根33aを中心として、矢印Bのように屈曲振動する。各検出振動片32a、32bが、それぞれ、その反作用によって、基部31の付け根40を中心として、矢印Cのように屈曲振動する。矢印Cの屈曲振動によって圧電現象が生じ、検出電極37の電位が変化する。この電位の変化を図示しない検出回路によって検出することで、検出軸(回転軸)G回りの角速度ωを求める。ここで、水晶振動素子11の+X軸/−X軸の結晶軸方向を矢印Aの方向となるようにし、水晶振動素子11のZ軸の結晶軸方向を回転軸Gと揃えると検出効率が高い。
また、このような構成の水晶振動素子11からなる検出素子は、回転軸Gの方向が水晶振動素子11の厚み方向であるので、回転軸が検出振動片の延長方向と一致する音叉振動子と比較してジャイロセンサ10を低背に構成することができる。
FIG. 10A is a plan view schematically showing the crystal resonator element 11 of the present embodiment, and FIG. 10B is a plan view showing vibration in the detection vibration mode of the crystal oscillator element 11.
The crystal resonator element 11 shown in FIG. 10 is provided at a base 31, a pair of detection vibrating pieces 32 a and 32 b protruding from the base 31, a pair of connecting portions 33 protruding from the base 31, and the tips of the connecting portions 33. Drive vibration pieces 34a, 34b, 34c, and 34d. The main surfaces of the drive vibration pieces 34a, 34b, 34c, and 34d are respectively formed with elongated grooves, and the cross-sectional shapes of the drive vibration pieces 34a, 34b, 34c, and 34d are substantially H-shaped. Yes. An excitation electrode (drive electrode, hereinafter the same) 36 is formed in the groove. A wide part or weight part 38a, 38b, 38c, 38d is provided at the tip of each drive vibrating piece 34a, 34b, 34c, 34d. Each main surface of each detection vibrating piece 32a, 32b is formed with an elongated groove, and the cross-sectional shape of each detection vibration piece 32a, 32b is substantially H-shaped. A detection electrode 37 is formed in the groove. A wide part or a weight part 35a, 35b is provided at the tip of each detection vibrating piece 32a, 32b.
FIG. 10A shows vibration in the drive mode. At the time of driving, each of the drive vibrating pieces 34a, 34b, 34c, 34d bends and vibrates as indicated by an arrow A around the root 39 to the connection portion 33. In this state, the crystal resonator element 11 is rotated at an angular velocity ω around a rotation axis G substantially perpendicular to the crystal resonator element 11. Then, as shown in FIG. 10B, a Coriolis force F is applied to the weight portions 38a, 38b, 38c, and 38d in a direction that is perpendicular to both the bending vibration direction A and the rotation axis G. As a result, the connecting portion 33 bends and vibrates as indicated by an arrow B around the base 33a to the base portion 31. Each of the detection vibrating pieces 32a and 32b is flexibly vibrated as indicated by an arrow C around the base 40 of the base 31 by the reaction. A piezoelectric phenomenon is generated by the bending vibration of the arrow C, and the potential of the detection electrode 37 changes. By detecting this change in potential by a detection circuit (not shown), an angular velocity ω around the detection axis (rotation axis) G is obtained. Here, when the crystal axis direction of the + X axis / −X axis of the crystal resonator element 11 is set to the direction of the arrow A and the crystal axis direction of the Z axis of the crystal resonator element 11 is aligned with the rotation axis G, the detection efficiency is high. .
In addition, since the direction of the rotation axis G is the thickness direction of the crystal vibration element 11, the detection element composed of the crystal vibration element 11 having such a configuration has a tuning fork vibrator whose rotation axis matches the extension direction of the detection vibration piece. In comparison, the gyro sensor 10 can be configured to have a low profile.

ここで、図8に示すように、ジャイロセンサ10に搭載される支持部材であるワイヤ13の延長方向をX軸、このX軸に対して水晶振動素子11の搭載面内において直交する軸をY軸、X軸とY軸とに直交する軸をZ軸とし、図11(a)(b)に示すように、ジャイロセンサ10の傾斜方向をX軸方向と一致させたとする。この場合、図11(a)(b)に示すワイヤ13aの共振周波数とワイヤ13bの共振周波数との間に周波数差が発生し、ジャイロセンサ10の動作状態が不安定になるおそれがあった。
即ち、図11(b)に示すようにワイヤ13a側を高く、ワイヤ13b側を低くして検出軸Gに角度θの傾斜を持たせた場合は重力加速度のX軸成分の方向に対するワイヤ13aの延長方向と、ワイヤ13bの延長方向とが逆向きの関係になる。その為、ワイヤ13a、13bが受ける加速度の影響(慣性力の方向)が異なる。例えば、図11(c)に示すように水晶振動素子11の共振周波数をfref、水晶振動素子11の水平時におけるワイヤ13a、13bの共振周波数をf0とした場合、傾斜状態では重力加速度のX軸成分の影響によりワイヤ13aには伸張力が発生し、一方、ワイヤ13bには圧縮力が発生するのでワイヤ13aの共振周波数faは高くなり、ワイヤ13bの共振周波数fbは低くなる。従って、ワイヤ13aと13bの共振周波数が大きく異なる場合がある。ワイヤ13a、13bの共振周波数が大きく異なる場合は、水晶振動素子11の共振周波数に近づき、共振エネルギーの結合が起きる可能性があると共に、水晶振動素子11の搭載状態も不安定となり易い。
そこで、本実施の形態では、図12(a)(b)に示すようにジャイロセンサ10(水晶振動素子11)の傾斜方向がY軸方向となる向きでジャイロセンサ10をジャイロセンサ装置1に搭載するようにした。即ち、ワイヤ13aとワイヤ13bとを傾斜方向を中心軸として対称的に配置した構成すると、Y軸方向に加速度が加わった場合でも、ワイヤ13a、13bに対しては、同じように加速度が影響するので、図12(c)に示すようにワイヤ13a、13bの共振周波数に周波数差が発生しにくくなる。よって、例えば、周波数調整等の管理がし易いという利点がある。また、ワイヤ13a、13bの延長方向と加速度方向(Y軸方向)が一致しないので、ワイヤ13が受ける加速度の影響が小さい。従って、図12(c)に示すようにワイヤ13a、13bの共振周波数の変動量が小さくでき、共振エネルギーの結合が起き難いという利点がある。
さらに、図12(a)に示すようにワイヤ13aとワイヤ13bとを傾斜方向を中心軸として対称的に配置し、且つ、ワイヤ13aの延長方向とワイヤ13bの延長方向とが傾斜方向に対して直交した構成の場合、水平時はY軸方向の加速度の向きが逆向き(G)であっても、ワイヤ13a、13bの共振周波数の変化特性はほぼ同じになるので、例えば本実施形態のジャイロセンサを水平状態で搭載することも可能になる。
尚、このような構成のジャイロセンサ10を備えたジャイロセンサ装置では、車両にY軸方向と車両の加速度方向とが一致するように組み込まれるので、車両の進行方向の加速度に対してもワイヤ13aと13bの共振周波数の変化特性が与えるジャイロセンサ装置への悪影響を抑えることができる。
また、支持部材13は水晶振動素子11の基部31と一体化した水晶からなるリード状のものであっても良い。
Here, as shown in FIG. 8, the extending direction of the wire 13 that is a support member mounted on the gyro sensor 10 is the X axis, and the axis orthogonal to the X axis in the mounting surface of the crystal resonator element 11 is Y. Assume that the Z axis is an axis orthogonal to the axis, the X axis, and the Y axis, and the tilt direction of the gyro sensor 10 is made to coincide with the X axis direction as shown in FIGS. In this case, a frequency difference is generated between the resonance frequency of the wire 13a and the resonance frequency of the wire 13b shown in FIGS. 11A and 11B, and the operation state of the gyro sensor 10 may be unstable.
That is, as shown in FIG. 11B, when the wire 13a side is raised and the wire 13b side is lowered so that the detection axis G is inclined at an angle θ, the wire 13a has a direction of the X-axis component of gravitational acceleration. The extension direction and the extension direction of the wire 13b are opposite to each other. For this reason, the influence (direction of inertial force) of the acceleration applied to the wires 13a and 13b is different. For example, as shown in FIG. 11C, when the resonance frequency of the crystal resonator element 11 is fref and the resonance frequency of the wires 13a and 13b when the crystal resonator element 11 is horizontal is f0, the X axis of gravity acceleration in the tilted state. Due to the influence of the components, a stretching force is generated in the wire 13a, while a compressive force is generated in the wire 13b, so that the resonance frequency fa of the wire 13a is high and the resonance frequency fb of the wire 13b is low. Therefore, the resonance frequencies of the wires 13a and 13b may be greatly different. When the resonance frequencies of the wires 13a and 13b are greatly different from each other, the resonance frequency of the crystal resonator element 11 is approached, and resonance energy may be coupled, and the mounting state of the crystal resonator element 11 is likely to be unstable.
Therefore, in this embodiment, as shown in FIGS. 12A and 12B, the gyro sensor 10 is mounted on the gyro sensor device 1 so that the inclination direction of the gyro sensor 10 (quartz vibration element 11) is the Y-axis direction. I tried to do it. That is, when the wire 13a and the wire 13b are arranged symmetrically with the tilt direction as the central axis, even when acceleration is applied in the Y-axis direction, the acceleration similarly affects the wires 13a and 13b. Therefore, as shown in FIG. 12C, it is difficult for a frequency difference to occur in the resonance frequencies of the wires 13a and 13b. Therefore, for example, there is an advantage that management such as frequency adjustment is easy. Further, since the extension direction of the wires 13a and 13b does not coincide with the acceleration direction (Y-axis direction), the influence of the acceleration applied to the wire 13 is small. Therefore, as shown in FIG. 12C, there is an advantage that the amount of fluctuation in the resonance frequency of the wires 13a and 13b can be reduced, and resonance energy coupling hardly occurs.
Further, as shown in FIG. 12 (a), the wires 13a and 13b are arranged symmetrically with the inclination direction as the central axis, and the extension direction of the wire 13a and the extension direction of the wire 13b are relative to the inclination direction. In the case of the orthogonal configuration, even when the direction of acceleration in the Y-axis direction is reverse (G) when horizontal, the resonance frequency change characteristics of the wires 13a and 13b are almost the same. For example, the gyro according to this embodiment It is also possible to mount the sensor in a horizontal state.
In the gyro sensor device including the gyro sensor 10 having such a configuration, since the Y-axis direction and the acceleration direction of the vehicle are incorporated in the vehicle so as to coincide with each other, the wire 13a is also applied to the acceleration in the traveling direction of the vehicle. 13b can suppress the adverse effect on the gyro sensor device due to the change characteristics of the resonance frequency of 13b.
The support member 13 may be a lead-shaped member made of crystal integrated with the base 31 of the crystal resonator element 11.

1、20、30…ジャイロセンサ装置、2…樹脂部、3…リードフレーム(リード端子)、5…ダイパッド、10…ジャイロセンサ(センサデバイス)、11…水晶振動素子、12…支持基板、13a、13b…ワイヤ、14…接着剤、16…蓋体、17…セラミックパッケージ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 20, 30 ... Gyro sensor apparatus, 2 ... Resin part, 3 ... Lead frame (lead terminal), 5 ... Die pad, 10 ... Gyro sensor (sensor device), 11 ... Quartz vibration element, 12 ... Support substrate, 13a, 13b ... wire, 14 ... adhesive, 16 ... lid, 17 ... ceramic package.

本発明は、加速度センサやジャイロセンサ等の慣性センサ、及びその製造方法に関わり、特に車載用のナビゲーション装置等に好適なものである。   The present invention relates to an inertial sensor such as an acceleration sensor and a gyro sensor, and a manufacturing method thereof, and is particularly suitable for an in-vehicle navigation device.

カーナビゲーション装置が広く普及している。このようなカーナビゲーション装置において、自動車等の車両の現在位置を検出する際には、所謂GPS(Global Positioning System)を用いて測位する方法と、車両の移動方向、及び移動距離を自立的に測位する方法とが併用されている。このため、カーナビゲーション装置においては、車両の移動方向、及び移動距離を自立的に測位するために車両に加わる加速度や角速度等を検出するジャイロセンサ(角速度センサ)や加速度センサ等の慣性センサが搭載されている。
このような慣性センサにより角速度や加速度等を検出する場合は、検出すべき方向に検出軸を向ける必要があり、例えば、ジャイロセンサであれば検出軸が鉛直上方を向くように設置する必要があった。
Car navigation devices are widely used. In such a car navigation device, when detecting the current position of a vehicle such as an automobile, a method of positioning using a so-called GPS (Global Positioning System), and the vehicle moving direction and moving distance are independently determined. The method to do is used together. For this reason, in a car navigation apparatus, an inertial sensor such as a gyro sensor (angular velocity sensor) or an acceleration sensor for detecting acceleration or angular velocity applied to the vehicle in order to independently determine the moving direction and moving distance of the vehicle is mounted. Has been.
When detecting an angular velocity, acceleration, or the like with such an inertial sensor, the detection axis needs to be directed in the direction to be detected. For example, in the case of a gyro sensor, the detection axis needs to be installed vertically upward. It was.

ところで、近年、カーナビゲーション装置は、小型化が進み、従来、座席の下やトランクルーム内等に配置されていた装置本体(以下、「ナビゲーション本体」と称する)を運転席と助手席との間に位置するセンターコンソールに設置するタイプのものが開発されている。
図15は、センターコンソールに設置されたナビゲーション本体を示した図であり、(a)はその全体斜視図、(b)はカーナビゲーション本体に実装されているジャイロセンサを示した図である。
図15(a)に示すように、センターコンソール102にナビゲーション本体100を設置する場合、ナビゲーション本体100に取り付けられている表示装置101の視認性や、図示しない操作パネルの操作性の観点から表示装置101、及び操作パネルの盤面を運転者の目線方向に向けることが好ましい。つまり、ナビゲーション本体100を水平方向から斜め上方に傾斜させてセンターコンソール102内に設置することが好ましい。しかしながら、ナビゲーション本体100を斜め上方に傾斜させてセンターコンソール102に設置した場合は、図15(b)に示すようにナビゲーション本体100内のプリント基板103上に実装されているジャイロセンサ104の検出軸Gが、本来向けられるべき方向である鉛直方向Vからナビゲーション本体100の取り付け角度(傾き角)θだけ傾いてしまうため、ジャイロセンサ104において検出される角速度に誤差が生じる。
By the way, in recent years, the size of car navigation devices has been reduced, and a device main body (hereinafter referred to as a “navigation main body”) that has been conventionally arranged under a seat or in a trunk room is interposed between a driver seat and a passenger seat. A type to be installed on the center console located has been developed.
FIGS. 15A and 15B are diagrams showing a navigation main body installed on the center console. FIG. 15A is an overall perspective view, and FIG. 15B is a diagram showing a gyro sensor mounted on the car navigation main body.
As shown in FIG. 15A, when the navigation main body 100 is installed on the center console 102, the display device is viewed from the viewpoint of the visibility of the display device 101 attached to the navigation main body 100 and the operability of an operation panel (not shown). 101 and the panel surface of the operation panel are preferably directed toward the driver's line of sight. That is, it is preferable that the navigation main body 100 is installed in the center console 102 while being inclined obliquely upward from the horizontal direction. However, when the navigation body 100 is tilted upward and installed on the center console 102, the detection axis of the gyro sensor 104 mounted on the printed circuit board 103 in the navigation body 100 as shown in FIG. Since G is inclined by the attachment angle (inclination angle) θ of the navigation main body 100 from the vertical direction V, which is the direction to be originally directed, an error occurs in the angular velocity detected by the gyro sensor 104.

通常のカーナビゲーション装置では、ナビゲーション本体100の取り付け角度により発生するジャイロセンサ104等の検出誤差を補正するため、ソフトウェアの演算処理により検出結果の補正が行われているが、このようなソフトウェアによる補正処理には限界があり、例えば、ナビゲーション本体100の傾き角θが、30°以上になるとソフトウェアの演算処理では補正しきれないのが現状であった。
このため、カーナビゲーション装置では、斜めに傾けて搭載した場合でも正確に検出を行なうことができる慣性センサが求められ、そのようなセンサが各種提案されている。
In a normal car navigation apparatus, in order to correct a detection error of the gyro sensor 104 and the like generated by an attachment angle of the navigation main body 100, the detection result is corrected by software calculation processing. There is a limit to the processing. For example, when the inclination angle θ of the navigation main body 100 is 30 ° or more, the current state is that correction cannot be performed by software calculation processing.
For this reason, in car navigation devices, an inertial sensor that can detect accurately even when mounted obliquely, various types of such sensors have been proposed.

例えば、特許文献1には、センサ内部の角速度検出素子を保持部材により傾けることで、センサの形状やセンサの実装方法を変えずに検出軸を傾けるようにした角速度センサが開示されている。
また特許文献2には、一定の方向性を有する物理量の当該方向、及び大きさを検出する検出素子と、検出素子を固定支持する取付部とを備えるセンサ装置において、検出素子が方向、及び大きさを検出する基準である検出軸の方向と当該検出する際に実際に検出素子に加わる物理量の方向との差として予測される角度差を減少させる減少方向に予め設定された減少角度だけ傾斜して取付部に固定するようにしたセンサ装置が開示されている。
また特許文献3には、振動子を支持基板に接続する脚部、及びその支持基板とパッケージ用基板とを接続する接着剤によって、パッケージ内の振動子の角度を設定し、振動子の検出軸を所望方向に配向させるようにした振動子の支持構造が開示されている。
For example, Patent Document 1 discloses an angular velocity sensor in which the detection axis is inclined without changing the sensor shape or the sensor mounting method by inclining an angular velocity detection element inside the sensor with a holding member.
Further, in Patent Document 2, in a sensor device including a detection element that detects the direction and size of a physical quantity having a certain directionality, and a mounting portion that fixes and supports the detection element, the detection element is in the direction and size. Inclined by a preset reduction angle in a decreasing direction to reduce the angle difference predicted as the difference between the direction of the detection axis that is the reference for detecting the height and the direction of the physical quantity that is actually applied to the detection element during the detection. Thus, a sensor device is disclosed that is fixed to a mounting portion.
In Patent Document 3, the angle of the vibrator in the package is set by a leg portion for connecting the vibrator to the support substrate and an adhesive for connecting the support board and the package substrate, and the detection axis of the vibrator is set. A support structure for a vibrator is disclosed that is oriented in a desired direction.

WO03/100350WO03 / 100350 特開2003−227844公報JP 2003-227844 A 特開2005−249428公報JP 2005-249428 A

しかしながら、上記特許文献1、2に開示されているセンサでは、検出素子である水晶振動子を取付部に直接固定しているため、取付部が水晶振動子からの振動漏れや不要振動モード等の発生原因となり、検出性能を悪化させる虞があった。
また上記特許文献1、2に開示されているセンサでは、検出素子自体を傾けて取り付ける必要があるため、取り付け角度ごとに専用の冶具が必要になり、製造コストの上昇を招いていた。このように専用の冶具が必要になるのは、特許文献1、2に開示されているセンサでは、検出素子を取付部に取り付けた後、検出素子にレーザを照射してセンサの調整を行っているため、検出素子の取り付け角度を変えた場合は取り付け角度ごとレーザの焦点が異なり、冶具を共有化することができないからである。
また上記特許文献2では、検出素子を傾けて取り付けるために、検出素子自体にスリットを形成するようにしている。このため、検出素子の加工コストが高くなり、この点からも製造コストの上昇を招いていた。
さらにまた、上記特許文献1、2では、センサの内部で検出素子を傾けるようにしているため、センサを実装基板に実装する際に、検出軸の角度を任意の角度に変更することができないという問題点があった。
However, in the sensors disclosed in Patent Documents 1 and 2, since the crystal resonator as a detection element is directly fixed to the attachment portion, the attachment portion is free from vibration leakage from the crystal resonator, unnecessary vibration modes, and the like. There is a risk that the detection performance may be deteriorated.
Further, in the sensors disclosed in Patent Documents 1 and 2, since it is necessary to attach the detection element at an angle, a dedicated jig is required for each attachment angle, which causes an increase in manufacturing cost. In this way, a special jig is required for the sensors disclosed in Patent Documents 1 and 2, after attaching the detection element to the attachment portion, irradiating the detection element with laser and adjusting the sensor. Therefore, when the mounting angle of the detection element is changed, the focal point of the laser differs depending on the mounting angle, and the jig cannot be shared.
In Patent Document 2, a slit is formed in the detection element itself in order to attach the detection element at an angle. For this reason, the processing cost of the detection element is increased, and this leads to an increase in manufacturing cost.
Furthermore, in Patent Documents 1 and 2, since the detection element is inclined inside the sensor, the angle of the detection axis cannot be changed to an arbitrary angle when the sensor is mounted on the mounting board. There was a problem.

また特許文献3では、振動片(振動子)を支持基板に接続する脚部(ボンディングワイヤ)は、振動片からの振動漏れや、不要振動モードの発生に関連が深く、センサの検出性能を悪くする場合がある。また、接着剤によって角度を変えることは、製造上のばらつきが大きく、設定する角度の精度が悪い。
また、特許文献1、2における取付部は素子を直接固定するものであり、取付部が振動子からの振動漏れや、不要振動モードなどの発生原因になり、物理量の検出性能を悪くする場合がある。
そこで、発明者は、従来の接合方法によりセンサ素子を固定したセンサデバイスを、リードフレームに接合してモールドする方法に着目した。この方法によれば、センサ素子は従来の接合方法にて固定されるので振動漏れや不要振動モードの発生が抑えられ、センサが動作に応答する検出軸に応じた設置角度をリードフレームの形状によって制御することができるうえに、モールドすることにより機械的な強度を確保することができる。
しかしながら、この方法では、センサを収容したセンサデバイスは、リードフレームの形状を制御することにより、センサが動作に応答する検出軸に応じて実装面に対して傾けられる。このため、センサデバイスの外形に沿ってモールドする従来のモールド方法を用いてセンサ装置を形成すると、センサ装置の外形が実装面に対して平行でなくなる。このため、実装工程での作業性が悪くなる虞があった。
In Patent Document 3, the leg portion (bonding wire) that connects the resonator element (vibrator) to the support substrate is deeply related to vibration leakage from the resonator element and occurrence of unnecessary vibration modes, and the detection performance of the sensor is deteriorated. There is a case. In addition, changing the angle depending on the adhesive causes a large variation in manufacturing, and the accuracy of the set angle is poor.
In addition, the attachment part in Patent Documents 1 and 2 directly fixes the element, and the attachment part may cause vibration leakage from the vibrator or an unnecessary vibration mode, which may deteriorate the physical quantity detection performance. is there.
In view of this, the inventor has focused on a method in which a sensor device having a sensor element fixed by a conventional bonding method is bonded to a lead frame and molded. According to this method, since the sensor element is fixed by a conventional joining method, the occurrence of vibration leakage and unnecessary vibration modes can be suppressed, and the installation angle corresponding to the detection axis to which the sensor responds to operation depends on the shape of the lead frame. In addition to being controllable, mechanical strength can be secured by molding.
However, in this method, the sensor device containing the sensor is tilted with respect to the mounting surface according to the detection axis in which the sensor responds to the operation by controlling the shape of the lead frame. For this reason, when the sensor device is formed using a conventional molding method in which molding is performed along the outer shape of the sensor device, the outer shape of the sensor device is not parallel to the mounting surface. For this reason, there exists a possibility that the workability | operativity in a mounting process may worsen.

本発明は上記した点を鑑みてなされたものであり、検出素子の検出性能を悪化させることなく、検出軸を所定角度に設定できる慣性センサと、その製造方法を提供することを目的とする。
また、本発明は所定の傾斜を有する実装面に取り付けてもセンサの検出軸を精度良く設定でき、センサの検出軸とモールドの底面および上面とを所望の角度に設定することが可能で作業性が良好な慣性センサ装置の製造方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide an inertial sensor capable of setting a detection axis at a predetermined angle without deteriorating the detection performance of the detection element, and a method for manufacturing the same.
In addition, the present invention can set the detection axis of the sensor with high accuracy even when it is mounted on a mounting surface having a predetermined inclination, and can set the detection axis of the sensor and the bottom and top surfaces of the mold at desired angles. It is an object of the present invention to provide a method for manufacturing an inertial sensor device having a good quality.

上記目的を達成するため、本発明の慣性センサは、検出軸方向の物理量の大きさを検出する検出素子と、検出素子の略中央を支持する可撓性を有する複数の支持部材と、検出素子及び前記支持部材を収納するパッケージ用基板と、を備え、複数の支持部材の延長方向をX軸、検出素子の平面内において直交する軸をY軸、X軸とY軸とに直交する軸をZ軸としたときに、支持部材に加わる検出素子のY軸方向の荷重成分が複数の支持部材において略同一であり、且つ、Z軸方向の荷重成分が複数の支持部材間において略同一であることを特徴とする。
このように構成すれば、複数の支持部材には加速度により等しい作用が働くため、加速度に伴う力の変化に対して支持部材の機械的共振周波数の設定条件を乱れ難くすることができる。即ち、支持部材の共振周波数が予期せぬ値に乱れ、更に、例えば、温度変化に伴い慣性センサの駆動周波数が変化する過程で、当該共振周波数が慣性センサの駆動振動付近に移動してしまうと、慣性センサの駆動周波数が支持部材の共振周波数に結合してしまい(誘引されてしまい)慣性センサの出力信号がジャンプするという不具合を防止することができる。
また、本発明の慣性センサ装置は、物理量の大きさに応じた信号を出力する検出素子を含む慣性センサと、前記慣性センサと電気的に接続され、前記慣性センサから一方に延出している第1リード端子と、前記慣性センサから他方に延出している第2リード端子と、
前記第1リード端子および前記第2リード端子の一部と前記慣性センサとを収納しているモールドパッケージと、を備え、前記第1リード端子は、前記モールドパッケージから露出し、前記モールドパッケージの一方の側面に沿うように曲げられている第1屈折部と、前記モールドパッケージの前記一方の側面と前記モールドパッケージの実装側の面に沿うように曲げられている第2屈折部と、前記第1屈折部と前記第2屈折部との間に有し、前記モールドパッケージの前記一方の側面に設けられている屈曲部に沿うように曲げられている第3屈折部と、を含み、
前記実装側の面を通過し、前記実装側の面と垂直方向の仮想線を設けたとき、前記第3屈折部と前記仮想線との間の距離は、前記第1屈折部と前記仮想線との間の距離および前記第2屈折部と前記仮想線との間の距離よりも長いことを特徴とする。
また、本発明の慣性センサ装置は、前記検出素子の略中央を支持する可撓性を有する複数の支持部材と、を備え、前記複数の支持部材の平面視にて、前記複数の支持部材の延長方向をX軸、前記平面視にてX軸と直交する軸をY軸、前記X軸と前記Y軸と直交する軸をZ軸としたとき、前記支持部材に加わる前記検出素子のY軸方向の荷重成分が前記複数の支持部材において略同一であり、且つ、前記Z軸方向の荷重成分が前記複数の支持部材間において略同一あることを特徴としていてもよい。
In order to achieve the above object, an inertial sensor of the present invention includes a detection element that detects the magnitude of a physical quantity in the detection axis direction, a plurality of flexible support members that support substantially the center of the detection element, and a detection element And a package substrate for housing the support member, the extending direction of the plurality of support members is the X axis, the axis orthogonal to the plane of the detection element is the Y axis, and the axis orthogonal to the X axis and the Y axis is When the Z-axis is used, the load component in the Y-axis direction of the detection element applied to the support member is substantially the same in the plurality of support members, and the load component in the Z-axis direction is substantially the same between the plurality of support members. It is characterized by that.
If comprised in this way, since an equal effect | action acts on a some support member by acceleration, it can make it difficult to disturb the setting conditions of the mechanical resonance frequency of a support member with respect to the change of the force accompanying acceleration. That is, if the resonance frequency of the support member is disturbed to an unexpected value, and further, for example, the resonance frequency moves to the vicinity of the drive vibration of the inertial sensor in the process of changing the drive frequency of the inertial sensor with a temperature change. Thus, it is possible to prevent a problem that the inertial sensor output frequency jumps due to the drive frequency of the inertial sensor being coupled to the resonance frequency of the support member.
The inertial sensor device according to the present invention includes an inertial sensor including a detection element that outputs a signal corresponding to the magnitude of a physical quantity, and an electrical sensor electrically connected to the inertial sensor and extending from the inertial sensor to one side. A first lead terminal; a second lead terminal extending from the inertial sensor to the other;
A mold package housing the first lead terminal and a part of the second lead terminal and the inertial sensor, wherein the first lead terminal is exposed from the mold package, and one of the mold packages A first refracting portion that is bent along the side surface of the mold package, a second refracting portion that is bent along the one side surface of the mold package and the surface on the mounting side of the mold package, and the first A third refracting portion that is interposed between a refracting portion and the second refracting portion, and is bent along a bent portion provided on the one side surface of the mold package,
When a virtual line passing through the mounting side surface and perpendicular to the mounting side surface is provided, the distance between the third refracting part and the imaginary line is the first refracting part and the imaginary line. Longer than the distance between the second refracting part and the imaginary line.
In addition, the inertial sensor device of the present invention includes a plurality of flexible support members that support substantially the center of the detection element, and the plurality of support members in the plan view of the plurality of support members. When the extending direction is the X axis, the axis orthogonal to the X axis in plan view is the Y axis, and the axis orthogonal to the X axis and the Y axis is the Z axis, the Y axis of the detection element applied to the support member The load component in the direction may be substantially the same in the plurality of support members, and the load component in the Z-axis direction may be substantially the same between the plurality of support members.

また本発明の慣性センサは、検出素子は、角速度を検出する検出軸がZ軸方向で、且つ、Z軸と鉛直方向との成す角がθであり、Y軸方向の荷重成分とZ軸方向の荷重成分とを合成した荷重成分が少なくとも重力加速度に基づく荷重成分であることを特徴とする。
このように慣性センサを構成すると、慣性センサを傾斜させて配置した場合も複数の支持部材に加速度により等しい作用が働くため、加速度に伴う力の変化に対して支持部材の機械的共振周波数の設定条件を乱れ難くすることができる。即ち、支持部材の共振周波数が予期せぬ値に乱れ、更に、例えば、温度変化に伴い慣性センサの駆動周波数が変化する過程で、当該共振周波数が慣性センサの駆動振動付近に移動してしまうと、慣性センサの駆動周波数が支持部材の共振周波数に結合してしまい(誘引されてしまい)慣性センサの出力信号がジャンプするという不具合を防止することができる。
また、慣性センサを傾斜させた状態で慣性センサの駆動周波数を検査することが可能になり検査工程を簡略化することができる。
さらに、この場合は重力加速度とZ軸方向とは一致するので、Y軸方向は移動体の進行方向と一致することになるので、移動体の移動時の加速度に対しても支持部材の共振周波数が乱れ難いという利点がある。
また本発明の慣性センサ装置は、 前記検出素子は、角速度を検出する検出軸が前記Z軸に沿い、前記Z軸方向は、鉛直方向に対して傾斜していることを特徴としていてもよい。
In the inertial sensor of the present invention, the detection element has a detection axis for detecting the angular velocity in the Z-axis direction, and an angle between the Z-axis and the vertical direction is θ, and the load component in the Y-axis direction and the Z-axis direction The load component obtained by combining the load components is a load component based on at least gravitational acceleration.
When the inertial sensor is configured in this way, even when the inertial sensor is tilted, an equal action is exerted on the plurality of support members due to the acceleration. Therefore, the mechanical resonance frequency of the support member is set with respect to a force change caused by the acceleration. Conditions can be made difficult to disturb. That is, if the resonance frequency of the support member is disturbed to an unexpected value, and further, for example, the resonance frequency moves to the vicinity of the drive vibration of the inertial sensor in the process of changing the drive frequency of the inertial sensor with a temperature change. Thus, it is possible to prevent a problem that the inertial sensor output frequency jumps due to the drive frequency of the inertial sensor being coupled to the resonance frequency of the support member.
In addition, the driving frequency of the inertial sensor can be inspected with the inertial sensor tilted, and the inspection process can be simplified.
Further, in this case, since the gravitational acceleration and the Z-axis direction coincide with each other, the Y-axis direction coincides with the traveling direction of the moving body. There is an advantage that it is difficult to disturb.
In the inertial sensor device according to the present invention, the detection element may be characterized in that a detection axis for detecting an angular velocity is along the Z axis, and the Z axis direction is inclined with respect to a vertical direction.

また本発明の慣性センサは、当該慣性センサの短辺方向を傾斜させることによりZ軸と鉛直方向とのなす角がθとなるように構成されていることを特徴とする。
このように構成すると、当該慣性センサを組み込んで傾斜構造の慣性センサ装置を構成したときに装置の低背化を実現することができる。
また本発明の慣性センサ装置は、前記慣性センサの短辺方向を鉛直方向に対して傾斜させていることを特徴としていてもよい。
また本発明の慣性センサ装置は、前記第2リード端子は、前記モールドパッケージから露出し、少なくとも前記モールドパッケージの他方の側面に沿って設けられていることを特徴としていてもよい。
The inertial sensor of the present invention is characterized in that the angle formed by the Z-axis and the vertical direction is θ by inclining the short side direction of the inertial sensor.
If comprised in this way, when the said inertial sensor is integrated and the inertial sensor apparatus of an inclination structure is comprised, the shortening of an apparatus is realizable.
The inertial sensor device of the present invention may be characterized in that the short side direction of the inertial sensor is inclined with respect to the vertical direction.
The inertial sensor device according to the present invention may be characterized in that the second lead terminal is exposed from the mold package and provided along at least the other side surface of the mold package.

本発明の慣性センサと、慣性センサと電気的に接続される複数リード端子と、慣性センサを収納するモールドパッケージと、を備えた慣性センサ装置を特徴とする。
このように慣性センサ装置を構成すれば、複数の支持部材には加速度により等しい作用が働くため、加速度に伴う力の変化に対して支持部材の機械的共振周波数の設定条件を乱れ難くすることができる。即ち、支持部材の共振周波数が予期せぬ値に乱れ、更に、例えば、温度変化に伴い慣性センサの駆動周波数が変化する過程で、当該共振周波数が慣性センサの駆動振動付近に移動してしまうと、慣性センサの駆動周波数が支持部材の共振周波数に結合してしまい(誘引されてしまい)慣性センサの出力信号がジャンプするという不具合を防止することができる。
また本発明の慣性センサは、前記モールドパッケージが、該モールドパッケージの一部分から前記モールドパッケージの底面方向に向かって伸びるリード端子と、前記一部分と対向する前記モールドパッケージの一部分から前記リード端子より長いリード端子を前記モールドパッケージの底面方向に向かって伸びる構成を有し、前記長いリード端子は前記モールドパッケージ側に向けて複数の屈折部を有するように構成されていることを特徴とする。
このように構成すると、当該慣性センサを搭載基板に搭載したときの半田上がりによる慣性センサの浮きを防止することができる。
The present invention is characterized by an inertial sensor device including the inertial sensor of the present invention, a plurality of lead terminals electrically connected to the inertial sensor, and a mold package for housing the inertial sensor.
If the inertial sensor device is configured in this manner, the plurality of support members have the same effect due to the acceleration, so that it is difficult to disturb the setting condition of the mechanical resonance frequency of the support member with respect to a change in force accompanying the acceleration. it can. That is, if the resonance frequency of the support member is disturbed to an unexpected value, and further, for example, the resonance frequency moves to the vicinity of the drive vibration of the inertial sensor in the process of changing the drive frequency of the inertial sensor with a temperature change. Thus, it is possible to prevent a problem that the inertial sensor output frequency jumps due to the drive frequency of the inertial sensor being coupled to the resonance frequency of the support member.
In the inertial sensor of the present invention, the mold package has a lead terminal extending from a part of the mold package toward the bottom surface of the mold package, and a lead longer than the lead terminal from a part of the mold package facing the part. The terminal is configured to extend toward the bottom surface of the mold package, and the long lead terminal is configured to have a plurality of refracting portions toward the mold package.
With this configuration, it is possible to prevent the inertial sensor from being lifted due to solder rise when the inertial sensor is mounted on the mounting board.

また本発明は、実装基板との電気的接続をする複数のリード端子を有し、複数のリード端子によって構成されるリードフレームと、リードフレームの形状に基づいて設置角度が決まり、且つ検出軸に対する動作に応答するセンサを含むセンサデバイスと、をモールド方法により樹脂でモールドした慣性センサ装置の製造方法であって、リードフレームにセンサデバイスを接合した後に、凹部がそれぞれ形成された下金型および上金型を、凹部形成面どうしを、リードフレームを挟んで重ねることにより画定されるキャビティ内にセンサデバイスを収容し、キャビティに樹脂を充填して成形するモールド方法において、リードフレームと対面するキャビティの上下面が、リードフレームの両主面に対してそれぞれ傾けて形成され、且つ、上下面が平行になるように凹部が形成された下金型および上金型からなるモールド金型を用いることを特徴とする。
この構成によれば、動作に応答する検出軸に応じたセンサデバイスの実装面に対する設置角度が調整されたセンサデバイスを、実装面に対して平行な外形にてモールドすることができる。これにより、実装するときの作業性が良好な慣性センサ装置を製造することができる。
In addition, the present invention has a plurality of lead terminals that are electrically connected to the mounting substrate, the installation angle is determined based on the lead frame constituted by the plurality of lead terminals, and the shape of the lead frame, and with respect to the detection axis. A method of manufacturing an inertial sensor device in which a sensor device including a sensor that responds to an operation is molded with a resin by a molding method, and a lower mold and an upper mold each having a recess formed after the sensor device is joined to a lead frame In a molding method in which a sensor device is accommodated in a cavity defined by stacking recess-forming surfaces with a lead frame sandwiched between molds, and the cavity is filled with a resin, the cavity is opposed to the lead frame. Upper and lower surfaces are formed to be inclined with respect to both main surfaces of the lead frame, and upper and lower surfaces Characterized by using a mold die consisting of lower die and upper die which recesses are formed in parallel.
According to this configuration, the sensor device whose installation angle with respect to the mounting surface of the sensor device corresponding to the detection axis that responds to the operation is adjusted can be molded with an outer shape parallel to the mounting surface. Thereby, an inertial sensor device with good workability when mounting can be manufactured.

また本発明は、慣性センサ装置の製造方法において、キャビティのリードフレームと対面する上下面が、リードフレームの両主面に対してセンサデバイスの設置角度と同じ角度で傾けて形成されたモールド金型を用いることを特徴とする。
この構成によれば、上記した構成のモールド金型を用いることで、センサデバイスの底面と慣性センサ装置の底面とが角度をもって斜めに配置されるようにモールドを成形でき、慣性センサ装置の底面の法線と検出軸とが所定の角を成して形成される。
従って、慣性センサ装置が実装される傾斜した実装基板の基板面の法線と鉛直方向との成す角と同じ角度に慣性センサ装置の底面の法線と検出軸とが成す角を設定することで、傾斜した面に本発明の慣性センサ装置を取り付けてもセンサの検出軸を精度良く設定することができる慣性センサ装置を製造することができる。
また本発明は、検出軸方向の物理量の大きさを検出する検出素子と、前記検出素子を収納するパッケージ用基板と、を備え、前記パッケージ用基板の外底面が平坦であると共に、該外底面の形状が短辺と長辺とを有する矩形であり、且つ、前記外底面には実装接続する為の電極端子を有し、
パッケージ用基板は、前記外底面の短辺方向が傾斜した状態で前記電極端子を実装接続されるものであることを特徴とする。
このように構成すると、当該慣性センサを組み込んで傾斜構造の慣性センサ装置を構成したときに装置の低背化を実現することができる。
According to the present invention, in the method of manufacturing an inertial sensor device, a mold mold in which the upper and lower surfaces facing the lead frame of the cavity are inclined with respect to both main surfaces of the lead frame at the same angle as the installation angle of the sensor device. It is characterized by using.
According to this configuration, the mold can be formed such that the bottom surface of the sensor device and the bottom surface of the inertial sensor device are obliquely arranged at an angle by using the mold mold having the above configuration. The normal line and the detection axis are formed at a predetermined angle.
Therefore, by setting the angle formed between the normal line of the bottom surface of the inertial sensor device and the detection axis to the same angle as the normal line of the substrate surface of the inclined mounting substrate on which the inertial sensor device is mounted and the vertical direction. Even if the inertial sensor device of the present invention is attached to the inclined surface, an inertial sensor device that can accurately set the detection axis of the sensor can be manufactured.
The present invention further includes a detection element that detects the magnitude of the physical quantity in the detection axis direction, and a package substrate that houses the detection element. The outer bottom surface of the package substrate is flat, and the outer bottom surface Is a rectangle having a short side and a long side, and has an electrode terminal for mounting connection on the outer bottom surface,
The package substrate is characterized in that the electrode terminals are mounted and connected in a state where the short side direction of the outer bottom surface is inclined.
If comprised in this way, when the said inertial sensor is integrated and the inertial sensor apparatus of an inclination structure is comprised, the shortening of an apparatus is realizable.

本実施形態のジャイロセンサ装置の構成を示した図であり、(a)はその上面図である。It is the figure which showed the structure of the gyro sensor apparatus of this embodiment, (a) is the top view. 本実施形態のジャイロセンサ装置の実装例を示した図である。It is the figure which showed the example of mounting of the gyro sensor apparatus of this embodiment. 本実施形態のジャイロセンサ装置において使用するリード端子ユニットの説明図である。It is explanatory drawing of the lead terminal unit used in the gyro sensor apparatus of this embodiment. ジャイロセンサ装置の製造工程を説明するフローチャート図である。It is a flowchart figure explaining the manufacturing process of a gyro sensor apparatus. 第2の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the gyro sensor apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第2の実施形態に係るワイヤボンディング用の治具を示す図である。It is a figure which shows the jig | tool for wire bonding which concerns on 2nd Embodiment. 第3の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。It is the figure which showed the structure of the gyro sensor apparatus which concerns on 3rd Embodiment. ジャイロセンサ10の内部構成を示した断面図である。2 is a cross-sectional view showing an internal configuration of the gyro sensor 10. FIG. ジャイロセンサ10に設けられている支持基板の構成を示した図である。2 is a diagram illustrating a configuration of a support substrate provided in the gyro sensor 10. FIG. (a)は水晶振動素子11を概略的に示す平面図、(b)は水晶振動素子11の検出振動モードの振動を示す平面図である。FIG. 2A is a plan view schematically showing a crystal resonator element 11, and FIG. 2B is a plan view showing vibration in a detection vibration mode of the crystal resonator element 11. (a)本発明を適用していない状態のワイヤ13と傾斜方区とを示す平面図、(b)は図11(a)に示すワイヤ13に水晶振動素子11を搭載したジャイロセンサ装置の傾斜搭載の様子を示す側面図、(c)図11(b)に示すジャイロセンサ装置のワイヤ13の共振周波数と水晶振動素子11の共振周波数との関係を示す図である。(A) The top view which shows the wire 13 and inclination area of the state which has not applied this invention, (b) is the inclination of the gyro sensor apparatus which mounted the crystal vibration element 11 in the wire 13 shown to Fig.11 (a). FIG. 12C is a side view showing the state of mounting, and FIG. 11C is a diagram showing the relationship between the resonance frequency of the wire 13 and the resonance frequency of the crystal resonator element 11 of the gyro sensor device shown in FIG. (a)を適用した状態のワイヤ13と傾斜方向とを示す平面図、(b)は図12(a)に示すワイヤ13に水晶振動素子11を搭載したジャイロセンサ装置の傾斜搭載の様子を示す側面図、(c)図12(b)に示すジャイロセンサ装置のワイヤ13の共振周波数と水晶振動素子11の共振周波数との関係を示す図である。The top view which shows the wire 13 and the inclination direction of the state which applied (a), (b) shows the mode of inclination mounting of the gyro sensor apparatus which mounted the crystal vibration element 11 in the wire 13 shown to Fig.12 (a). FIG. 13C is a side view showing the relationship between the resonance frequency of the wire 13 and the resonance frequency of the crystal resonator element 11 of the gyro sensor device shown in FIG. モールド金型のうち下金型の構造図を示す図である。It is a figure which shows the structure figure of a lower mold among mold dies. モールド金型の全体構成を説明する為の図である。It is a figure for demonstrating the whole structure of a mold die. センターコンソールに設置されたナビゲーション本体を示した図であり、(a)はその全体斜視図、(b)はカーナビゲーション本体に実装されているジャイロセンサを示した図である。It is the figure which showed the navigation main body installed in the center console, (a) is the whole perspective view, (b) is the figure which showed the gyro sensor mounted in the car navigation main body.

以下、本発明の実施形態について説明する。
なお、本実施形態では本発明の慣性センサの一例としてジャイロセンサを例に挙げて説明する。
図1は、本実施形態のジャイロセンサ装置の構成を示した図であり、(a)はその上面図、(b)は側面図である。
この図1に示すジャイロセンサ装置1は、その内部にジャイロセンサ10の角速度検出軸G(検出軸G)が当該ジャイロセンサ装置1の上面の垂線Vに対して角度θだけ傾いた状態で、例えば樹脂などのモールド材からなる樹脂部2により封止されている。樹脂部2の長手方向両側からは、それぞれ複数本のリード端子3が外部に引き出されている。
尚、ジャイロセンサ装置1の上面とジャイロセンサ装置1の搭載側の面とは平行である。リード端子3は、樹脂部2内においてジャイロセンサ10と電気的に接続されている。
この場合、樹脂部2の底面側に近い位置から露出しているリード端子3は、樹脂部2の底面に電極端子8を形成するためにリード端子3を屈折部4a、4bで内側に折り曲げるようにしている。一方、樹脂部2の底面側より離れた位置から露出しているリード端子3も、樹脂部2の底面に電極端子8を形成するためにリード端子3を折り曲げるようにしているが、樹脂部2から露出しているリード端子3のリード部分が長くなるため、屈折部4c、4d、4eで内側に折り曲げるようにしている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described.
In this embodiment, a gyro sensor will be described as an example of the inertial sensor of the present invention.
1A and 1B are diagrams showing the configuration of the gyro sensor device of the present embodiment, where FIG. 1A is a top view and FIG. 1B is a side view.
The gyro sensor device 1 shown in FIG. 1 has an angular velocity detection axis G (detection axis G) of the gyro sensor 10 tilted by an angle θ with respect to a vertical line V on the upper surface of the gyro sensor device 1, for example. It is sealed by a resin portion 2 made of a molding material such as resin. A plurality of lead terminals 3 are drawn out from both sides of the resin part 2 in the longitudinal direction.
The upper surface of the gyro sensor device 1 and the surface on the mounting side of the gyro sensor device 1 are parallel. The lead terminal 3 is electrically connected to the gyro sensor 10 in the resin portion 2.
In this case, the lead terminal 3 exposed from a position close to the bottom surface side of the resin portion 2 is bent inward at the refracting portions 4 a and 4 b in order to form the electrode terminal 8 on the bottom surface of the resin portion 2. I have to. On the other hand, the lead terminal 3 exposed from a position away from the bottom surface side of the resin portion 2 is also bent to form the electrode terminal 8 on the bottom surface of the resin portion 2. Since the lead portion of the lead terminal 3 exposed from the length becomes longer, the lead portions 3 are bent inward by the refracting portions 4c, 4d, and 4e.

図2は、上記した本実施形態のジャイロセンサ装置の実装例を示した図である。この図2(a)に示すように本実施形態のジャイロセンサ装置1のリード端子3を実装基板51上のパターン電極52に半田53により接続すれば、その検出軸Gを実装基板51の搭載面の垂線V(鉛直方向)に対して角度θだけ傾けた状態で実装することができる。
また、本実施形態のジャイロセンサ装置1において、底面より離れた位置から露出しているリード端子3に屈折部4c、4d、4eを設けたのは以下の理由による。
例えば、図2(b)に示すように、屈曲部4cから4eの長いリード部を有するリード端子3の屈折部4c、4dの間に屈折部4eを設けない場合、屈曲部4aから4bの短いリード部を有するリード端子3に比べて大量の半田53が付着する。そのため、半田53の表面張力のバランス差が左右で大きくなり、リード部分が短いリード端子3が実装面51から浮いてしまうおそれがある。つまり、ジャイロセンサ装置1が傾斜して取り付けられてしまうので傾斜角度に狂いが生じるおそれがある。
そこで、本実施形態のジャイロセンサ装置1では、リード部分が長いリード端子3の半田上がり量を制限するために、このリード端子3の3カ所に屈折部4c、4d、4eを形成した。このように構成すれば、リード部分が長いリード端子3の半田上がり量を制限できるので、実装基板51に取り付けられるジャイロセンサ装置1の傾斜角度に狂いが生じるのを防止することができる。
特に、リード部分が長いリード端子3の高さとリード端子3の屈折部4aの高さ位置が等しくなるように構成すると、左右のリード端子3の半田上がり量を等しくできるのでより好ましいものとなる。
更に、例え、長いリード端子3の屈折部4dより上側に半田上がりが起きたとしても、この部分のリード端子3の面とパターン電極52とは全く対面していないので、この場合は、ジャイロセンサ装置1を傾かせるような表面張力は発生しない。
尚、ジャイロセンサ装置1は、その上面とジャイロセンサ装置1の搭載側の面とが平行であるので、部品搭載装置を使ってジャイロセンサ装置1の上面を吸着した後、実装基板51に対して垂直方向にジャイロセンサ装置1を移動させて搭載することができる。
これによれば、ジャイロセンサ装置1は、実装基板51への搭載時に複数のリード端子3に等しい力をかけた状態、又は樹脂部2の底面に均等な力をかけた状態で実装基板51に押さえつけられる。従って、実装基板51の搭載面とジャイロセンサ装置1の上面との平行度は高く保もたれる。即ち、実装基板51に取り付けられるジャイロセンサ装置1は、その検出軸Gと実装基板51の搭載面の垂線との角度θに狂いが生じることなく実装基板51に搭載される。
また、本実施形態のジャイロセンサ10は、ジャイロセンサ10の短辺方向を傾斜させる(ジャイロセンサ10をその長手方向を回転軸として傾斜させる)ことによりZ軸と鉛直方向とのなす角がθとなるように構成している。このように構成すると、ジャイロセンサ10を組み込んでジャイロセンサ装置1を構成したときに装置の低背化を実現することができる。
FIG. 2 is a diagram showing an implementation example of the gyro sensor device of the present embodiment described above. As shown in FIG. 2A, if the lead terminal 3 of the gyro sensor device 1 of the present embodiment is connected to the pattern electrode 52 on the mounting substrate 51 by the solder 53, the detection axis G is mounted on the mounting surface of the mounting substrate 51. It can be mounted in a state inclined by an angle θ with respect to the vertical line V (vertical direction) .
In the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the refracting portions 4c, 4d, and 4e are provided on the lead terminal 3 exposed from a position away from the bottom surface for the following reason.
For example, as shown in FIG. 2B, when the bent portion 4e is not provided between the bent portions 4c and 4d of the lead terminal 3 having the long lead portions of the bent portions 4c to 4e , the bent portions 4a to 4b are short. A larger amount of solder 53 adheres than the lead terminal 3 having a lead portion . For this reason, the balance difference in the surface tension of the solder 53 increases between the left and right, and there is a possibility that the lead terminal 3 having a short lead portion may float from the mounting surface 51. In other words, since the gyro sensor device 1 is attached with an inclination, there is a possibility that the inclination angle is distorted.
Therefore, in the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the refracting portions 4c, 4d, and 4e are formed at three locations of the lead terminal 3 in order to limit the amount of solder rise of the lead terminal 3 having a long lead portion. With this configuration, the amount of solder rise of the lead terminal 3 having a long lead portion can be limited, so that it is possible to prevent the tilt angle of the gyro sensor device 1 attached to the mounting substrate 51 from being out of order.
In particular, it is more preferable to configure the lead terminals 3 having a long lead portion so that the height positions of the refracting portions 4a of the lead terminals 3 are equal because the amount of solder rise of the left and right lead terminals 3 can be made equal.
Furthermore, even if the solder rises above the refracting portion 4d of the long lead terminal 3, the surface of the lead terminal 3 and the pattern electrode 52 in this portion do not face each other. In this case, the gyro sensor No surface tension that tilts the device 1 occurs.
Since the upper surface of the gyro sensor device 1 and the surface on the mounting side of the gyro sensor device 1 are parallel to each other, the upper surface of the gyro sensor device 1 is attracted to the mounting substrate 51 using the component mounting device. The gyro sensor device 1 can be moved and mounted in the vertical direction.
According to this, the gyro sensor device 1 is applied to the mounting substrate 51 in a state where an equal force is applied to the plurality of lead terminals 3 when mounted on the mounting substrate 51 or an equal force is applied to the bottom surface of the resin portion 2. Pressed down. Therefore, the parallelism between the mounting surface of the mounting substrate 51 and the upper surface of the gyro sensor device 1 is kept high. That is, the gyro sensor device 1 attached to the mounting substrate 51 is mounted on the mounting substrate 51 without causing an error in the angle θ between the detection axis G and the perpendicular to the mounting surface of the mounting substrate 51.
In addition, the gyro sensor 10 of the present embodiment tilts the short side direction of the gyro sensor 10 (the gyro sensor 10 is tilted with the longitudinal direction as the rotation axis), so that the angle between the Z axis and the vertical direction is θ. It is configured to be. If comprised in this way, when the gyro sensor 10 is integrated and the gyro sensor apparatus 1 is comprised, the shortening of an apparatus can be implement | achieved.

次に、本実施形態のジャイロセンサ装置におけるリード端子とジャイロセンサとの接合方法について説明する。
図3(a)は、本実施形態のジャイロセンサ装置1において使用するリード端子ユニットの構造を示した図、図3(b)はリード端子ユニットにジャイロセンサを接合した状態を示した上面図、図3(c)はリード端子ユニットにジャイロセンサを接合した状態を示した裏面図、図3(d)はリード端子にジャイロセンサを接合する際の不具合を示した図である。
この図3(a)に示すように、本実施形態のジャイロセンサ装置1において使用するリード端子ユニット61は、複数本のリード端子3と共にダイパッド5を備えている。そして、本実施形態では、ジャイロセンサ10とリード端子3とを接続する際に、リード端子が撓むのを防止するために、リード端子3間、及び縁部63との間を吊りリード62により接続するようにしている。
リード端子ユニット61の上面にあるダイパッド5とジャイロセンサ10とは、例えば接着剤を介して機械的に接続されている。なお、接着剤として導電性接着剤を用いて、さらに電気的に接続しても良い。またリード端子ユニット61の各リード端子3は、ジャイロセンサ10の底面にある電極端子8とボンディングワイヤ、或いは導電性接着剤により電気的に接続されている。
Next, a method for joining the lead terminal and the gyro sensor in the gyro sensor device of the present embodiment will be described.
3A is a view showing the structure of a lead terminal unit used in the gyro sensor device 1 of the present embodiment, and FIG. 3B is a top view showing a state in which the gyro sensor is joined to the lead terminal unit. FIG. 3C is a rear view showing a state in which the gyro sensor is joined to the lead terminal unit, and FIG. 3D is a diagram showing a problem when the gyro sensor is joined to the lead terminal.
As shown in FIG. 3A, the lead terminal unit 61 used in the gyro sensor device 1 of this embodiment includes a die pad 5 together with a plurality of lead terminals 3. In the present embodiment, when connecting the gyro sensor 10 and the lead terminal 3, the suspension leads 62 are used between the lead terminals 3 and between the edge portions 63 in order to prevent the lead terminals from being bent. I try to connect.
The die pad 5 on the upper surface of the lead terminal unit 61 and the gyro sensor 10 are mechanically connected via an adhesive, for example. In addition, you may electrically connect using a conductive adhesive as an adhesive agent. Each lead terminal 3 of the lead terminal unit 61 is electrically connected to the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 by a bonding wire or a conductive adhesive.

ここで、例えばリード端子3の吊りリード62が無い場合、図3(d)に示すように、リード端子ユニット61にジャイロセンサ10を搭載したときに、リード端子3が撓んでダイパッド5を軸にして回転してしまうことがある。その結果、高い精度でジャイロセンサ10をリード端子3に搭載することができず、ジャイロセンサ10の傾斜角度に狂いが生じるおそれがある。これに対して、本実施形態のジャイロセンサ装置1では、リード端子3を吊りリード62により固定したことで、リード端子3の撓みが抑制され、ジャイロセンサ10の回転を抑制することができる。
これにより、本実施形態のジャイロセンサ装置1の傾斜角度の精度を高めることができる。なお、図3(a)に示すリード端子ユニット61にはリード端子3の先端側を固定した3本の吊りリード62が存在するが、リード端子3の先端側を固定する為の吊りリード62は、ダイパッド5を境にして対角位置に少なくとも2カ所設けるようにすれば良い。
そうすれば、ジャイロセンサ10の対角方向の回転も抑えることができる。なお、吊りリード62は樹脂部2の形成後に切断される。
Here, for example, when there is no suspension lead 62 of the lead terminal 3, as shown in FIG. 3D, when the gyro sensor 10 is mounted on the lead terminal unit 61, the lead terminal 3 is bent and the die pad 5 is used as an axis. May rotate. As a result, the gyro sensor 10 cannot be mounted on the lead terminal 3 with high accuracy, and the tilt angle of the gyro sensor 10 may be distorted. On the other hand, in the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the lead terminal 3 is fixed by the suspension lead 62, so that the bending of the lead terminal 3 is suppressed and the rotation of the gyro sensor 10 can be suppressed.
Thereby, the precision of the inclination angle of the gyro sensor device 1 of this embodiment can be improved. The lead terminal unit 61 shown in FIG. 3 (a) has three suspension leads 62 with the distal end side of the lead terminal 3 fixed, but the suspension leads 62 for fixing the distal end side of the lead terminal 3 are It is sufficient to provide at least two diagonal positions with the die pad 5 as a boundary.
Then, the diagonal rotation of the gyro sensor 10 can also be suppressed. The suspension leads 62 are cut after the resin portion 2 is formed.

次に、第1の実施形態にかかるジャイロセンサ装置の製造方法について説明する。
図4は、ジャイロセンサ装置の製造工程を説明するフローチャート図である。
まず、ステップS1において、ダイパッド5またはジャイロセンサ10に接着剤(非導電性接着剤、エポキシ系接着剤)を塗布した後、ダイパッド5にジャイロセンサ10を載せて接着する。
次に、ステップS2において、ワイヤボンディング法によって、リード端子3とジャイロセンサ10の底面にある電極端子8との間にワイヤを形成してボンディング配線を行なう。
次に、ステップS3では、ジャイロセンサ10を樹脂によってモールドするモールド形成を行なう。モールド形成は、キャビティが形成された上金型および下金型に、キャビティ内にジャイロセンサ10が収容されるようにリード端子3を挟み込み、キャビティ内に樹脂を充填してモールドする所謂トランスファモールド法により行なう。この時、モールドの外に出ているリードは、伸びた状態である。また、リード端子3は、複数のジャイロセンサ10を搭載できるようにパターンが複数形成されている。
この工程では、まず、上金型および下金型を樹脂の特性に合せた所定温度に加熱して保持してから、下金型の位置決めピンを位置基準にするなどの方法により、下金型上にジャイロセンサ10がボンディングされたリード端子3を位置決めして載せる。次に、樹脂タブレットを下金型のプランジャポットに入れ、リード端子3を下金型との間に挟み込むように上金型を重ね、所定の圧力を掛けて均一に型締めする。このとき、上金型および下金型の各キャビティ内にジャイロセンサ10が収容された状態となる。
次に、プランジャポット内の樹脂タブレットを所定温度にプレヒートして樹脂を溶融させ、プランジャを所定の位相・速度・温度にて稼動させて溶融樹脂を上金型および下金型のゲートからキャビティ内に注入する。キャビティ内に樹脂が充填された後、一定時間保持して樹脂を成形する。樹脂成形後、型締めを開放して上金型を外してから、キャビティ周辺に樹脂がはみ出すことによって生じる樹脂の残カルの除去を行ない、下金型からモールド樹脂成形されたリード端子3を取り出し、所定温度のオーブン内にて所定時間乾燥させる。
Next, a method for manufacturing the gyro sensor device according to the first embodiment will be described.
FIG. 4 is a flowchart for explaining the manufacturing process of the gyro sensor device.
First, in step S <b> 1, an adhesive (non-conductive adhesive, epoxy adhesive) is applied to the die pad 5 or the gyro sensor 10, and then the gyro sensor 10 is placed on the die pad 5 and bonded thereto.
Next, in step S2, a wire is formed between the lead terminal 3 and the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 by wire bonding to perform bonding wiring.
Next, in step S3, mold formation for molding the gyro sensor 10 with resin is performed. Mold formation is a so-called transfer molding method in which the lead terminal 3 is sandwiched between the upper mold and the lower mold in which the cavity is formed so that the gyro sensor 10 is accommodated in the cavity, and the cavity is filled with resin. To do. At this time, the lead out of the mold is in an extended state. The lead terminal 3 is formed with a plurality of patterns so that a plurality of gyro sensors 10 can be mounted.
In this process, first, the upper die and the lower die are heated and held at a predetermined temperature that matches the characteristics of the resin, and then the lower die is positioned by using the positioning pin of the lower die as a position reference. The lead terminal 3 to which the gyro sensor 10 is bonded is positioned and mounted thereon. Next, the resin tablet is placed in the plunger pot of the lower mold, the upper mold is stacked so that the lead terminal 3 is sandwiched between the lower mold, and the mold is uniformly clamped by applying a predetermined pressure. At this time, the gyro sensor 10 is accommodated in each cavity of the upper mold and the lower mold.
Next, the resin tablet in the plunger pot is preheated to a predetermined temperature to melt the resin. Inject. After the cavity is filled with the resin, the resin is molded by holding for a certain period of time. After the resin molding, the mold clamping is released and the upper mold is removed, and then the residual resin generated by the resin protruding around the cavity is removed, and the lead terminal 3 molded from the lower mold is taken out. And drying for a predetermined time in an oven at a predetermined temperature.

次に、ステップS4において、プレスなどにより、リード端子3のリード端子の端および各リード間の吊りリードを切断して個片にする。次に、ステップS5において、モールドから露出しているリード端子に、Sn(錫)や半田などの接合金属をめっきする端子めっきを行なう。そして、屈折部4a、4cより樹脂部2との間を固定して、屈折部4a、4cを所定の形状に折り曲げる。次に、屈折部4b、4dと樹脂部2との間を固定して、屈折部4b、4dを折り曲げ、ジャイロセンサ装置1を得る(ステップS6)。
なお、端子めっきは、リード切断する前に行なってもよく、また、リード切断した後にリード曲げした後に行なってもよい。
最後に、特性検査や外観検査などの必要な検査を実施し(ステップS7)、本実施形態のジャイロセンサ装置1の製造工程を終了する。
このように構成すれば、ジャイロセンサ10の検出軸と樹脂部2の上面とを所望の角度に設定した本実施形態のジャイロセンサ装置1を高い生産性で製造する製造方法を提供することができる。
Next, in step S4, the ends of the lead terminals of the lead terminals 3 and the suspension leads between the leads are cut into individual pieces by pressing or the like. Next, in step S5, terminal plating for plating a bonding metal such as Sn (tin) or solder is performed on the lead terminal exposed from the mold. Then, the portion between the refracting portions 4a and 4c is fixed to the resin portion 2, and the refracting portions 4a and 4c are bent into a predetermined shape. Next, the refraction parts 4b and 4d and the resin part 2 are fixed, and the refraction parts 4b and 4d are bent to obtain the gyro sensor device 1 (step S6).
The terminal plating may be performed before cutting the lead, or may be performed after bending the lead after cutting the lead.
Finally, necessary inspections such as characteristic inspection and appearance inspection are performed (step S7), and the manufacturing process of the gyro sensor device 1 of the present embodiment is completed.
If comprised in this way, the manufacturing method which manufactures the gyro sensor apparatus 1 of this embodiment which set the detection axis | shaft of the gyro sensor 10 and the upper surface of the resin part 2 to the desired angle with high productivity can be provided. .

次に、上記したジャイロセンサ装置1の製造方法において、モールド形成に用いるモールド金型について図面に沿って説明する。
図13は、モールド金型を構成する上金型と下金型のうちの下金型110Aを説明する平面図であり、図14は、モールド金型110の全体構成を説明するための、下金型110Aにリードフレーム3をはさんで上金型110Bを取り付けた状態での図13のa−a線断面図である。
モールド金型110は、上金型110Bと下金型110Aとで構成されている。ここでは、まず、モールド金型110の樹脂注入経路等の構成をわかりやすく説明するために、図13に従って下金型110Aの構成を説明する。
下金型110Aは、金属等による下金型本体120に複数の凹部(キャビティ)が形成され、それら複数の凹部が、同じく凹部である連結通路(ゲートなど)によりそれぞれ連通して直列に接続された構成を有している。
Next, in the manufacturing method of the gyro sensor device 1 described above, a mold die used for mold formation will be described with reference to the drawings.
FIG. 13 is a plan view for explaining a lower mold 110A of the upper mold and the lower mold constituting the mold mold, and FIG. 14 is a lower view for explaining the entire structure of the mold mold 110. FIG. 14 is a cross-sectional view taken along the line aa in FIG. 13 in a state where the upper mold 110B is attached with the lead frame 3 sandwiched between the mold 110A.
The mold 110 is composed of an upper mold 110B and a lower mold 110A. Here, in order to easily explain the configuration of the resin injection path and the like of the mold 110, the configuration of the lower mold 110A will be described with reference to FIG.
In the lower mold 110A, a plurality of recesses (cavities) are formed in the lower mold body 120 made of metal or the like, and the plurality of recesses are respectively connected in series by connecting passages (gates or the like) that are also recesses. It has a configuration.

下金型110Aには、下金型本体120に形成された円筒形の凹部内に図示しないプランジャが設置されたプランジャポット115が設けられている。プランジャポット115の側壁の一部は開放されており、そこから連絡通路として延びる溝状のランナ116Aが、直方立方形の凹部である一つめのキャビティ111Aと接続されている。一つめのキャビティ111Aのプランジャポット115との接続部分の反対側には、二つめのキャビティ112が配設され、両者の間は溝状のゲート113Aで連通して接続されている。さらに、二つめのキャビティ112の一つめのキャビティ111Aとの接続部分の反対側にはゲート114が延びており、このゲート114が同様にして次のキャビティと連通して接続されるが図示を省略している。以上述べたように、プランジャポット115と各キャビティ111A、112および必要数の次のキャビティが、それぞれランナ116Aとゲート113A、114および必要数の次のゲートを介して直列に連通して接続されている。
なお、図中に二点鎖線で示す直方形の領域は、樹脂封止する際のリードフレーム載置位置3aを示している。
一方、上金型110Bには、上記した下金型110Aと重ねられる面の同じ位置に同一形状の開口部を有したプランジャポットと複数のキャビティ、およびこれらを連通するランナと複数のゲートとが形成されている。この上金型110Bと下金型110Aと重ね合わせて固定することにより、容器状の空間であるプランジャポット115及び複数のキャビティと、それらを連通させて直列に結んで樹脂の連絡路となるランナ及び複数のゲートとが、それぞれ形成されるようになっている。
The lower mold 110 </ b> A is provided with a plunger pot 115 in which a plunger (not shown) is installed in a cylindrical recess formed in the lower mold main body 120. A part of the side wall of the plunger pot 115 is open, and a grooved runner 116A extending from there as a communication passage is connected to the first cavity 111A, which is a rectangular cubic recess. A second cavity 112 is disposed on the opposite side of the connection portion of the first cavity 111A with the plunger pot 115, and the two cavities are connected by a groove-like gate 113A. Further, a gate 114 extends on the opposite side of the connection portion of the second cavity 112 with the first cavity 111A, and this gate 114 is connected in communication with the next cavity in the same manner, but is not shown. doing. As described above, the plunger pot 115 and each of the cavities 111A and 112 and the required number of next cavities are connected in series through the runner 116A, the gates 113A and 114, and the required number of next gates, respectively. Yes.
In addition, the rectangular area shown with a dashed-two dotted line in the figure has shown the lead frame mounting position 3a at the time of resin sealing.
On the other hand, the upper mold 110B includes a plunger pot having an opening having the same shape at the same position on the surface overlapped with the lower mold 110A, a plurality of cavities, and a runner and a plurality of gates communicating these. Is formed. The upper mold 110B and the lower mold 110A are overlapped and fixed, whereby a plunger pot 115 and a plurality of cavities, which are container-like spaces, are connected to each other in series to form a resin communication path. And a plurality of gates are formed respectively.

次に、図13に従って、センサデバイスとしてジャイロセンサ10が搭載されたリードフレーム3をモールドするときの状態における、上金型110Bと下金型110Aにより形成されるモールド金型110について、特にキャビティの断面形状を中心に詳細に説明する。
図6に示すように、下金型110Aの下金型本体120に形成された凹部であるキャビティ111Aの凹底部分161Aは、下金型110Aにリードフレーム3を搭載したときのリードフレーム3との平行線170に対して角度θだけ傾けて形成されている。この凹底部分161Aにより、ジャイロセンサ装置1の底面が形成される。したがって、この下金型110Aによってモールド形成して得られるジャイロセンサ装置1の法線と、ジャイロセンサ10の検出軸Gとの関係が所望の角度θに設定されたジャイロセンサ装置1を形成されるようになっている。
同様に、図14に示す上金型110Bの上金型本体130に形成された凹部であるキャビティ111Bの凹底部分161Bは、リードフレーム3が搭載された下金型110A上に重ねて固定したときのリードフレーム3との平行線270に対して角度θだけ傾けて形成されている。この凹底部分161Bにより、ジャイロセンサ装置1の上面が形成される。したがって、この下金型110Aによってモールド形成して得られるジャイロセンサ装置1の上面の法線と、ジャイロセンサ10の検出軸Gとの関係が所望の角度θに設定されたジャイロセンサ装置1を形成されるようになっている。
Next, referring to FIG. 13, the mold 110 formed by the upper mold 110B and the lower mold 110A in a state where the lead frame 3 on which the gyro sensor 10 is mounted as a sensor device is molded, particularly the cavity mold. The cross-sectional shape will be mainly described.
As shown in FIG. 6, the concave bottom portion 161A of the cavity 111A, which is a concave portion formed in the lower mold body 120 of the lower mold 110A, is the same as the lead frame 3 when the lead frame 3 is mounted on the lower mold 110A. The parallel line 170 is inclined by an angle θ. The bottom surface of the gyro sensor device 1 is formed by the concave bottom portion 161A. Therefore, the gyro sensor device 1 in which the relationship between the normal line of the gyro sensor device 1 obtained by molding with the lower mold 110A and the detection axis G of the gyro sensor 10 is set to a desired angle θ is formed. It is like that.
Similarly, the concave bottom portion 161B of the cavity 111B, which is a concave portion formed in the upper mold main body 130 of the upper mold 110B shown in FIG. 14, is overlapped and fixed on the lower mold 110A on which the lead frame 3 is mounted. It is formed to be inclined by an angle θ with respect to the parallel line 270 with the lead frame 3 at that time. The upper surface of the gyro sensor device 1 is formed by the concave bottom portion 161B. Therefore, the gyro sensor device 1 in which the relationship between the normal line on the upper surface of the gyro sensor device 1 obtained by molding with the lower mold 110A and the detection axis G of the gyro sensor 10 is set to a desired angle θ is formed. It has come to be.

ジャイロセンサ10が搭載されたリードフレーム3を、下金型110Aと上金型110Bとに挟んで固定(型締め)したとき、下金型110Aのキャビティ111Aと上金型110Bのキャビティ111Bとにより、センサデバイス10をモールドするためのひとつのキャビティが形成される。
また、下金型110Aのランナ116Aと上金型110Bのランナ116Bにより、図示しないプランジャポットから前記のひとつのキャビティに溶融樹脂を充填するときの樹脂の注入路となるひとつのランナが構成される。
さらに、下金型110Aのゲート113Aと上金型110Bのゲート113Bにより形成されるひとつのゲートが、前記のひとつのキャビティから次のキャビティに向けての樹脂の注入路となる。
When the lead frame 3 on which the gyro sensor 10 is mounted is sandwiched and fixed (clamped) between the lower mold 110A and the upper mold 110B, the cavity 111A of the lower mold 110A and the cavity 111B of the upper mold 110B A cavity for molding the sensor device 10 is formed.
Further, the runner 116A of the lower mold 110A and the runner 116B of the upper mold 110B constitute one runner that serves as a resin injection path when the molten resin is filled into the one cavity from a plunger pot (not shown). .
Further, one gate formed by the gate 113A of the lower mold 110A and the gate 113B of the upper mold 110B serves as a resin injection path from the one cavity to the next cavity.

なお、本実施形態では、上金型110Bのランナ116Bとゲート113Bが、下金型110Aのランナ116Aとゲート113Aよりも厚み方向に大きく形成されている。これにより、各キャビティに溶融樹脂を充填するときに、上金型110B側の方が樹脂の流れが強めとなる。これは、溶融樹脂注入時に、ボンディングワイヤおよび金ボールによるジャイロセンサ10のボンディング部に樹脂が強く当たるのを回避するためである。これに限らず、ランナおよびゲートを、ジャイロセンサ10のボンディング部を避けて上金型110B側だけに設ける構成としてもよい。
なお、各キャビティ111A、111Bの側壁部分は、リードフレーム3との接触面に対して垂直もしくは垂直よりも鋭角となる角度に、内側に傾けて形成されている。
In the present embodiment, the runner 116B and the gate 113B of the upper mold 110B are formed larger in the thickness direction than the runner 116A and the gate 113A of the lower mold 110A. Thereby, when filling each cavity with molten resin, the flow of resin becomes stronger on the upper mold 110B side. This is to prevent the resin from strongly hitting the bonding portion of the gyro sensor 10 by the bonding wire and the gold ball when the molten resin is injected. However, the present invention is not limited to this, and the runner and the gate may be provided only on the upper mold 110B side, avoiding the bonding portion of the gyro sensor 10.
The side walls of the cavities 111 </ b> A and 111 </ b> B are formed so as to be inclined inwardly at an angle that is perpendicular or acute with respect to the contact surface with the lead frame 3.

このように本実施形態のジャイロセンサ装置の1の製造方法においては、下金型110Aの下金型本体120には、下金型110Aにリードフレーム3を搭載したときのリードフレーム3との平行線170に対して角度θだけ傾けて形成された凹底部分161Aを有する凹部であるキャビティ111Aを形成した。また、上金型110Bの上金型本体130には、リードフレーム3が搭載された下金型110A上に重ねて固定したときのリードフレーム3との平行線270に対して角度θだけ傾けて形成された凹部であるキャビティ111Bを形成した。そして、下金型110Aと上金型110Bの各キャビティ111A、111Bにジャイロセンサ10を収容させるようにリードフレーム3を挟んで固定し、溶融させたモールド用の樹脂をキャビティ111A、111Bに充填して成形することにより、ジャイロセンサ装置1を形成する構成とした。   Thus, in the manufacturing method of the gyro sensor device 1 of the present embodiment, the lower mold body 120 of the lower mold 110A is parallel to the lead frame 3 when the lead frame 3 is mounted on the lower mold 110A. A cavity 111A, which is a concave portion having a concave bottom portion 161A formed to be inclined by an angle θ with respect to the line 170, was formed. Further, the upper mold body 130 of the upper mold 110B is inclined by an angle θ with respect to the parallel line 270 with the lead frame 3 when it is fixed on the lower mold 110A on which the lead frame 3 is mounted. A cavity 111B, which is a formed recess, was formed. Then, the lead frame 3 is fixed so as to accommodate the gyro sensor 10 in the cavities 111A and 111B of the lower mold 110A and the upper mold 110B, and the molten mold resin is filled into the cavities 111A and 111B. In this way, the gyro sensor device 1 is formed.

この構成によれば、下金型110Aの凹底部分161Aにより形成される底面と、上金型110Bの凹底部分161Bにより形成される上面とを有するモールドパッケージ(樹脂部2)を製造することができる。これにより、所定の検出軸Gに対する動作に応答するセンサと、このセンサを収容したジャイロセンサ10と、このジャイロセンサ10の端子と実装基板との導通をするリードと、ジャイロセンサ10を固定するモールドとを有し、センサの検出軸Gとジャイロセンサ装置の底面とを所望の角度に設定するジャイロセンサ装置を提供することができる。
また、ジャイロセンサの検出軸Gとジャイロセンサ装置の底面および上面とを所望の角度に設定するジャイロセンサ装置の底面と上面を平行にして製造することができる。これにより、ジャイロセンサ装置を実装基板などに実装するときに、例えばマウンタにより通常のチップ型電子部品と同様にピックアップできる。また、ジャイロセンサ装置を梱包するためのトレイやフープ状梱包材(テーピング)を特殊な形状にする必要がなく、従来の部品トレイやフープ状梱包材を用いることができる。したがって、高い生産性で実装することが可能なジャイロセンサ装置を製造することができる。
According to this configuration, a mold package (resin portion 2) having a bottom surface formed by the concave bottom portion 161A of the lower mold 110A and an upper surface formed by the concave bottom portion 161B of the upper mold 110B is manufactured. Can do. Accordingly, a sensor that responds to an operation with respect to a predetermined detection axis G, a gyro sensor 10 that accommodates the sensor, a lead that conducts the terminal of the gyro sensor 10 and the mounting substrate, and a mold that fixes the gyro sensor 10. And a gyro sensor device that sets a detection axis G of the sensor and a bottom surface of the gyro sensor device at a desired angle can be provided.
Further, it is possible to manufacture the gyro sensor device in which the detection axis G of the gyro sensor and the bottom surface and top surface of the gyro sensor device are set at desired angles so that the bottom surface and top surface of the gyro sensor device are parallel to each other. Thus, when the gyro sensor device is mounted on a mounting board or the like, it can be picked up by a mounter in the same manner as a normal chip type electronic component. Moreover, it is not necessary to make a tray or a hoop-shaped packing material (taping) for packing the gyro sensor device into a special shape, and a conventional component tray or a hoop-shaped packing material can be used. Therefore, a gyro sensor device that can be mounted with high productivity can be manufactured.

また本実施形態では、上金型110Bのランナ116Bとゲート113Bを、下金型110Aのランナ116Aとゲート113Aよりも厚み方向に大きく形成した。
この構成によれば、各キャビティに溶融樹脂を充填するときに、上金型110B側の方が樹脂の流れが強めとなるので、下金型110A側に配置されるジャイロセンサ10のボンディングワイヤおよび金ボールによるボンディング部への樹脂によるストレスを軽減することができる。これにより、ボンディングワイヤの切断やボンディング部のオープン不良の発生を抑えることができる。
In this embodiment, the runner 116B and the gate 113B of the upper mold 110B are formed larger in the thickness direction than the runner 116A and the gate 113A of the lower mold 110A.
According to this configuration, since the resin flow is stronger on the upper mold 110B side when filling each cavity with molten resin, the bonding wire of the gyro sensor 10 disposed on the lower mold 110A side and It is possible to reduce the stress caused by the resin on the bonding part by the gold ball. Thereby, cutting | disconnection of a bonding wire and generation | occurrence | production of the open defect of a bonding part can be suppressed.

さらに本実施形態では、下金型110Aおよび上金型110Bの各キャビティ111A、111Bの側壁部分を、リードフレーム3との接触面に対して垂直もしくは垂直よりも鋭角となる角度に傾けて形成する構成とした。これにより、モールド形成後に下金型110Aおよび上金型110Bを取り外すときの抜け性がよくなり、作業性を向上することができる。   Furthermore, in the present embodiment, the side walls of the cavities 111A and 111B of the lower mold 110A and the upper mold 110B are formed so as to be inclined with respect to the contact surface with the lead frame 3 at an angle that is perpendicular or acute. The configuration. Thereby, the detachability when removing the lower mold 110A and the upper mold 110B after mold formation is improved, and workability can be improved.

図5は、第2の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。
この図5に示すジャイロセンサ装置20も、その内部にジャイロセンサ10の検出軸Gが当該ジャイロセンサ装置を搭載する搭載面の鉛直方向(垂線V)に対して角度θだけ傾いた状態で樹脂部2により封止されている。
この場合も樹脂部2の長手方向両側からそれぞれ複数本のリード端子3が外部に引き出されているが、このリード端子3は樹脂部2内の屈折部6eと屈折部6fと屈折部6gで折り曲げられることで、ジャイロセンサ10が当該ジャイロセンサ装置1の上面に対して角度θだけ傾斜されている。このように構成した場合は、屈折部6aと屈折部6bの間の長さは、屈折部6cと屈折部6dの間の長さとほぼ等しくできる。よって、実装基板51に取り付けたときにジャイロセンサ装置1の傾斜角度に狂いが生じるのを防止することができる。
FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of the gyro sensor device according to the second embodiment.
The gyro sensor device 20 shown in FIG. 5 also includes a resin portion in a state in which the detection axis G of the gyro sensor 10 is inclined by an angle θ with respect to the vertical direction (perpendicular line V) of the mounting surface on which the gyro sensor device is mounted. 2 is sealed.
In this case as well, a plurality of lead terminals 3 are drawn out from both sides in the longitudinal direction of the resin part 2, but the lead terminals 3 are bent at the refracting part 6 e, the refracting part 6 f and the refracting part 6 g in the resin part 2. As a result, the gyro sensor 10 is inclined with respect to the upper surface of the gyro sensor device 1 by an angle θ. When configured in this manner, the length between the refracting portion 6a and the refracting portion 6b can be substantially equal to the length between the refracting portion 6c and the refracting portion 6d. Therefore, it is possible to prevent the inclination angle of the gyro sensor device 1 from being out of order when the mounting board 51 is attached.

次に、第2の実施形態に係るジャイロセンサ装置の製造方法を簡単に説明しておく。
この場合は、先ず、リード端子3の屈折部6e及び6gがリードフレームの一面(一面とは、ジャイロセンサ10との接合側となる面)に対して凸に、屈折部6fはそれに対して凹になるようにプレスする。次に、リード端子3のダイパッド5またはジャイロセンサ10に接着材53(非導電性接着剤、エポキシ系接着剤)を塗布した後、ダイパッド5にジャイロセンサ10を載せて接着する。
次に、ワイヤボンディング法によって、例えば、リード端子3に金ボール9bを載せ、金ボール9bを始点とし、ジャイロセンサ10の底面にある電極端子8を終点としたワイヤ9aを形成する。なお、電極端子8に金ボール9bを載せて始点と終点とを入れ替えても良い。ワイヤボンディングに際しては、図6に示される治具81を用いる。治具81は、リード端子3に対応するように、複数の各ジャイロセンサ10の上面をはめ込める形状を有する。
ここで、治具の底面80とリード端子3の全体とは角度θを成す。そのため、ジャイロセンサ10をはめた場合、ジャイロセンサ10の底面と治具の底面80とが平行になる。
ワイヤボンディングの際、治具の底面80を下向きに略水平に置くことで、ジャイロセンサ10の底面が略水平になり、ワイヤボンディングが正確に行われる。
次に、ジャイロセンサ10を樹脂によってモールドする。この時、モールドの外に出ているリードは、伸びた状態である。次に、リード端子3の端6h、6iおよび各リード端子3間の吊りリードを切断する。次に、リード屈折部6b、6dより樹脂部2側の箇所を固定して、リード屈折部6b、6dを折り曲げる。次に、リード屈折部6a、6cと樹脂部2との間を固定して、リード屈折部6a、6cを折り曲げる。
このように構成すれば、ジャイロセンサの検出軸Gと樹脂部2の上面とを所望の角度(ジャイロセンサ装置を搭載する搭載面の鉛直方向(垂線V)との角度θ)に設定したジャイロセンサ装置20を高い生産性で製造する製造方法を提供することができる。尚、ジャイロセンサ装置20の上面とジャイロセンサ装置20が搭載される面とは平行である。
Next, a method for manufacturing the gyro sensor device according to the second embodiment will be briefly described.
In this case, first, the refracting portions 6e and 6g of the lead terminal 3 are convex with respect to one surface of the lead frame (one surface is a surface to be joined to the gyro sensor 10), and the refracting portion 6f is concave with respect thereto. Press to become . Next, after applying an adhesive 53 (non-conductive adhesive, epoxy adhesive) to the die pad 5 or the gyro sensor 10 of the lead terminal 3, the gyro sensor 10 is placed on the die pad 5 and bonded thereto.
Next, by a wire bonding method, for example, a gold ball 9 b is placed on the lead terminal 3, and a wire 9 a starting from the gold ball 9 b and starting from the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 is formed. The starting point and the ending point may be switched by placing a gold ball 9b on the electrode terminal 8. In wire bonding, a jig 81 shown in FIG. 6 is used. The jig 81 has a shape that can fit the upper surfaces of the plurality of gyro sensors 10 so as to correspond to the lead terminals 3.
Here, the bottom surface 80 of the jig and the entire lead terminal 3 form an angle θ. Therefore, when the gyro sensor 10 is fitted, the bottom surface of the gyro sensor 10 and the bottom surface 80 of the jig are parallel to each other.
When wire bonding is performed, the bottom surface 80 of the jig is placed substantially horizontally downward, so that the bottom surface of the gyro sensor 10 becomes substantially horizontal, and wire bonding is performed accurately.
Next, the gyro sensor 10 is molded with resin. At this time, the lead out of the mold is in an extended state. Next, the suspension leads between the ends 6 h and 6 i of the lead terminal 3 and the lead terminals 3 are cut. Next, the portion closer to the resin portion 2 than the lead refracting portions 6b and 6d is fixed, and the lead refracting portions 6b and 6d are bent. Next, the lead refracting portions 6a and 6c are fixed between the resin portion 2 and the lead refracting portions 6a and 6c are bent.
If comprised in this way, the gyro sensor which set the detection axis G of the gyro sensor and the upper surface of the resin part 2 to the desired angle (angle (theta) with the perpendicular direction (perpendicular line V) of the mounting surface which mounts a gyro sensor apparatus)). A manufacturing method for manufacturing the device 20 with high productivity can be provided. The upper surface of the gyro sensor device 20 and the surface on which the gyro sensor device 20 is mounted are parallel to each other.

図7は、第3の実施形態に係るジャイロセンサ装置の構成を示した図である。
この図7に示すジャイロセンサ装置30も、その内部にジャイロセンサ10が当該ジャイロセンサ装置30を搭載する搭載面の鉛直方向(垂線V)に対して角度θだけ傾いた状態で樹脂部2により封止されている。
この場合も樹脂部2の長手方向両側からそれぞれ複数本のリード端子3が外部に引き出されているが、このリード端子3は樹脂部2内の屈折部7e〜7lにより長手方向両側のリード端子3が階段状に折り曲げられることで、ジャイロセンサ10が当該ジャイロセンサ装置30の上面に対して角度θだけ傾斜するように配置されている。このように構成した場合は、屈折部7aと屈折部7bの間の長さは、屈折部7cと屈折部7dの間の長さとほぼ等しくできる。よって、実装基板51に取り付けたときにジャイロセンサ装置30の傾斜角度に狂いが生じるのを防止することができる。
また、ジャイロセンサ10をリード端子3の上段側の段部上に並行に配置することで、ジャイロセンサ10当該ジャイロセンサ装置30の上面に対して平行に配置することができる。つまり、ジャイロセンサ10を配置する段部位置を変更するだけでジャイロセンサ10の検出軸Gが鉛直方向Vのものと検出軸Gから所望の角度θだけ傾斜したものを作製することができる。
FIG. 7 is a diagram illustrating the configuration of the gyro sensor device according to the third embodiment.
The gyro sensor device 30 shown in FIG. 7 is also sealed by the resin portion 2 in a state where the gyro sensor 10 is inclined by an angle θ with respect to the vertical direction (perpendicular line V) of the mounting surface on which the gyro sensor device 30 is mounted. It has been stopped.
Also in this case, a plurality of lead terminals 3 are drawn out from both sides in the longitudinal direction of the resin portion 2, but the lead terminals 3 are connected to the lead terminals 3 on both sides in the longitudinal direction by the refracting portions 7 e to 7 l in the resin portion 2. Is bent in a step shape so that the gyro sensor 10 is inclined with respect to the upper surface of the gyro sensor device 30 by an angle θ. When configured in this way, the length between the refracting portion 7a and the refracting portion 7b can be substantially equal to the length between the refracting portion 7c and the refracting portion 7d. Therefore, it is possible to prevent the tilt angle of the gyro sensor device 30 from being out of order when the mounting board 51 is attached.
Further, by arranging the gyro sensor 10 in parallel on the upper step of the lead terminal 3, the gyro sensor 10 can be arranged in parallel to the upper surface of the gyro sensor device 30. That is, by changing the position of the step portion where the gyro sensor 10 is disposed, the detection axis G of the gyro sensor 10 and the detection axis G inclined from the detection axis G by a desired angle θ can be produced.

次に、第3の実施形態に係るジャイロセンサ装置の製造方法について述べる。
この場合、リード端子3の屈折部7e、7g、7j、7lを凸に、屈折部7f、7h、7i、7kを凹にするようにプレスする。なお、リード端子3は図示しないが、上下左右の方向に複数連結されており、複数のジャイロセンサ10の底をはめ込める形状を有する。
ジャイロセンサ10の底面にある電極端子8またはリード端子の屈折部7g近傍、7i近傍に半田クリームを塗布し、その半田クリームを融点以上の温度に加熱した後、常温に戻すことで、電極端子8とリードとを機械的および電気的に接続する。
次に、ジャイロセンサ10を樹脂によってモールドする。この時、モールドの外に出ているリードは伸びた状態である。次に、リード端子3の先端部および各吊りリード間を切断する。この後、屈折部7b、7dより樹脂部2側の箇所を固定して、屈折部7b、7dを折り曲げる。この後、屈折部7a、7cと樹脂部2との間を固定して屈折部7a、7cを折り曲げる。このように構成すれば、上記したようなジャイロセンサ装置30を高い生産性で製造する製造方法を提供することができる。
Next, a method for manufacturing the gyro sensor device according to the third embodiment will be described.
In this case, pressing is performed so that the refracting portions 7e, 7g, 7j, and 7l of the lead terminal 3 are convex and the refracting portions 7f, 7h, 7i, and 7k are concave. Although not shown, a plurality of lead terminals 3 are connected in the vertical and horizontal directions so that the bottoms of the plurality of gyro sensors 10 can be fitted.
A solder cream is applied to the electrode terminal 8 on the bottom surface of the gyro sensor 10 or to the vicinity of the refracting portion 7g and 7i of the lead terminal. And leads are mechanically and electrically connected.
Next, the gyro sensor 10 is molded with resin. At this time, the lead out of the mold is in an extended state. Next, the tip of the lead terminal 3 and each suspension lead are cut. Thereafter, the resin portion 2 side of the refraction portions 7b and 7d is fixed, and the refraction portions 7b and 7d are bent. Thereafter, the refracting portions 7a and 7c are bent while the refracting portions 7a and 7c and the resin portion 2 are fixed. If comprised in this way, the manufacturing method which manufactures the above gyro sensor apparatuses 30 with high productivity can be provided.

次に、本実施形態のジャイロセンサ装置に搭載されるジャイロセンサ10について説明する。
図8はジャイロセンサ10の内部構成を示した断面図、図9はジャイロセンサ10に設けられている支持基板の構成を示した図である。
この図8に示すように、ジャイロセンサ10は、角速度を検出する検出素子として水晶振動素子11を有する。水晶振動素子11は、図9(a)(b)に示すように、可撓性を有する支持部材であるワイヤ13によって支持基板12に機械的、電気的に接続されている。支持基板12は、接着剤14によってセラミックパッケージ17の内部底面に接続されている。また支持基板12の中央には開口部12aが形成されており、この開口部12aを介して支持基板12の裏面側から上面側にワイヤ13が配置されている。またセラミックパッケージ17の上面には、金属からなる蓋体16が低融点金属等の封止部材19によって接合されている。これにより、セラミックパッケージ17の内部を真空封止するようにしている。なお、蓋体16としてガラス蓋を用いることも可能であり、この場合は封止部材19として低融点ガラス等が用いられる。セラミックパッケージ17の外部底面から側面にかけて電極端子8が形成されている。電極端子8は、セラミックパッケージ17に形成されている図示しない内部導体を介して水晶振動素子11に接続されている。
尚、図9(c)に示す6本のワイヤ13のうち水晶振動素子11を主に支える支持部材としてのワイヤ13は少なくともそれぞれ中央に並ぶ2本のワイヤ13である。
Next, the gyro sensor 10 mounted on the gyro sensor device of this embodiment will be described.
FIG. 8 is a cross-sectional view showing the internal configuration of the gyro sensor 10, and FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the support substrate provided in the gyro sensor 10.
As shown in FIG. 8, the gyro sensor 10 includes a crystal vibrating element 11 as a detection element that detects angular velocity. As shown in FIGS. 9A and 9B, the crystal resonator element 11 is mechanically and electrically connected to the support substrate 12 by a wire 13 that is a flexible support member. The support substrate 12 is connected to the inner bottom surface of the ceramic package 17 by an adhesive 14. An opening 12a is formed at the center of the support substrate 12, and the wire 13 is disposed from the back surface side to the top surface side of the support substrate 12 through the opening portion 12a. A lid 16 made of metal is bonded to the upper surface of the ceramic package 17 by a sealing member 19 such as a low melting point metal. Thereby, the inside of the ceramic package 17 is vacuum-sealed. In addition, it is also possible to use a glass lid | cover as the cover body 16, and low melting glass etc. are used as the sealing member 19 in this case. Electrode terminals 8 are formed from the outer bottom surface to the side surface of the ceramic package 17. The electrode terminal 8 is connected to the crystal resonator element 11 via an internal conductor (not shown) formed in the ceramic package 17.
Of the six wires 13 shown in FIG. 9C , the wires 13 as the support members that mainly support the crystal resonator element 11 are at least two wires 13 arranged in the center.

図10(a)は、本実施形態の水晶振動素子11を概略的に示す平面図、図10(b)は、水晶振動素子11の検出振動モードの振動を示す平面図である。
この図10に示す水晶振動素子11は、基部31と、基部31から突出する一対の検出振動片32a、32b、基部31から突出する一対の接続部33と、各接続部33の先端に設けられている各駆動振動片34a、34b、34c、34dとを備えている。各駆動振動片34a、34b、34c、34dの各主面には、それぞれ細長い溝が形成されており、各駆動振動片34a、34b、34c、34dの横断面形状は略H字形状となっている。また、溝内に励振電極(駆動電極、以下同じ)36が形成されている。各駆動振動片34a、34b、34c、34dの各先端にはそれぞれ幅広部または重量部38a、38b、38c、38dが設けられている。各検出振動片32a、32bの各主面には、それぞれ細長い溝が形成されており、各検出振動片32a、32bの横断面形状は略H字形状となっている。また、溝内に検出電極37が形成されている。各検出振動片32a、32bの各先端にはそれぞれ幅広部または重量部35a、35bが設けられている。
図10(a)は駆動モードの振動を示す。駆動時には、各駆動振動片34a、34b、34c、34dが、それぞれ、接続部33への付け根39を中心として矢印Aのように屈曲振動する。この状態で水晶振動素子11を、水晶振動素子11に略垂直な回転軸Gの周りに角速度ωで回転させる。すると、図10(b)に示すように、重量部38a、38b、38c、38dに、屈曲振動の方向Aおよび回転軸Gの両方に垂直な方向である方向にコリオリ力Fが加わる。その結果、接続部33が基部31への付け根33aを中心として、矢印Bのように屈曲振動する。各検出振動片32a、32bが、それぞれ、その反作用によって、基部31の付け根40を中心として、矢印Cのように屈曲振動する。矢印Cの屈曲振動によって圧電現象が生じ、検出電極37の電位が変化する。この電位の変化を図示しない検出回路によって検出することで、検出軸(回転軸)G回りの角速度ωを求める。ここで、水晶振動素子11の+X軸/−X軸の結晶軸方向を矢印Aの方向となるようにし、水晶振動素子11のZ軸の結晶軸方向を回転軸Gと揃えると検出効率が高い。
また、このような構成の水晶振動素子11からなる検出素子は、回転軸Gの方向が水晶振動素子11の厚み方向であるので、回転軸が検出振動片の延長方向と一致する音叉振動子を採用した検出素子と比較してジャイロセンサ10を低背に構成することができる。
FIG. 10A is a plan view schematically showing the crystal resonator element 11 of the present embodiment, and FIG. 10B is a plan view showing vibration in the detection vibration mode of the crystal oscillator element 11.
The crystal resonator element 11 shown in FIG. 10 is provided at a base 31, a pair of detection vibrating pieces 32 a and 32 b protruding from the base 31, a pair of connecting portions 33 protruding from the base 31, and the tips of the connecting portions 33. Drive vibration pieces 34a, 34b, 34c, and 34d. The main surfaces of the drive vibration pieces 34a, 34b, 34c, and 34d are respectively formed with elongated grooves, and the cross-sectional shapes of the drive vibration pieces 34a, 34b, 34c, and 34d are substantially H-shaped. Yes. An excitation electrode (drive electrode, hereinafter the same) 36 is formed in the groove. A wide part or weight part 38a, 38b, 38c, 38d is provided at the tip of each drive vibrating piece 34a, 34b, 34c, 34d. Each main surface of each detection vibrating piece 32a, 32b is formed with an elongated groove, and the cross-sectional shape of each detection vibration piece 32a, 32b is substantially H-shaped. A detection electrode 37 is formed in the groove. A wide part or a weight part 35a, 35b is provided at the tip of each detection vibrating piece 32a, 32b.
FIG. 10A shows vibration in the drive mode. At the time of driving, each of the drive vibrating pieces 34a, 34b, 34c, 34d bends and vibrates as indicated by an arrow A around the root 39 to the connection portion 33. In this state, the crystal resonator element 11 is rotated at an angular velocity ω around a rotation axis G substantially perpendicular to the crystal resonator element 11. Then, as shown in FIG. 10B, a Coriolis force F is applied to the weight portions 38a, 38b, 38c, and 38d in a direction that is perpendicular to both the bending vibration direction A and the rotation axis G. As a result, the connecting portion 33 bends and vibrates as indicated by an arrow B around the base 33a to the base portion 31. Each of the detection vibrating pieces 32a and 32b is flexibly vibrated as indicated by an arrow C around the base 40 of the base 31 by the reaction. A piezoelectric phenomenon is generated by the bending vibration of the arrow C, and the potential of the detection electrode 37 changes. By detecting this change in potential by a detection circuit (not shown), an angular velocity ω around the detection axis (rotation axis) G is obtained. Here, when the crystal axis direction of the + X axis / −X axis of the crystal resonator element 11 is set to the direction of the arrow A and the crystal axis direction of the Z axis of the crystal resonator element 11 is aligned with the rotation axis G, the detection efficiency is high. .
In addition, the detection element composed of the crystal resonator element 11 having such a configuration has a tuning fork vibrator in which the rotation axis G is the thickness direction of the crystal resonator element 11 and the rotation axis coincides with the extension direction of the detection resonator element . The gyro sensor 10 can be configured to have a low profile as compared with the adopted detection element .

ここで、図8に示すように、ジャイロセンサ10に搭載される支持部材であるワイヤ13の延長方向をX軸、このX軸に対して水晶振動素子11の搭載面内において直交する軸をY軸、X軸とY軸とに直交する軸をZ軸とし、図11(a)(b)に示すように、ジャイロセンサ10の傾斜方向をX軸方向と一致させたとする。この場合、図11(a)(b)に示すワイヤ13aの共振周波数とワイヤ13bの共振周波数との間に周波数差が発生し、ジャイロセンサ10の動作状態が不安定になるおそれがあった。
即ち、図11(b)に示すようにワイヤ13a側を高く、ワイヤ13b側を低くして検出軸Gに角度θの傾斜を持たせた場合は重力加速度のX軸成分の方向に対するワイヤ13aの延長方向と、ワイヤ13bの延長方向とが逆向きの関係になる。その為、ワイヤ13a、13bが受ける加速度の影響(慣性力の方向)が異なる。例えば、図11(c)に示すように水晶振動素子11の共振周波数をfref、水晶振動素子11の水平時におけるワイヤ13a、13bの共振周波数をf0とした場合、傾斜状態では重力加速度のX軸成分の影響によりワイヤ13aには伸張力が発生し、一方、ワイヤ13bには圧縮力が発生するのでワイヤ13aの共振周波数faは高くなり、ワイヤ13bの共振周波数fbは低くなる。従って、ワイヤ13aと13bの共振周波数が大きく異なる場合がある。ワイヤ13a、13bの共振周波数が大きく異なる場合は、水晶振動素子11の共振周波数に近づき、共振エネルギーの結合が起きる可能性があると共に、水晶振動素子11の搭載状態も不安定となり易い。
そこで、本実施の形態では、図12(a)(b)に示すようにジャイロセンサ10(水晶振動素子11)の傾斜方向がY軸方向となる向きでジャイロセンサ10をジャイロセンサ装置1に搭載するようにした。即ち、ワイヤ13aとワイヤ13bとを傾斜方向を中心軸として対称的に配置した構成すると、Y軸方向に加速度が加わった場合でも、ワイヤ13a、13bに対しては、同じように加速度が影響するので、図12(c)に示すようにワイヤ13a、13bの共振周波数に周波数差が発生しにくくなる。よって、例えば、周波数調整等の管理がし易いという利点がある。また、ワイヤ13a、13bの延長方向と加速度方向(Y軸方向)が一致しないので、ワイヤ13が受ける加速度の影響が小さい。
従って、図12(c)に示すようにワイヤ13a、13bの共振周波数の変動量が小さくでき、共振エネルギーの結合が起き難いという利点がある。
さらに、図12(a)に示すようにワイヤ13aとワイヤ13bとを傾斜方向を中心軸として対称的に配置し、且つ、ワイヤ13aの延長方向とワイヤ13bの延長方向とが傾斜方向に対して直交した構成の場合、水平時はY軸方向の加速度の向きが逆向き(G)であっても、ワイヤ13a、13bの共振周波数の変化特性はほぼ同じになるので、例えば本実施形態のジャイロセンサを水平状態で搭載することも可能になる。
尚、このような構成のジャイロセンサ10を備えたジャイロセンサ装置では、車両にY軸方向と車両の加速度方向とが一致するように組み込まれるので、車両の進行方向の加速度に対してもワイヤ13aと13bの共振周波数の変化特性が与えるジャイロセンサ装置への悪影響を抑えることができる。
また、ワイヤ13は水晶振動素子11の基部31と一体化した水晶からなるリード状のものであっても良い
Here, as shown in FIG. 8, the extending direction of the wire 13 that is a support member mounted on the gyro sensor 10 is the X axis, and the axis orthogonal to the X axis in the mounting surface of the crystal resonator element 11 is Y. Assume that the Z axis is an axis orthogonal to the axis, the X axis, and the Y axis, and the tilt direction of the gyro sensor 10 is made to coincide with the X axis direction as shown in FIGS. In this case, a frequency difference is generated between the resonance frequency of the wire 13a and the resonance frequency of the wire 13b shown in FIGS. 11A and 11B, and the operation state of the gyro sensor 10 may be unstable.
That is, as shown in FIG. 11B, when the wire 13a side is raised and the wire 13b side is lowered so that the detection axis G is inclined at an angle θ, the wire 13a has a direction of the X-axis component of gravitational acceleration. The extension direction and the extension direction of the wire 13b are opposite to each other. For this reason, the influence (direction of inertial force) of the acceleration applied to the wires 13a and 13b is different. For example, as shown in FIG. 11C, when the resonance frequency of the crystal resonator element 11 is fref and the resonance frequency of the wires 13a and 13b when the crystal resonator element 11 is horizontal is f0, the X axis of gravity acceleration in the tilted state. Due to the influence of the components, a stretching force is generated in the wire 13a, while a compressive force is generated in the wire 13b, so that the resonance frequency fa of the wire 13a is high and the resonance frequency fb of the wire 13b is low. Therefore, the resonance frequencies of the wires 13a and 13b may be greatly different. When the resonance frequencies of the wires 13a and 13b are greatly different from each other, the resonance frequency of the crystal resonator element 11 is approached, and resonance energy may be coupled, and the mounting state of the crystal resonator element 11 is likely to be unstable.
Therefore, in this embodiment, as shown in FIGS. 12A and 12B, the gyro sensor 10 is mounted on the gyro sensor device 1 so that the inclination direction of the gyro sensor 10 (quartz vibration element 11) is the Y-axis direction. I tried to do it. That is, when the wire 13a and the wire 13b are arranged symmetrically with the tilt direction as the central axis, even when acceleration is applied in the Y-axis direction, the acceleration similarly affects the wires 13a and 13b. Therefore, as shown in FIG. 12C, it is difficult for a frequency difference to occur in the resonance frequencies of the wires 13a and 13b. Therefore, for example, there is an advantage that management such as frequency adjustment is easy. Further, since the extension direction of the wires 13a and 13b does not coincide with the acceleration direction (Y-axis direction), the influence of the acceleration applied to the wire 13 is small.
Therefore, as shown in FIG. 12C, there is an advantage that the amount of fluctuation in the resonance frequency of the wires 13a and 13b can be reduced, and resonance energy coupling hardly occurs.
Further, as shown in FIG. 12 (a), the wires 13a and 13b are arranged symmetrically with the inclination direction as the central axis, and the extension direction of the wire 13a and the extension direction of the wire 13b are relative to the inclination direction. In the case of the orthogonal configuration, even when the direction of acceleration in the Y-axis direction is reverse (G) when horizontal, the resonance frequency change characteristics of the wires 13a and 13b are almost the same. For example, the gyro according to this embodiment It is also possible to mount the sensor in a horizontal state.
In the gyro sensor device including the gyro sensor 10 having such a configuration, since the Y-axis direction and the acceleration direction of the vehicle are incorporated in the vehicle so as to coincide with each other, the wire 13a is also applied to the acceleration in the traveling direction of the vehicle. 13b can suppress the adverse effect on the gyro sensor device due to the change characteristics of the resonance frequency of 13b.
Further, the wire 13 may be a lead-shaped wire made of crystal integrated with the base 31 of the crystal resonator element 11.

1、20、30…ジャイロセンサ装置、2…樹脂部、3…リードフレーム(リード端子)、5…ダイパッド、10…ジャイロセンサ(センサデバイス)、11…水晶振動素子、12…支持基板、13a、13b…ワイヤ、14…接着剤、16…蓋体、17…セラミックパッケージ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 20, 30 ... Gyro sensor apparatus, 2 ... Resin part, 3 ... Lead frame (lead terminal), 5 ... Die pad, 10 ... Gyro sensor (sensor device), 11 ... Quartz vibration element, 12 ... Support substrate, 13a, 13b ... wire, 14 ... adhesive, 16 ... lid, 17 ... ceramic package

Claims (7)

検出軸方向の物理量の大きさを検出する検出素子と、
前記検出素子の略中央を支持する可撓性を有する複数の支持部材と、
前記検出素子を収納するパッケージ用基板と、を備え、
前記複数の支持部材の延長方向をX軸、前記検出素子の平面内において直交する軸をY軸、前記X軸と前記Y軸とに直交する軸をZ軸としたときに、
前記支持部材に加わる前記検出素子のY軸方向の荷重成分が前記複数の支持部材において略同一であり、且つ、前記Z軸方向の荷重成分が前記複数の支持部材間において略同一であることを特徴とする慣性センサ。
A detection element for detecting the magnitude of the physical quantity in the detection axis direction;
A plurality of flexible support members that support substantially the center of the detection element;
A package substrate for housing the detection element,
When the extending direction of the plurality of support members is the X axis, the axis orthogonal to the plane of the detection element is the Y axis, and the axis orthogonal to the X axis and the Y axis is the Z axis,
The load component in the Y-axis direction of the detection element applied to the support member is substantially the same in the plurality of support members, and the load component in the Z-axis direction is substantially the same between the plurality of support members. Features inertial sensors.
前記検出素子は、角速度を検出する検出軸が前記Z軸方向で、且つ、前記Z軸と鉛直方向との成す角がθであり、
前記Y軸方向の荷重成分と前記Z軸方向の荷重成分とを合成した荷重成分が少なくとも重力加速度に基づく荷重成分であることを特徴とする請求項1に記載の慣性センサ。
The detection element has a detection axis for detecting an angular velocity in the Z-axis direction, and an angle between the Z-axis and the vertical direction is θ,
The inertial sensor according to claim 1, wherein a load component obtained by combining the load component in the Y-axis direction and the load component in the Z-axis direction is a load component based on at least gravitational acceleration.
当該慣性センサの短手方向を傾斜させることにより前記Z軸と前記鉛直方向とのなす角がθとなるように構成されていることを特徴とする請求項2に記載の慣性センサ。   3. The inertial sensor according to claim 2, wherein the inertial sensor is configured such that an angle formed between the Z axis and the vertical direction is θ by inclining a short direction of the inertial sensor. 請求項1乃至3に記載の慣性センサと、
該慣性センサと電気的に接続される複数リード端子と、
前記慣性センサを収納するモールドパッケージと、を備えたことを特徴とする慣性センサ装置。
An inertial sensor according to claims 1 to 3,
A plurality of lead terminals electrically connected to the inertial sensor;
An inertial sensor device comprising: a mold package for housing the inertial sensor.
前記モールドパッケージが、該モールドパッケージの一部分から前記モールドパッケージの底面方向に向かって伸びるリード端子と、前記一部分と対向する前記モールドパッケージの一部分から前記リード端子より長いリード端子を前記モールドパッケージの底面方向に向かって伸びる構成を有し、前記長いリード端子は前記モールドパッケージ側に向けて複数の屈折部を有するように構成されていることを特徴とする請求項4に記載の慣性センサ装置。   A lead terminal extending from a part of the mold package toward a bottom surface of the mold package; and a lead terminal longer than the lead terminal from a part of the mold package facing the part. 5. The inertial sensor device according to claim 4, wherein the long lead terminal is configured to have a plurality of refracting portions toward the mold package side. 実装基板との電気的接続をする複数のリード端子を有し、前記複数のリード端子によって構成されるリードフレームと、前記リードフレームの形状に基づいて設置角度が決まり、且つ検出軸に対する動作に応答するセンサを含むセンサデバイスと、をモールド方法により樹脂でモールドした慣性センサ装置の製造方法であって、
前記リードフレームに前記センサデバイスを接合した後に、凹部がそれぞれ形成された下金型および上金型を、前記凹部形成面どうしを前記リードフレームを挟んで重ねることにより画定されるキャビティ内に前記センサデバイスを収容し、前記キャビティに樹脂を充填して成形するモールド方法において、前記リードフレームと対面する前記キャビティの上下面が、前記リードフレームの両主面に対してそれぞれ傾けて形成され、且つ該上下面が平行になるように前記凹部が形成された前記下金型および前記上金型からなるモールド金型を用いることを特徴とする慣性センサ装置の製造方法。
It has a plurality of lead terminals that are electrically connected to the mounting board, the installation angle is determined based on the lead frame constituted by the plurality of lead terminals, and the shape of the lead frame, and responds to the operation with respect to the detection axis A method of manufacturing an inertial sensor device in which a sensor device including a sensor is molded with resin by a molding method,
After joining the sensor device to the lead frame, the sensor is placed in a cavity defined by stacking the lower mold and the upper mold each having a recess formed between the recess forming surfaces with the lead frame interposed therebetween. In the molding method of housing a device and filling the cavity with a resin, the upper and lower surfaces of the cavity facing the lead frame are formed to be inclined with respect to both main surfaces of the lead frame, and A method of manufacturing an inertial sensor device, comprising using the lower mold in which the recesses are formed so that the upper and lower surfaces are parallel to each other and the mold mold including the upper mold.
請求項6に記載の慣性センサ装置の製造方法において、
前記キャビティの前記リードフレームと対面する上下面が、前記リードフレームの両主面に対して前記センサデバイスの前記設置角度と同じ角度で傾けて形成された前記モールド金型を用いることを特徴とする慣性センサ装置の製造方法。
In the manufacturing method of the inertial sensor device according to claim 6,
The upper and lower surfaces of the cavity facing the lead frame are inclined with respect to both main surfaces of the lead frame at the same angle as the installation angle of the sensor device. Manufacturing method of inertial sensor device.
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