JP3938198B1 - Wafer level package structure and sensor element - Google Patents

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Abstract

【課題】気密性の信頼性を高めることが可能なウェハレベルパッケージ構造体およびセンサエレメントを提供する。
【解決手段】センシング部を有するセンサ基板(センサ本体)1を複数形成したセンサウェハ10と第1のパッケージウェハ20および第2のパッケージウェハ30とをウェハレベルで接合したウェハレベルパッケージ構造体100であり、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20との枠状封止用接合金属層18,28同士が直接接合されている。センサウェハ10は、枠状封止用接合金属層18が多重に設けられ、第1のパッケージウェハ20は枠状封止用接合金属層28が多重に設けられている。加速度センサエレメントは、ウェハレベルパッケージ構造体100をセンサ基板1のサイズに基づいて規定した所望のサイズに分割することで形成されている。
【選択図】 図1
A wafer level package structure and a sensor element capable of improving the reliability of hermeticity are provided.
A wafer level package structure 100 in which a sensor wafer 10 formed with a plurality of sensor substrates (sensor bodies) 1 having a sensing portion, a first package wafer 20 and a second package wafer 30 are joined at a wafer level. The joining metal layers 18 and 28 for frame sealing of the sensor wafer 10 and the first package wafer 20 are directly joined. The sensor wafer 10 is provided with a plurality of frame-shaped sealing bonding metal layers 18, and the first package wafer 20 is provided with a plurality of frame-shaped sealing bonding metal layers 28. The acceleration sensor element is formed by dividing the wafer level package structure 100 into a desired size defined based on the size of the sensor substrate 1.
[Selection] Figure 1

Description

本発明は、例えば、加速度センサエレメント、ジャイロセンサエレメントなどのセンサエレメントを複数形成したウェハレベルパッケージ構造体およびセンサエレメントに関するものである。   The present invention relates to a wafer level package structure and a sensor element in which a plurality of sensor elements such as an acceleration sensor element and a gyro sensor element are formed.

近年、チップサイズパッケージ(Chip Size Package:CSP)を有するセンサエレメントとして、ウェハレベルパッケージング技術を利用して形成したセンサエレメントが各所で研究開発されている(例えば、特許文献1参照)。   In recent years, as a sensor element having a chip size package (CSP), a sensor element formed by using a wafer level packaging technique has been researched and developed in various places (for example, see Patent Document 1).

ここにおいて、上記特許文献1には、図20(a)に示すように、複数のMEMS(Micro Electro Mechanical System)素子211およびMEMS素子211のセンシング部(図示せず)に電気的に接続された金属配線(引き出し電極)217を形成したセンサウェハ210と、金属配線217に電気的に接続される貫通孔配線224およびMEMS素子211を気密封止する空間を形成するための凹所221を形成したパッケージウェハ220とを対向させてから、図20(b)に示すようにセンサウェハ210とパッケージウェハ220とをウェハレベルで貼り合わせることでウェハレベルパッケージ構造体200を形成し、ウェハレベルパッケージ構造体200から個々のセンサエレメントに分割する技術が開示されている。なお、このようにして製造されたセンサエレメントは、センサウェハ210から切り出された部分がセンサ基板(センサ本体)を構成し、パッケージウェハ220から切り出された部分がパッケージ用基板を構成している。   Here, in Patent Document 1, as shown in FIG. 20A, a plurality of MEMS (Micro Electro Mechanical System) elements 211 and a sensing unit (not shown) of the MEMS elements 211 are electrically connected. A package in which a sensor wafer 210 on which metal wiring (leading electrode) 217 is formed, a through hole wiring 224 electrically connected to the metal wiring 217, and a recess 221 for forming a space for hermetically sealing the MEMS element 211 is formed. After facing the wafer 220, the wafer level package structure 200 is formed by bonding the sensor wafer 210 and the package wafer 220 at the wafer level as shown in FIG. A technique of dividing into individual sensor elements is disclosed. In the sensor element manufactured as described above, a portion cut out from the sensor wafer 210 constitutes a sensor substrate (sensor body), and a portion cut out from the package wafer 220 constitutes a package substrate.

ここで、センサウェハ210におけるパッケージウェハ220との対向面には、各センサエレメントに対応する領域ごとに、MEMS素子211および当該MEMS素子211に電気的に接続された金属配線217を囲む第1の封止用接合金属層(封止用下地金属膜)218が形成され、パッケージウェハ220におけるセンサウェハ210との対向面には、各センサエレメントに対応する領域ごとに、凹所221を囲み第1の封止用接合金属層218に対向する第2の封止用接合金属層(封止用下地金属膜)228が形成されている。   Here, on the surface of the sensor wafer 210 facing the package wafer 220, the first seal surrounding the MEMS element 211 and the metal wiring 217 electrically connected to the MEMS element 211 is provided for each region corresponding to each sensor element. A fastening bonding metal layer (sealing base metal film) 218 is formed, and the first surface of the package wafer 220 facing the sensor wafer 210 is surrounded by a recess 221 for each region corresponding to each sensor element. A second sealing bonding metal layer (sealing base metal film) 228 is formed opposite to the stopper bonding metal layer 218.

また、センサウェハ210は、第1の封止用接合金属層218よりも内側で金属配線217と電気的に接続された第1の接続用接合金属層219が形成され、パッケージウェハ220は、第2の封止用接合金属層228よりも内側に貫通孔配線224と電気的に接続された第2の接続用接合金属層229が形成されている。   Further, the sensor wafer 210 is formed with a first connection bonding metal layer 219 that is electrically connected to the metal wiring 217 inside the first sealing bonding metal layer 218, and the package wafer 220 includes the second A second connecting bonding metal layer 229 that is electrically connected to the through-hole wiring 224 is formed inside the sealing bonding metal layer 228.

そして、上述のウェハレベルパッケージ構造体200は、センサウェハ210の第1の封止用接合金属層218とパッケージウェハ220の第2の封止用接合金属層228とが例えばAuSnなどの半田からなる第1の半田部238を介して接合されるとともに、第1の接続用接合金属層219と第2の接続用接合金属層229とが第2の半田部239を介して接合されている。   In the wafer level package structure 200 described above, the first sealing bonding metal layer 218 of the sensor wafer 210 and the second sealing bonding metal layer 228 of the package wafer 220 are made of solder such as AuSn. The first connecting bonding metal layer 219 and the second connecting bonding metal layer 229 are bonded via the second solder portion 239 while being bonded via the first solder portion 238.

ところで、MEMSとしては、加速度センサやジャイロセンサなどが広く知られており、加速度センサとしては、加速度が印加されたときのピエゾ抵抗からなるゲージ抵抗のひずみによる抵抗値の変化により加速度を検出するピエゾ抵抗形の加速度センサや、加速度が印加されたときの固定電極と可動電極との間の静電容量の変化により加速度を検出する容量形の加速度センサなどが知られている。   By the way, an acceleration sensor, a gyro sensor, and the like are widely known as MEMS, and as an acceleration sensor, a piezoelectric element that detects acceleration by a change in resistance value due to a strain of a gauge resistance composed of a piezoresistor when acceleration is applied. A resistance-type acceleration sensor, a capacitance-type acceleration sensor that detects acceleration based on a change in capacitance between a fixed electrode and a movable electrode when acceleration is applied, and the like are known.

ピエゾ抵抗形の加速度センサとしては、矩形枠状のフレーム部の内側に配置される重り部が一方向へ延長された撓み部を介してフレーム部に揺動自在に支持された片持ち式のものや、枠状のフレーム部の内側に配置される重り部が相反する2方向へ延長された一対の撓み部を介してフレーム部に揺動自在に支持された両持ち式のものなどが提案されており、近年では、枠状のフレーム部の内側に配置される重り部が四方へ延長された4つの撓み部を介してフレーム部に揺動自在に支持され、互いに直交する3方向それぞれの加速度を各別に検出可能なものも提案されている(例えば、特許文献2,3参照)。   As a piezoresistive acceleration sensor, a cantilever type is supported in such a manner that a weight portion arranged inside a rectangular frame-like frame portion is swingably supported by the frame portion via a bending portion extended in one direction. Also proposed is a dual-support type that is swingably supported by the frame portion through a pair of flexure portions that are extended in two opposite directions with weight portions arranged inside the frame-shaped frame portion. In recent years, a weight portion arranged inside a frame-like frame portion is supported by the frame portion through four flexible portions extended in four directions so as to be swingable, and accelerations in three directions orthogonal to each other. Have been proposed (see, for example, Patent Documents 2 and 3).

なお、上述のピエゾ抵抗形の加速度センサでは、重り部および撓み部が可動部を構成し、ピエゾ抵抗がセンシング部を構成している。また、容量形の加速度センサ(例えば、特許文献4参照)やジャイロセンサ(例えば、特許文献5参照)では、可動電極を設けた重り部や可動電極を兼ねる重り部などが可動部を構成しており、固定電極と可動電極とによりセンシング部を構成している。
特開2005−251898号公報 特開2004−109114号公報 特開2004−233072号公報 特開2004−028912号公報 特開2005−292117号公報
In the piezoresistive acceleration sensor described above, the weight portion and the bending portion constitute a movable portion, and the piezoresistor constitutes a sensing portion. Further, in a capacitive acceleration sensor (see, for example, Patent Document 4) and a gyro sensor (see, for example, Patent Document 5), a weight part provided with a movable electrode, a weight part also serving as a movable electrode, and the like constitute a movable part. The sensing unit is configured by the fixed electrode and the movable electrode.
JP 2005-251898 A JP 2004-109114 A JP 2004-233072 A JP 2004-028912 A JP 2005-292117 A

しかしながら、上述のウェハレベルパッケージ構造体200およびセンサエレメントでは、センサウェハ210とパッケージウェハ220との接合前に、例えば第1の封止用接合金属層218の表面や第2の封止用接合金属層228の表面にごみなどの異物が付着していると、ウェハレベルパッケージ構造体200において上記異物周辺にリーク箇所が発生してしまうことがあった(つまり、上記異物が存在するセンサエレメントの気密性が低くなってしまうことがあった)。   However, in the wafer level package structure 200 and the sensor element described above, before the sensor wafer 210 and the package wafer 220 are bonded, for example, the surface of the first sealing bonding metal layer 218 or the second sealing bonding metal layer. If foreign matter such as dust adheres to the surface of 228, a leak portion may occur around the foreign matter in the wafer level package structure 200 (that is, the airtightness of the sensor element in which the foreign matter is present). Sometimes became low).

また、上記特許文献1では、第1の封止用接合金属層218と第2の封止用接合金属層228とを半田部238を介して接合しているが、第1の封止用接合金属層218と第2の封止用接合金属層228とを直接接合する方法を採用した場合には、上記異物周辺にリーク箇所が発生する可能性がより高くなってしまう。   In Patent Document 1, the first sealing bonding metal layer 218 and the second sealing bonding metal layer 228 are bonded via the solder portion 238. When the method of directly bonding the metal layer 218 and the second sealing bonding metal layer 228 is adopted, there is a higher possibility that a leak portion will occur around the foreign matter.

本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、気密性の信頼性を高めることが可能なウェハレベルパッケージ構造体およびセンサエレメントを提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described reasons, and an object thereof is to provide a wafer level package structure and a sensor element capable of improving the reliability of airtightness.

請求項1の発明は、センシング部を有するセンサ本体を複数形成した1枚のセンサウェハと少なくとも1枚のパッケージウェハとをウェハレベルで接合したウェハレベルパッケージ構造体であって、センサウェハと少なくとも1枚のパッケージウェハとは、互いの対向面においてセンサ本体に対応する領域ごとに多重に設けた複数の枠状封止用接合層の各接合表面を活性化してから常温接合されてなることを特徴とする。 The invention of claim 1 is a wafer level package structure in which one sensor wafer having a plurality of sensor bodies each having a sensing portion and at least one package wafer are bonded at a wafer level, wherein the sensor wafer and at least one sheet are bonded. the package wafer, and characterized in that each of the junction surfaces of the plurality of frame-shaped sealing bonding layer provided on the multiplexed for each area corresponding to the sensor body after activation are bonded at room temperature in each other Ino facing surface To do.

この発明によれば、センサウェハと少なくとも1枚のパッケージウェハとが常温接合されていることにより、センサ本体の残留応力を少なくすることができ、且つ、センサウェハと少なくとも1枚のパッケージウェハとの互いの対向面の少なくとも一方には、センサ本体に対応する領域ごとに、複数の枠状封止用接合層が多重に設けられているので、センサ本体に対応する領域に枠状封止用接合層が1つしか設けられていない場合に比べて、気密性の信頼性を高めることが可能になる。 According to the present invention, since the sensor wafer and at least one package wafer are bonded at room temperature, the residual stress of the sensor body can be reduced, and the sensor wafer and the at least one package wafer are mutually connected. Since at least one of the opposing surfaces is provided with a plurality of frame-shaped sealing bonding layers for each region corresponding to the sensor body, the frame-shaped sealing bonding layers are provided in the region corresponding to the sensor body. Compared with the case where only one is provided, it is possible to increase the reliability of the airtightness.

請求項2の発明は、請求項1の発明において、複数の枠状封止用接合層が多重に設けられた対向面では、センサ本体に対応する領域ごとに、隣接する枠状封止用接合層を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合層が枠状封止用接合層の周方向に離間して設けられてなることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, adjacent frame-shaped sealing junctions are provided for each region corresponding to the sensor body on the opposing surface provided with a plurality of frame-shaped sealing bonding layers. A plurality of small space sealing bonding layers interposed between the layers in a form of connecting the layers are provided apart from each other in the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding layer.

この発明によれば、センサウェハとパッケージウェハとの接合前に隣接する枠状封止用接合層それぞれにごみなどの異物が付着していたとしても、一方の枠状封止用接合層に付着した異物によるリーク箇所と他方の枠状封止用接合層に付着した異物によるリーク箇所とが枠状封止用接合層の周方向においてずれている場合に、両リーク箇所の間に小空間封止用接合層が存在すれば、全体として気密性を保つことができるので、気密性の信頼性をより高めることが可能となる。   According to the present invention, even if foreign matter such as dust adheres to each of the adjacent frame-shaped sealing bonding layers before bonding the sensor wafer and the package wafer, it adheres to one frame-shaped sealing bonding layer. When a leak location due to a foreign object and a leak location due to a foreign matter adhering to the other frame-shaped sealing bonding layer are shifted in the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding layer, a small space is sealed between both leak locations. Since the airtightness can be maintained as a whole if the bonding layer for use is present, the reliability of the airtightness can be further increased.

請求項3の発明は、請求項1または請求項2の発明において、センサ本体は、センシング部と協働する集積回路が形成されてなることを特徴とする。   A third aspect of the invention is characterized in that, in the first or second aspect of the invention, the sensor body is formed with an integrated circuit that cooperates with the sensing portion.

この発明によれば、センシング部と集積回路との間の配線長を短くすることができ、センサ性能の向上を図れる。   According to the present invention, the wiring length between the sensing unit and the integrated circuit can be shortened, and the sensor performance can be improved.

請求項4の発明は、請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のウェハレベルパッケージ構造体からセンサ本体のサイズに基づいて規定した所望のサイズに分割されてなることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, the wafer level package structure according to any one of the first to third aspects is divided into a desired size defined based on the size of the sensor body. .

この発明によれば、気密性の信頼性を高めることが可能になる。   According to this invention, it becomes possible to improve the reliability of airtightness.

請求項1の発明では、気密性の信頼性を高めることが可能になるという効果がある。   In the invention of claim 1, there is an effect that it becomes possible to improve the reliability of the airtightness.

(実施形態1)
以下、本実施形態のセンサエレメントについて図1〜図11を参照しながら説明する。
(Embodiment 1)
Hereinafter, the sensor element of the present embodiment will be described with reference to FIGS.

本実施形態のセンサエレメントは、加速度センサエレメントであり、図1(c)および図2に示すように後述のセンシング部が形成されたセンサ基板(センサ本体)1と、センサ基板1のセンシング部に電気的に接続される貫通孔配線24を有しセンサ基板1の一表面側(図1(c)の上面側)に封着された貫通孔配線形成基板(第1のパッケージ用基板部)2と、センサ基板1の他表面側(図1(c)の下面側)に封着されたカバー基板(第2のパッケージ用基板部)3とを備えている。ここにおいて、センサ基板1および貫通孔配線形成基板2およびカバー基板3の外周形状は矩形状であり、貫通孔配線形成基板2およびカバー基板3はセンサ基板1と同じ外形寸法に形成されている。なお、図1(c)は図2のA−A’概略断面に対応する図である。   The sensor element of the present embodiment is an acceleration sensor element. As shown in FIGS. 1C and 2, a sensor substrate (sensor body) 1 on which a sensing unit described later is formed, and a sensing unit of the sensor substrate 1 are provided. A through-hole wiring forming substrate (first package substrate portion) 2 having a through-hole wiring 24 electrically connected and sealed to one surface side (upper surface side in FIG. 1C) of the sensor substrate 1 And a cover substrate (second package substrate portion) 3 sealed on the other surface side of the sensor substrate 1 (the lower surface side in FIG. 1C). Here, the outer peripheral shapes of the sensor substrate 1, the through-hole wiring formation substrate 2, and the cover substrate 3 are rectangular, and the through-hole wiring formation substrate 2 and the cover substrate 3 are formed to have the same outer dimensions as the sensor substrate 1. FIG. 1C is a diagram corresponding to the schematic cross-section A-A ′ of FIG. 2.

上述のセンサ基板1は、シリコン基板からなる支持基板10a上のシリコン酸化膜からなる絶縁層(埋込酸化膜)10b上にn形のシリコン層(活性層)10cを有するSOIウェハを加工することにより形成してあり、貫通孔配線形成基板2は第1のシリコンウェハを加工することにより形成し、カバー基板3は第2のシリコンウェハを加工することにより形成してある。ここで、なお、本実施形態では、SOIウェハにおける支持基板10aの厚さを300μm〜500μm程度、絶縁層10bの厚さを0.3μm〜1.5μm程度、シリコン層10cの厚さを4μm〜10μm程度とし、また、第1のシリコンウェハの厚さを200μm〜300μm程度、第2のシリコンウェハの厚さを100〜300μm程度としてあるが、これらの数値は特に限定するものではない。また、SOIウェハの主表面であるシリコン層10cの表面は(100)面としてある。   The sensor substrate 1 described above processes an SOI wafer having an n-type silicon layer (active layer) 10c on an insulating layer (buried oxide film) 10b made of a silicon oxide film on a support substrate 10a made of a silicon substrate. The through-hole wiring forming substrate 2 is formed by processing the first silicon wafer, and the cover substrate 3 is formed by processing the second silicon wafer. Here, in this embodiment, the thickness of the support substrate 10a in the SOI wafer is about 300 μm to 500 μm, the thickness of the insulating layer 10b is about 0.3 μm to 1.5 μm, and the thickness of the silicon layer 10c is 4 μm to 4 μm. Although the thickness of the first silicon wafer is about 200 μm to 300 μm and the thickness of the second silicon wafer is about 100 to 300 μm, these numerical values are not particularly limited. The surface of the silicon layer 10c, which is the main surface of the SOI wafer, is a (100) plane.

センサ基板1は、図4〜図6に示すように、枠状(本実施形態では、矩形枠状)のフレーム部11を備え、フレーム部11の内側に配置される重り部12が一表面側(図1(c)および図4(b)の上面側)において可撓性を有する4つの短冊状の撓み部13を介してフレーム部11に揺動自在に支持されている。言い換えれば、センサ基板1は、枠状のフレーム部11の内側に配置される重り部12が重り部12から四方へ延長された4つの撓み部13を介してフレーム部11に揺動自在に支持されている。ここで、フレーム部11は、上述のSOIウェハの支持基板10a、絶縁層10b、シリコン層10cそれぞれを利用して形成してある。これに対して、撓み部13は、上述のSOIウェハにおけるシリコン層10cを利用して形成してあり、フレーム部11よりも十分に薄肉となっている。   As shown in FIGS. 4 to 6, the sensor substrate 1 includes a frame portion 11 having a frame shape (in this embodiment, a rectangular frame shape), and a weight portion 12 arranged inside the frame portion 11 is on one surface side. In FIG. 1 (c) and FIG. 4 (b), the frame portion 11 is swingably supported through four flexible strip-like bent portions 13 having flexibility. In other words, the sensor substrate 1 is swingably supported by the frame portion 11 via the four flexure portions 13 in which the weight portion 12 disposed inside the frame-shaped frame portion 11 extends from the weight portion 12 in four directions. Has been. Here, the frame portion 11 is formed using the above-described SOI wafer support substrate 10a, insulating layer 10b, and silicon layer 10c. On the other hand, the bending part 13 is formed using the silicon layer 10c in the above-described SOI wafer, and is sufficiently thinner than the frame part 11.

重り部12は、上述の4つの撓み部13を介してフレーム部11に支持された直方体状のコア部12aと、センサ基板1の上記一表面側から見てコア部12aの四隅それぞれに連続一体に連結された直方体状の4つの付随部12bとを有している。言い換えれば、重り部12は、フレーム部11の内側面に一端部が連結された各撓み部13の他端部が外側面に連結されたコア部12aと、コア部12aと一体に形成されコア部12aとフレーム部11との間の空間に配置される4つの付随部12bとを有している。つまり、各付随部12bは、センサ基板1の上記一表面側から見て、フレーム部11とコア部12aと互いに直交する方向に延長された2つの撓み部13,13とで囲まれる空間に配置されており、各付随部12bそれぞれとフレーム部11との間にはスリット14が形成され、撓み部13を挟んで隣り合う付随部12b間の間隔が撓み部13の幅寸法よりも長くなっている。ここにおいて、コア部12aは、上述のSOIウェハの支持基板10a、絶縁層10b、シリコン層10cそれぞれを利用して形成し、各付随部12bは、SOIウェハの支持基板10aを利用して形成してある。しかして、センサ基板1の上記一表面側において各付随部12bの表面は、コア部12aの表面を含む平面からセンサ基板1の上記他表面側(図1(c)および図4(b)の下面側)へ離間して位置している。なお、センサ基板1の上述のフレーム部11、重り部12、各撓み部13は、リソグラフィ技術およびエッチング技術を利用して形成すればよい。   The weight part 12 is continuously integrated with each of the rectangular parallelepiped core part 12a supported by the frame part 11 via the four flexure parts 13 and the four corners of the core part 12a when viewed from the one surface side of the sensor substrate 1. And four accompanying portions 12b having a rectangular parallelepiped shape connected to each other. In other words, the weight portion 12 is formed integrally with the core portion 12a and the core portion 12a in which the other end portion of each bending portion 13 whose one end portion is connected to the inner side surface of the frame portion 11 is connected to the outer surface. It has four accompanying parts 12b arranged in the space between the part 12a and the frame part 11. That is, each appendage portion 12b is disposed in a space surrounded by the frame portion 11 and the core portion 12a and the two bent portions 13 and 13 extending in a direction orthogonal to each other when viewed from the one surface side of the sensor substrate 1. In addition, a slit 14 is formed between each of the accompanying portions 12b and the frame portion 11, and the interval between the adjacent accompanying portions 12b with the bending portion 13 interposed therebetween is longer than the width dimension of the bending portion 13. Yes. Here, the core portion 12a is formed using the above-described SOI wafer support substrate 10a, the insulating layer 10b, and the silicon layer 10c, and each accompanying portion 12b is formed using the SOI wafer support substrate 10a. It is. Thus, the surface of each associated portion 12b on the one surface side of the sensor substrate 1 is from the plane including the surface of the core portion 12a to the other surface side of the sensor substrate 1 (see FIG. 1 (c) and FIG. 4 (b)). (Lower surface side). Note that the above-described frame portion 11, weight portion 12, and each bending portion 13 of the sensor substrate 1 may be formed using a lithography technique and an etching technique.

ところで、図4(a),(b)それぞれの右下に示したように、センサ基板1の上記一表面に平行な面内でフレーム部11の一辺に沿った一方向をx軸の正方向、この一辺に直交する辺に沿った一方向をy軸の正方向、センサ基板1の厚み方向の一方向をz軸の正方向と規定すれば、重り部12は、x軸方向に延長されてコア部12aを挟む2つ1組の撓み部13,13と、y軸方向に延長されてコア部12aを挟む2つ1組の撓み部13,13とを介してフレーム部11に支持されていることになる。なお、上述のx軸、y軸、z軸の3軸により規定した直交座標では、センサ基板1において上述のシリコン層10cにより形成された部分の表面における重り部12の中心位置を原点としている。   By the way, as shown in the lower right of each of FIGS. 4A and 4B, one direction along one side of the frame portion 11 in a plane parallel to the one surface of the sensor substrate 1 is the positive direction of the x axis. If one direction along the side orthogonal to the one side is defined as the positive direction of the y-axis and one direction of the thickness direction of the sensor substrate 1 is defined as the positive direction of the z-axis, the weight portion 12 is extended in the x-axis direction. The pair of flexible portions 13 and 13 sandwiching the core portion 12a and the pair of flexible portions 13 and 13 extending in the y-axis direction and sandwiching the core portion 12a are supported by the frame portion 11. Will be. In the orthogonal coordinates defined by the three axes of the above-described x axis, y axis, and z axis, the center position of the weight portion 12 on the surface of the portion of the sensor substrate 1 formed by the silicon layer 10c is the origin.

重り部12のコア部12aからx軸の正方向に延長された撓み部13(図4(a)の右側の撓み部13)は、コア部12a近傍に2つ1組のピエゾ抵抗Rx2,Rx4が形成されるとともに、フレーム部11近傍に1つのピエゾ抵抗Rz2が形成されている。一方、重り部12のコア部12aからx軸の負方向に延長された撓み部13(図4(a)の左側の撓み部13)は、コア部12a近傍に2つ1組のピエゾ抵抗Rx1,Rx3が形成されるとともに、フレーム部11近傍に1つのピエゾ抵抗Rz3が形成されている。ここに、コア部12a近傍に形成された4つのピエゾ抵抗Rx1,Rx2,Rx3,Rx4は、x軸方向の加速度を検出するために形成されたもので、平面形状が細長の長方形状であって、長手方向が撓み部13の長手方向に一致するように形成してあり、図7における左側のブリッジ回路Bxを構成するように配線(センサ基板1に形成されている拡散層配線、金属配線17など)によって接続されている。なお、ピエゾ抵抗Rx1〜Rx4は、x軸方向の加速度がかかったときに撓み部13において応力が集中する応力集中領域に形成されている。   The bending portion 13 (the bending portion 13 on the right side of FIG. 4A) extended from the core portion 12a of the weight portion 12 in the positive direction of the x-axis is a pair of piezoresistors Rx2 and Rx4 in the vicinity of the core portion 12a. Is formed, and one piezoresistor Rz2 is formed in the vicinity of the frame portion 11. On the other hand, the bending portion 13 (the bending portion 13 on the left side of FIG. 4A) extended from the core portion 12a of the weight portion 12 in the negative direction of the x-axis is a pair of piezoresistors Rx1 in the vicinity of the core portion 12a. , Rx3 are formed, and one piezoresistor Rz3 is formed in the vicinity of the frame portion 11. Here, the four piezoresistors Rx1, Rx2, Rx3, and Rx4 formed in the vicinity of the core portion 12a are formed to detect acceleration in the x-axis direction, and the planar shape is an elongated rectangular shape. The wiring is formed so that the longitudinal direction thereof coincides with the longitudinal direction of the bending portion 13, and the wiring (the diffusion layer wiring formed on the sensor substrate 1, the metal wiring 17 is formed so as to constitute the left bridge circuit Bx in FIG. 7. Etc.). Note that the piezoresistors Rx1 to Rx4 are formed in a stress concentration region where stress is concentrated in the bent portion 13 when acceleration in the x-axis direction is applied.

また、重り部12のコア部12aからy軸の正方向に延長された撓み部13(図4(a)の上側の撓み部13)はコア部12a近傍に2つ1組のピエゾ抵抗Ry1,Ry3が形成されるとともに、フレーム部11近傍に1つのピエゾ抵抗Rz1が形成されている。一方、重り部12のコア部12aからy軸の負方向に延長された撓み部13(図4(a)の下側の撓み部13)はコア部12a近傍に2つ1組のピエゾ抵抗Ry2,Ry4が形成されるとともに、フレーム部11側の端部に1つのピエゾ抵抗Rz4が形成されている。ここに、コア部12a近傍に形成された4つのピエゾ抵抗Ry1,Ry2,Ry3,Ry4は、y軸方向の加速度を検出するために形成されたもので、平面形状が細長の長方形状であって、長手方向が撓み部13の長手方向に一致するように形成してあり、図7における中央のブリッジ回路Byを構成するように配線(センサ基板1に形成されている拡散層配線、金属配線17など)によって接続されている。なお、ピエゾ抵抗Ry1〜Ry4は、y軸方向の加速度がかかったときに撓み部13において応力が集中する応力集中領域に形成されている。   Further, the bending portion 13 (the upper bending portion 13 in FIG. 4A) extended from the core portion 12a of the weight portion 12 in the positive direction of the y-axis is a pair of piezoresistors Ry1, in the vicinity of the core portion 12a. Ry3 is formed, and one piezoresistor Rz1 is formed in the vicinity of the frame portion 11. On the other hand, the bending portion 13 (the lower bending portion 13 in FIG. 4A) extended from the core portion 12a of the weight portion 12 in the negative direction of the y-axis is a pair of piezoresistors Ry2 in the vicinity of the core portion 12a. , Ry4 are formed, and one piezoresistor Rz4 is formed at the end on the frame part 11 side. Here, the four piezoresistors Ry1, Ry2, Ry3, and Ry4 formed in the vicinity of the core portion 12a are formed to detect acceleration in the y-axis direction, and the planar shape is an elongated rectangular shape. The wiring is formed so that the longitudinal direction thereof coincides with the longitudinal direction of the bending portion 13, and the wiring (the diffusion layer wiring formed on the sensor substrate 1, the metal wiring 17 is formed so as to constitute the central bridge circuit By in FIG. 7. Etc.). Note that the piezoresistors Ry1 to Ry4 are formed in a stress concentration region where stress is concentrated in the flexure 13 when acceleration in the y-axis direction is applied.

また、フレーム部11近傍に形成された4つのピエゾ抵抗Rz1,Rz2,Rz3,Rz4は、z軸方向の加速度を検出するために形成されたものであり、図7における右側のブリッジ回路Bzを構成するように配線(センサ基板1に形成されている拡散層配線、金属配線17など)によって接続されている。ただし、2つ1組となる撓み部13,13のうち一方の組の撓み部13,13に形成したピエゾ抵抗Rz1,Rz4は長手方向が撓み部13,13の長手方向と一致するように形成されているのに対して、他方の組の撓み部13,13に形成したピエゾ抵抗Rz2,Rz3は長手方向が撓み部13,13の幅方向(短手方向)と一致するように形成されている。   Further, the four piezoresistors Rz1, Rz2, Rz3, and Rz4 formed in the vicinity of the frame portion 11 are formed for detecting acceleration in the z-axis direction, and constitute the right bridge circuit Bz in FIG. Thus, they are connected by wiring (a diffusion layer wiring formed on the sensor substrate 1, a metal wiring 17 or the like). However, the piezoresistors Rz1 and Rz4 formed in one set of the bent portions 13 and 13 of the two bent portions 13 and 13 are formed so that the longitudinal direction thereof coincides with the longitudinal direction of the bent portions 13 and 13. On the other hand, the piezoresistors Rz2 and Rz3 formed in the other set of flexures 13 and 13 are formed such that the longitudinal direction coincides with the width direction (short direction) of the flexures 13 and 13. Yes.

なお、図1〜図4では、センサ基板1における金属配線17のうち第1の接続用接合金属層19近傍の部位のみを図示してあり、拡散層配線の図示は省略してある。   1 to 4, only the portion of the metal wiring 17 in the sensor substrate 1 near the first connecting metal layer 19 is shown, and the diffusion layer wiring is not shown.

ここで、センサ基板1の動作の一例について説明する。   Here, an example of the operation of the sensor substrate 1 will be described.

いま、センサ基板1に加速度がかかっていない状態で、センサ基板1に対してx軸の正方向に加速度がかかったとすると、x軸の負方向に作用する重り部12の慣性力によってフレーム部11に対して重り部12が変位し、結果的にx軸方向を長手方向とする撓み部13,13が撓んで当該撓み部13,13に形成されているピエゾ抵抗Rx1〜Rx4の抵抗値が変化することになる。この場合、ピエゾ抵抗Rx1,Rx3は引張応力を受け、ピエゾ抵抗Rx2,Rx4は圧縮応力を受ける。一般的にピエゾ抵抗は引張応力を受けると抵抗値(抵抗率)が増大し、圧縮応力を受けると抵抗値(抵抗率)が減少する特性を有しているので、ピエゾ抵抗Rx1,Rx3は抵抗値が増大し、ピエゾ抵抗Rx2,Rx4は抵抗値が減少することになる。したがって、図7に示した一対の入力端子VDD,GND間に外部電源から一定の直流電圧を印加しておけば、図7に示した左側のブリッジ回路Bxの出力端子X1,X2間の電位差がx軸方向の加速度の大きさに応じて変化する。同様に、y軸方向の加速度がかかった場合には図7に示した中央のブリッジ回路Byの出力端子Y1,Y2間の電位差がy軸方向の加速度の大きさに応じて変化し、z軸方向の加速度がかかった場合には図7に示した右側のブリッジ回路Bzの出力端子Z1,Z2間の電位差がz軸方向の加速度の大きさに応じて変化する。しかして、上述のセンサ基板1は、各ブリッジ回路Bx〜Bzそれぞれの出力電圧の変化を検出することにより、当該センサ基板1に作用したx軸方向、y軸方向、z軸方向それぞれの加速度を検出することができる。本実施形態では、重り部12と各撓み部13とで可動部を構成しており、各ピエゾ抵抗Rx1〜Rx4,Ry1〜Ry4,Rz1〜Rz4それぞれが、センサ基板1におけるセンシング部を構成している。   Now, assuming that acceleration is applied to the sensor substrate 1 in the positive x-axis direction while no acceleration is applied to the sensor substrate 1, the frame portion 11 is caused by the inertial force of the weight 12 acting in the negative x-axis direction. Accordingly, the weight 12 is displaced, and as a result, the bending portions 13 and 13 whose longitudinal direction is the x-axis direction are bent, and the resistance values of the piezoresistors Rx1 to Rx4 formed in the bending portions 13 and 13 are changed. Will do. In this case, the piezoresistors Rx1 and Rx3 are subjected to tensile stress, and the piezoresistors Rx2 and Rx4 are subjected to compressive stress. In general, a piezoresistor has a characteristic that a resistance value (resistivity) increases when subjected to a tensile stress, and a resistance value (resistivity) decreases when subjected to a compressive stress. Therefore, the piezoresistors Rx1 and Rx3 are resistant. The value increases, and the resistance values of the piezoresistors Rx2 and Rx4 decrease. Therefore, if a constant DC voltage is applied from the external power source between the pair of input terminals VDD and GND shown in FIG. 7, the potential difference between the output terminals X1 and X2 of the left bridge circuit Bx shown in FIG. It changes according to the magnitude of the acceleration in the x-axis direction. Similarly, when acceleration in the y-axis direction is applied, the potential difference between the output terminals Y1 and Y2 of the central bridge circuit By shown in FIG. 7 changes according to the magnitude of the acceleration in the y-axis direction, and the z-axis When the acceleration in the direction is applied, the potential difference between the output terminals Z1 and Z2 of the right bridge circuit Bz shown in FIG. 7 changes according to the magnitude of the acceleration in the z-axis direction. Thus, the above-described sensor substrate 1 detects the change in the output voltage of each of the bridge circuits Bx to Bz, so that the acceleration in the x-axis direction, the y-axis direction, and the z-axis direction that acted on the sensor substrate 1 is detected. Can be detected. In this embodiment, the weight part 12 and each bending part 13 comprise a movable part, and each piezoresistor Rx1 to Rx4, Ry1 to Ry4, Rz1 to Rz4 constitutes a sensing part in the sensor substrate 1. Yes.

ところで、センサ基板1は、図7に示すように、上述の3つのブリッジ回路Bx,By,Bzに共通の2つの入力端子VDD,GNDと、ブリッジ回路Bxの2つの出力端子X1,X2と、ブリッジ回路Byの2つの出力端子Y1,Y2と、ブリッジ回路Bzの2つの出力端子Z1,Z2とを備えており、これらの各入力端子VDD,GNDおよび各出力端子X1,X2,Y1,Y2,Z1,Z2が、上記一表面側(つまり、貫通孔配線形成基板2側)に接続用接合金属層19として設けられており、貫通孔配線形成基板2に形成された貫通孔配線24と電気的に接続されている。すなわち、センサ基板1には、8つの接続用接合金属層19が形成され、貫通孔配線形成基板2には、8つの貫通孔配線24が形成されている。なお、8つの接続用接合金属層19は、外周形状が矩形状(本実施形態では、正方形状)であり、フレーム部11の周方向に離間して配置されている(矩形枠状のフレーム部11の4辺それぞれに2つずつ配置されている)。   Incidentally, as shown in FIG. 7, the sensor substrate 1 includes two input terminals VDD and GND common to the three bridge circuits Bx, By, and Bz described above, two output terminals X1 and X2 of the bridge circuit Bx, Two output terminals Y1 and Y2 of the bridge circuit By and two output terminals Z1 and Z2 of the bridge circuit Bz are provided. These input terminals VDD and GND and output terminals X1, X2, Y1, Y2, and the like. Z1 and Z2 are provided as connection metal layers 19 for connection on the one surface side (that is, the through-hole wiring forming substrate 2 side), and are electrically connected to the through-hole wiring 24 formed on the through-hole wiring forming substrate 2. It is connected to the. That is, eight connecting metal layers 19 for connection are formed on the sensor substrate 1, and eight through-hole wirings 24 are formed on the through-hole wiring forming substrate 2. The eight connecting metal layers 19 for connection have an outer peripheral shape of a rectangle (in this embodiment, a square shape), and are arranged apart from each other in the circumferential direction of the frame portion 11 (a frame portion having a rectangular frame shape). 11 are arranged two on each of the four sides).

また、センサ基板1のフレーム部11上には、複数(本実施形態では、2つ)の枠状封止用接合金属層18が多重に設けられており、上述の8つの接続用接合金属層19は、フレーム部11において一番内側の枠状封止用接合金属層18よりも内側に配置されている。要するに、センサ基板1は、枠状封止用接合金属層18の幅寸法をフレーム部11の幅寸法に比べて十分に小さく設定してある。また、センサ基板1のフレーム部11上には、隣接する枠状封止用接合金属層18を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合金属層15が枠状封止用接合金属層18の周方向に離間して設けられている。   In addition, a plurality (two in this embodiment) of frame-shaped sealing bonding metal layers 18 are provided in multiple on the frame portion 11 of the sensor substrate 1, and the above-mentioned eight bonding metal layers for connection are provided. 19 is arranged inside the innermost frame-shaped sealing bonding metal layer 18 in the frame portion 11. In short, in the sensor substrate 1, the width dimension of the frame-shaped sealing bonding metal layer 18 is set to be sufficiently smaller than the width dimension of the frame portion 11. In addition, on the frame portion 11 of the sensor substrate 1, a plurality of small space sealing bonding metal layers 15 interposed between the two frame-shaped sealing bonding metal layers 18 are connected in a frame-shaped manner. The fixing bonding metal layer 18 is spaced apart in the circumferential direction.

ここにおいて、センサ基板1は、上記一表面側において上記シリコン層10c上にシリコン酸化膜とシリコン窒化膜との積層膜からなる絶縁膜16が形成されており、各接続用接合金属層19、各枠状封止用接合金属層18、各小空間封止用接合金属層15および各金属配線17は絶縁膜16の同一レベル面上に同一厚さで形成されている。   Here, in the sensor substrate 1, an insulating film 16 made of a laminated film of a silicon oxide film and a silicon nitride film is formed on the silicon layer 10c on the one surface side, and each bonding metal layer 19 for connection, The frame-shaped sealing bonding metal layer 18, each small space sealing bonding metal layer 15, and each metal wiring 17 are formed on the same level surface of the insulating film 16 with the same thickness.

また、枠状封止用接合金属層18および小空間封止用接合金属層15および接続用接合金属層19は、接合用のAu膜と絶縁膜16との間に密着性改善用のTi膜を介在させてある。言い換えれば、枠状封止用接合金属層18および小空間封止用接合金属層15および接続用接合金属層19は、絶縁膜16の同一レベル面上に形成されたTi膜と当該Ti膜上に形成されたAu膜との積層膜により構成されている。要するに、接続用接合金属層19と枠状封止用接合金属層18と小空間封止用接合金属層15とは同一の金属材料により形成されているので、接続用接合金属層19と枠状封止用接合金属層18と小空間封止用接合金属層15を同時に形成することができるとともに、接続用接合金属層19と枠状封止用接合金属層18と小空間封止用接合金属層15とを同じ厚さに形成することができる。なお、枠状封止用接合金属層18および小空間封止用接合金属層15および接続用接合金属層19は、Ti膜の膜厚を15〜50nm、Au膜の膜厚を500nmに設定してあり、金属配線17の膜厚は1μmに設定してあるが、これらの数値は一例であって特に限定するものではない。ここにおいて、各Au膜の材料は、純金に限らず不純物を添加したものでもよい。また、本実施形態では、各Au膜と絶縁膜16との間に密着性改善用の密着層としてTi膜を介在させてあるが、密着層の材料はTiに限らず、例えば、Cr、Nb、Zr、TiN、TaNなどでもよい。   In addition, the frame-shaped sealing bonding metal layer 18, the small space sealing bonding metal layer 15, and the connection bonding metal layer 19 include a Ti film for improving adhesion between the bonding Au film and the insulating film 16. Is interposed. In other words, the frame-shaped sealing bonding metal layer 18, the small space sealing bonding metal layer 15, and the connection bonding metal layer 19 are formed on the Ti film formed on the same level surface of the insulating film 16 and the Ti film. It is comprised by the laminated film with Au film | membrane formed in this. In short, since the joining metal layer 19 for connection, the joining metal layer 18 for frame-shaped sealing, and the joining metal layer 15 for small space sealing are made of the same metal material, the joining metal layer 19 for connection and the frame-like sealing metal layer 19 are formed. The bonding metal layer 18 for sealing and the bonding metal layer 15 for small space sealing can be formed simultaneously, and the bonding metal layer 19 for connection, the bonding metal layer 18 for frame-shaped sealing, and the bonding metal for small space sealing The layer 15 can be formed to the same thickness. Note that the frame-shaped sealing bonding metal layer 18, the small space sealing bonding metal layer 15, and the connection bonding metal layer 19 have a Ti film thickness of 15 to 50 nm and an Au film thickness of 500 nm. The film thickness of the metal wiring 17 is set to 1 μm, but these numerical values are merely examples and are not particularly limited. Here, the material of each Au film is not limited to pure gold, and may be added with impurities. In this embodiment, a Ti film is interposed as an adhesion layer for improving adhesion between each Au film and the insulating film 16. However, the material of the adhesion layer is not limited to Ti, and, for example, Cr, Nb Zr, TiN, TaN, etc. may be used.

上述の各ピエゾ抵抗Rx1〜Rx4,Ry1〜Ry4,Rz1〜Rz4および上記各拡散層配線は、上記シリコン層10cにおけるそれぞれの形成部位に適宜濃度のp形不純物をドーピングすることにより形成されており、上述の金属配線17は、絶縁膜16上にスパッタ法や蒸着法などにより成膜した金属膜(例えば、Al膜、Al合金膜など)をリソグラフィ技術およびエッチング技術を利用してパターニングすることにより形成されており、金属配線17は絶縁膜16に設けたコンタクトホールを通して拡散層配線と電気的に接続されている。また、接続用接合金属層19と金属配線17とは、接続用接合金属層19における金属配線17との接続部位19b(図3(b)参照)が、貫通孔配線形成基板2におけるセンサ基板1との対向面に形成された後述の変位空間形成用凹部21内に位置する形で電気的に接続されている。   Each of the above-described piezoresistors Rx1 to Rx4, Ry1 to Ry4, Rz1 to Rz4, and each of the diffusion layer wirings is formed by doping a p-type impurity with an appropriate concentration in each formation site in the silicon layer 10c. The metal wiring 17 described above is formed by patterning a metal film (for example, an Al film, an Al alloy film, etc.) formed on the insulating film 16 by sputtering or vapor deposition using lithography technology and etching technology. The metal wiring 17 is electrically connected to the diffusion layer wiring through a contact hole provided in the insulating film 16. Further, the connecting metal layer 19 for connection and the metal wiring 17 are such that the connection portion 19b (see FIG. 3B) with the metal wiring 17 in the connecting metal layer 19 for connection is the sensor substrate 1 in the through-hole wiring forming substrate 2. Are electrically connected so as to be positioned in a later-described displacement space forming recess 21 formed on the opposite surface.

貫通孔配線形成基板2は、図8〜図10に示すように、センサ基板1側(図1(c)における下面側)の表面に、センサ基板1の重り部12と各撓み部13とで構成される可動部の変位空間を確保する上述の変位空間形成用凹部21が形成されるとともに、変位空間形成用凹部21の周部に厚み方向に貫通する複数(本実施形態では、8つ)の貫通孔22が形成されており、厚み方向の両面と各貫通孔22の内面とに跨って熱絶縁膜(シリコン酸化膜)からなる絶縁膜23が形成され、貫通孔配線24と貫通孔22の内面との間に絶縁膜23の一部が介在している。ここにおいて、貫通孔配線形成基板2の8つの貫通孔配線24は当該貫通孔配線形成基板2の周方向に離間して形成されている。また、貫通孔配線24の材料としては、Cuを採用しているが、Cuに限らず、例えば、Niなどを採用してもよい。
As shown in FIGS. 8 to 10, the through-hole wiring forming substrate 2 is formed on the surface on the sensor substrate 1 side (the lower surface side in FIG. 1C) with the weight portion 12 and each bending portion 13 of the sensor substrate 1. The above-mentioned displacement space forming recesses 21 that secure the displacement space of the movable portion that is configured are formed, and a plurality (eight in the present embodiment) penetrates in the thickness direction in the peripheral portion of the displacement space formation recesses 21. Through-holes 22 are formed, and an insulating film 23 made of a thermal insulating film (silicon oxide film) is formed across both sides in the thickness direction and the inner surface of each through- hole 22, and through-hole wiring 24 and through-holes 22 are formed. A part of the insulating film 23 is interposed between the inner surface and the inner surface. Here, the eight through-hole wirings 24 of the through-hole wiring forming substrate 2 are formed apart from each other in the circumferential direction of the through-hole wiring forming substrate 2. Moreover, although Cu is adopted as the material of the through-hole wiring 24, it is not limited to Cu, and for example, Ni may be adopted.

また、貫通孔配線形成基板2は、センサ基板1側の表面において変位空間形成用凹部21の周部に、各貫通孔配線24それぞれと電気的に接続された複数(本実施形態では、8つ)の接続用接合金属層29が形成されている。貫通孔配線形成基板2は、センサ基板1側の表面の周部には、複数(本実施形態では、2つ)の枠状封止用接合金属層28が多重に設けられており、上述の8つの接続用接合金属層29は、外周形状が細長の長方形状であり、1番内側の枠状封止用接合金属層28よりも内側に配置されている。ここにおいて、接続用接合金属層(以下、第2の接続用接合金属層と称す)29は、長手方向の一端部が貫通孔配線24と接合されており、他端側の部位がセンサ基板1の金属配線17よりも外側でセンサ基板1の接続用接合金属層(以下、第1の接続用接合金属層と称す)19と接合されて電気的に接続されるように配置してある。要するに、貫通孔配線形成基板2の周方向において貫通孔配線24と当該貫通孔配線24に対応する第1の接続用接合金属層19との位置をずらしてあり、第2の接続用接合金属層29を、長手方向が枠状封止用接合金属層28の周方向に一致し且つ貫通孔配線24と第1の接続用接合金属層19とに跨る形で配置してある。また、貫通孔配線形成基板2におけるセンサ基板1側の表面の周部には、隣接する枠状封止用接合金属層28を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合金属層26が枠状封止用接合金属層28の周方向に離間して設けられている。   In addition, the through-hole wiring forming substrate 2 has a plurality (eight in this embodiment, eight) electrically connected to the respective through-hole wirings 24 on the periphery of the displacement space forming concave portion 21 on the surface on the sensor substrate 1 side. ) Of the connecting metal layer 29 for connection). The through hole wiring forming substrate 2 is provided with a plurality of (two in this embodiment) frame-like sealing bonding metal layers 28 on the periphery of the surface on the sensor substrate 1 side. The eight connecting metal layers 29 for connection have an elongated rectangular outer peripheral shape, and are arranged on the inner side of the innermost frame-shaped sealing metal layer 28 for sealing. Here, a connecting bonding metal layer (hereinafter referred to as a second connecting bonding metal layer) 29 has one end in the longitudinal direction bonded to the through-hole wiring 24, and the other end side of the sensor substrate 1. It is arranged so as to be joined and electrically connected to a connecting metal layer (hereinafter referred to as a first connecting metal layer for connection) 19 of the sensor substrate 1 outside the metal wiring 17. In short, the positions of the through-hole wiring 24 and the first connecting bonding metal layer 19 corresponding to the through-hole wiring 24 are shifted in the circumferential direction of the through-hole wiring forming substrate 2, and the second connecting bonding metal layer 29 is arranged in such a manner that its longitudinal direction coincides with the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding metal layer 28 and straddles the through-hole wiring 24 and the first connecting bonding metal layer 19. In addition, a plurality of small space sealing members interposed between two adjacent frame-shaped sealing bonding metal layers 28 are connected to the periphery of the surface on the sensor substrate 1 side of the through-hole wiring forming substrate 2. The bonding metal layer 26 is provided so as to be separated in the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding metal layer 28.

また、枠状封止用接合金属層28および小空間封止用接合金属層26および第2の接続用接合金属層29は、接合用のAu膜と絶縁膜23との間に密着性改善用のTi膜を介在させてある。言い換えれば、枠状封止用接合金属層28および小空間封止用接合金属層26および第2の接続用接合金属層29は、絶縁膜23の同一レベル面上に形成されたTi膜と当該Ti膜上に形成されたAu膜との積層膜により構成されている。要するに、第2の接続用接合金属層29と枠状封止用接合金属層28と小空間封止用接合金属層26とは同一の金属材料により形成されているので、第2の接続用接合金属層29と枠状封止用接合金属層28と小空間封止用接合金属層26とを同時に形成することができるとともに、第2の接続用接合金属層29と枠状封止用接合金属層28と小空間封止用接合金属層26とを同じ厚さに形成することができる。なお、枠状封止用接合金属層28および小空間封止用接合金属層26および第2の接続用接合金属層29は、Ti膜の膜厚を15〜50nm、Au膜の膜厚を500nmに設定してあるが、これらの数値は一例であって特に限定するものではない。ここにおいて、各Au膜の材料は、純金に限らず不純物を添加したものでもよい。また、本実施形態では、各Au膜と絶縁膜23との間に密着性改善用の密着層としてTi膜を介在させてあるが、密着層の材料はTiに限らず、例えば、Cr、Nb、Zr、TiN、TaNなどでもよい。   Further, the frame-shaped sealing bonding metal layer 28, the small space sealing bonding metal layer 26, and the second connection bonding metal layer 29 are provided for improving adhesion between the bonding Au film and the insulating film 23. A Ti film is interposed. In other words, the frame-shaped sealing bonding metal layer 28, the small space sealing bonding metal layer 26, and the second connection bonding metal layer 29 are formed of the Ti film formed on the same level surface of the insulating film 23 with the Ti film. It is composed of a laminated film with an Au film formed on the Ti film. In short, the second connection bonding metal layer 29, the frame-shaped sealing bonding metal layer 28, and the small space sealing bonding metal layer 26 are formed of the same metal material. The metal layer 29, the frame-shaped sealing bonding metal layer 28, and the small space sealing bonding metal layer 26 can be formed simultaneously, and the second connection bonding metal layer 29 and the frame-shaped sealing bonding metal The layer 28 and the bonding metal layer 26 for small space sealing can be formed to have the same thickness. The frame-shaped sealing bonding metal layer 28, the small space sealing bonding metal layer 26, and the second connection bonding metal layer 29 have a Ti film thickness of 15 to 50 nm and an Au film thickness of 500 nm. However, these numerical values are merely examples and are not particularly limited. Here, the material of each Au film is not limited to pure gold, and may be added with impurities. In the present embodiment, a Ti film is interposed as an adhesion improving adhesive layer between each Au film and the insulating film 23. However, the material of the adhesion layer is not limited to Ti, and, for example, Cr, Nb Zr, TiN, TaN, etc. may be used.

また、貫通孔配線形成基板2におけるセンサ基板1側とは反対側の表面には、各貫通孔配線24それぞれと電気的に接続された複数の外部接続用電極25が形成されている。なお、各外部接続用電極25の外周形状は矩形状となっている。   A plurality of external connection electrodes 25 electrically connected to the respective through-hole wirings 24 are formed on the surface of the through-hole wiring forming substrate 2 opposite to the sensor substrate 1 side. The outer peripheral shape of each external connection electrode 25 is rectangular.

カバー基板3は、図11に示すように、センサ基板1との対向面に、重り部12の変位空間を形成する所定深さ(例えば、5μm〜10μm程度)の凹部31を形成してある。ここにおいて、凹部31は、リソグラフィ技術およびエッチング技術を利用して形成してある。なお、本実施形態では、カバー基板3におけるセンサ基板1との対向面に、重り部12の変位空間を形成する凹部31を形成してあるが、重り部12のコア部12aおよび各付随部12bのうち支持基板10aを利用して形成されている部分の厚さを、フレーム部11において支持基板10aを利用して形成されている部分の厚さに比べて、センサ基板1の厚み方向への重り部12の許容変位量分だけ薄くするようにすれば、カバー基板3に凹部31を形成しなくても、センサ基板1の上記他表面側には上記他表面に交差する方向への重り部12の変位を可能とする隙間が重り部12とカバー基板3との間に形成される。   As shown in FIG. 11, the cover substrate 3 is formed with a recess 31 having a predetermined depth (for example, about 5 μm to 10 μm) that forms a displacement space of the weight portion 12 on the surface facing the sensor substrate 1. Here, the recess 31 is formed using a lithography technique and an etching technique. In the present embodiment, the concave portion 31 that forms the displacement space of the weight portion 12 is formed on the surface of the cover substrate 3 that faces the sensor substrate 1, but the core portion 12a and each associated portion 12b of the weight portion 12 are formed. The thickness of the portion formed using the support substrate 10a of the sensor substrate 1 is compared with the thickness of the portion formed using the support substrate 10a in the frame portion 11 in the thickness direction of the sensor substrate 1. If the weight 12 is made thinner by the allowable displacement amount, the weight portion in the direction intersecting the other surface is formed on the other surface side of the sensor substrate 1 without forming the recess 31 in the cover substrate 3. A gap that enables the displacement of 12 is formed between the weight portion 12 and the cover substrate 3.

ところで、上述の加速度センサエレメントにおけるセンサ基板1と貫通孔配線形成基板2とは、枠状封止用接合金属層18,28同士および小空間封止用接合金属層15,26同士が接合されるとともに、第1の接続用接合金属層19と第2の接続用接合金属層29とが接合され、センサ基板1とカバー基板3とは、互いの対向面の周部同士が接合されている。また、本実施形態の加速度センサエレメントは、図1(a)〜(c)に示すように、上述のSOIウェハにセンサ基板1を複数形成したセンサウェハ10と、上述の第1のシリコンウェハに貫通孔配線形成基板2を複数形成した第1のパッケージウェハ20と、上述の第2のシリコンウェハにカバー基板3を複数形成した第2のパッケージウェハ30とをウェハレベルで接合することでウェハレベルパッケージ構造体100を形成してから、センサ基板1のサイズに基づいて規定した所望のサイズにダイシング工程により分割されている(図1(c)の加速度センサエレメントは図1(a)に示すウェハレベルパッケージ構造体100のうち丸Aで囲んだ部分の断面に相当している)。したがって、貫通孔配線形成基板2とカバー基板3とがセンサ基板1と同じ外形サイズとなり、小型のチップサイズパッケージを実現できるとともに、製造が容易になる。なお、上述の説明から分かるように、第1のパッケージウェハ20は、センサ基板1に対応する領域ごとにセンサ基板1のセンシング部に電気的に接続される貫通孔配線24が形成されている。   By the way, the sensor substrate 1 and the through-hole wiring formation substrate 2 in the above-described acceleration sensor element are joined together by the frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 and the small space sealing bonding metal layers 15 and 26. At the same time, the first bonding metal layer 19 for connection and the second bonding metal layer 29 for connection are bonded, and the sensor substrate 1 and the cover substrate 3 are bonded to each other on the peripheral portions of the opposing surfaces. Further, as shown in FIGS. 1A to 1C, the acceleration sensor element of the present embodiment penetrates the sensor wafer 10 in which a plurality of sensor substrates 1 are formed on the SOI wafer and the first silicon wafer. A wafer level package is formed by bonding at a wafer level a first package wafer 20 having a plurality of hole wiring formation substrates 2 formed thereon and a second package wafer 30 having a plurality of cover substrates 3 formed on the second silicon wafer described above. After the structure 100 is formed, it is divided by a dicing process into a desired size defined based on the size of the sensor substrate 1 (the acceleration sensor element in FIG. 1C is the wafer level shown in FIG. 1A). This corresponds to the cross section of the portion surrounded by the circle A in the package structure 100). Therefore, the through-hole wiring forming substrate 2 and the cover substrate 3 have the same outer size as the sensor substrate 1, and a small chip size package can be realized and manufacture is facilitated. As can be seen from the above description, the first package wafer 20 has through-hole wiring 24 electrically connected to the sensing portion of the sensor substrate 1 for each region corresponding to the sensor substrate 1.

ここにおいて、本実施形態では、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20および第2のパッケージウェハ30との接合方法として、センサ基板1の残留応力を少なくするためにより低温での接合が可能な常温接合法を採用している。常温接合法では、接合前に互いの接合表面へアルゴンのプラズマ若しくはイオンビーム若しくは原子ビームを真空中で照射して各接合表面の清浄化・活性化を行ってから、接合表面同士を接触させ、常温下で接合する。本実施形態では、上述の常温接合法により、常温下で適宜の荷重を印加して、枠状封止用接合金属層18,28同士および小空間封止用接合金属層15,26同士を直接接合するのと同時に、第1の接続用接合金属層19と第2の接続用接合金属層29とを直接接合しており、また、上述の常温接合法により、常温下でセンサ基板1のフレーム部11とカバー基板3の周部とを直接接合している。   Here, in the present embodiment, as a method for joining the sensor wafer 10 to the first package wafer 20 and the second package wafer 30, room temperature contact capable of joining at a lower temperature in order to reduce the residual stress of the sensor substrate 1. The law is adopted. In the room temperature bonding method, each bonding surface is irradiated with argon plasma or ion beam or atomic beam in vacuum before bonding to clean and activate each bonding surface, and then the bonding surfaces are brought into contact with each other. Join at room temperature. In the present embodiment, an appropriate load is applied at room temperature by the above-described room temperature bonding method, and the frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 and the small space sealing bonding metal layers 15 and 26 are directly connected to each other. At the same time as the bonding, the first connection bonding metal layer 19 and the second connection bonding metal layer 29 are directly bonded, and the frame of the sensor substrate 1 at room temperature by the above-described room temperature bonding method. The part 11 and the peripheral part of the cover substrate 3 are directly joined.

しかして、本実施形態におけるウェハレベルパッケージ構造体100では、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20との枠状封止用接合金属層18,28同士および小空間封止用接合金属層15,26同士および接続用接合金属層19,29同士が直接接合されており、センサウェハ10と第2のパッケージウェハ30とが常温接合法のような低温プロセスで直接接合されており、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20および第2のパッケージウェハ30とを半田リフローのような熱処理を必要とする方法により接合する場合に比べて、センシング部を構成するピエゾ抵抗Rx1〜Rx4,Ry1〜Ry4,Rz1〜Rz4が熱応力の影響を受けにくくなるという利点がある。また、本実施形態では、センサ基板1と貫通孔配線形成基板2およびカバー基板3とが同じ半導体材料であるSiにより形成されているので、センサ基板1と貫通孔配線形成基板2およびカバー基板3との線膨張率差に起因した応力(センサ基板1における残留応力)が上記ブリッジ回路の出力信号に与える影響を低減でき、貫通孔配線形成基板2およびカバー基板3がセンサ基板1と異なる材料により形成されている場合に比べて、センサ特性のばらつきを低減することができる。なお、センサ基板1は、SOIウェハを加工して形成してあるが、SOIウェハに限らず、例えば、シリコンウェハを加工して形成してもよい。   Therefore, in the wafer level package structure 100 according to the present embodiment, the frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 and the small space sealing bonding metal layers 15 and 26 of the sensor wafer 10 and the first package wafer 20 are used. And the bonding metal layers 19 and 29 for connection are directly bonded to each other, and the sensor wafer 10 and the second package wafer 30 are directly bonded by a low temperature process such as a room temperature bonding method. The piezo resistors Rx1 to Rx4, Ry1 to Ry4, and Rz1 to Rz4 constituting the sensing unit are compared with the case where the package wafer 20 and the second package wafer 30 are joined by a method that requires heat treatment such as solder reflow. There is an advantage that it becomes difficult to be affected by thermal stress. In the present embodiment, since the sensor substrate 1, the through-hole wiring formation substrate 2, and the cover substrate 3 are formed of Si, which is the same semiconductor material, the sensor substrate 1, the through-hole wiring formation substrate 2, and the cover substrate 3 are used. The stress (residual stress in the sensor substrate 1) due to the difference in linear expansion coefficient with respect to the output signal of the bridge circuit can be reduced, and the through-hole wiring forming substrate 2 and the cover substrate 3 are made of a material different from that of the sensor substrate 1. Compared with the case where it is formed, variation in sensor characteristics can be reduced. The sensor substrate 1 is formed by processing an SOI wafer. However, the sensor substrate 1 is not limited to an SOI wafer, and may be formed by processing a silicon wafer, for example.

以上説明した本実施形態におけるウェハレベルパッケージ構造体100および加速度センサエレメントでは、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20との互いの対向面それぞれにおいて、センサ本体であるセンサ基板1に対応する領域ごとに、複数の枠状封止用接合金属層18,28が多重に設けられているので、センサ本体に対応する領域に枠状封止用接合金属層18,28が1つずつしか設けられていない場合に比べて、気密性の信頼性を高めることが可能になる。   In the wafer level package structure 100 and the acceleration sensor element in the present embodiment described above, each area corresponding to the sensor substrate 1 that is the sensor body on each of the opposing surfaces of the sensor wafer 10 and the first package wafer 20. Since the plurality of frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 are provided in multiple, only one frame-shaped sealing bonding metal layer 18 and 28 is provided in the region corresponding to the sensor body. Compared to the case, the reliability of the airtightness can be increased.

また、本実施形態におけるウェハレベルパッケージ構造体100および加速度センサエレメントでは、センサウェハ10においてセンサ本体に対応する領域ごとに、隣接する枠状封止用接合金属層18を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合金属層15が枠状封止用接合金属層18の周方向に離間して設けられ、第1のパッケージウェハ20においてセンサ本体に対応する領域ごとに、隣接する枠状封止用接合金属層28を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合金属層26が枠状封止用接合金属層18の周方向に離間して設けられているので、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20との接合前に例えば隣接する枠状封止用接合金属層18,18それぞれにごみなどの異物が付着していたとしても、一方の枠状封止用接合金属層18に付着した異物によるリーク箇所と他方の枠状封止用接合金属層18に付着した異物によるリーク箇所とが枠状封止用接合金属層18の周方向においてずれている場合に、両リーク箇所の間に小空間封止用接合金属層15が存在すれば、全体として気密性を保つことができるので、気密性の信頼性をより高めることが可能となる。   Further, in the wafer level package structure 100 and the acceleration sensor element in the present embodiment, for each region corresponding to the sensor body in the sensor wafer 10, the adjacent frame-shaped sealing bonding metal layer 18 is connected between the two. A plurality of interposed small space sealing bonding metal layers 15 are provided in the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding metal layer 18 so as to be adjacent to each other in the first package wafer 20 corresponding to the sensor body. A plurality of small space sealing bonding metal layers 26 interposed between the two in a form of connecting the frame-shaped sealing bonding metal layers 28 are provided apart from each other in the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding metal layer 18. Therefore, before the sensor wafer 10 and the first package wafer 20 are bonded, for example, foreign matters such as dust adhere to the adjacent frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 18. In addition, the leak location due to the foreign matter adhering to one frame-shaped sealing joining metal layer 18 and the leak location due to the foreign matter adhering to the other frame-like sealing joining metal layer 18 are the joint metal layer 18 for frame-like sealing. If there is a small space sealing bonding metal layer 15 between the two leaked portions in the case where there is a deviation in the circumferential direction, the airtightness can be maintained as a whole, so that the reliability of the airtightness is further increased. Is possible.

本実施形態では、枠状封止用接合金属層18,28が枠状封止用接合層を構成し、小空間封止用接合金属層15,26が小空間封止用接合層を構成しており、枠状封止用接合層同士の接合および小空間封止用接合層同士の接合が金属と金属との接合となっているが、金属と金属との接合に限らず、例えば、SiOとSiOとの接合でもよい。また、本実施形態では、センサウェハ10、第1のパッケージウェハ20それぞれに枠状封止用接合層および小空間封止用接合層を設けてあるが、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20との互いの対向面の少なくとも一方にSiO膜からなる枠状封止用接合層およびSiO膜からなる小空間封止用接合層を設けるようにして、SiOとSiとの接合を採用するようにしてもよい。 In the present embodiment, the frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 constitute a frame-shaped sealing bonding layer, and the small space sealing bonding metal layers 15 and 26 constitute a small space sealing bonding layer. However, the bonding between the frame-shaped sealing bonding layers and the bonding between the small space sealing bonding layers are the bonding between the metal and the metal. 2 and SiO 2 may be joined. In the present embodiment, the sensor wafer 10 and the first package wafer 20 are provided with a frame-shaped sealing bonding layer and a small space sealing bonding layer, respectively. It is provided with a small space sealing bonding layer consisting of the frame-shaped sealing bonding layer and SiO 2 film made of SiO 2 film on at least one of the opposing surfaces to each other, to adopt bonding between SiO 2 and Si It may be.

また、本実施形態におけるウェハレベルパッケージ構造体100および加速度センサエレメントでは、センサウェハ10と貫通孔配線24が形成された第1のパッケージウェハ20とを接合する際に、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20との枠状封止用接合金属層18,28同士および小空間封止用接合金属層15,26同士および接続用接合金属層19,29同士を介在物なしに直接接合する製造プロセスを採用することができ、従来のように接合箇所ごとに半田を供給してからリフローのような熱処理を行う製造プロセスを採用する場合に比べて、製造プロセスの簡略化を図れ、また、枠状封止用接合金属層18,28同士および小空間封止用接合金属層15,26同士および接続用接合金属層19,29同士を直接接合する方法として例えば常温接合法のような低温プロセスを採用することができ、プロセス温度の低温化を図れる。   In the wafer level package structure 100 and the acceleration sensor element in the present embodiment, the sensor wafer 10 and the first package wafer are bonded when the sensor wafer 10 and the first package wafer 20 on which the through-hole wiring 24 is formed are bonded. 20 adopts a manufacturing process in which the frame-like sealing metal layers 18 and 28 and the small-space sealing metal layers 15 and 26 and the connection metal layers 19 and 29 are directly bonded to each other without inclusions. Compared to the case of using a manufacturing process in which heat treatment such as reflow is performed after supplying solder to each joint as in the conventional case, the manufacturing process can be simplified and the frame-shaped sealing can be performed. The bonding metal layers 18 and 28 for bonding, the bonding metal layers 15 and 26 for small space sealing, and the bonding metal layers 19 and 29 for bonding are directly bonded. You can adopt a low-temperature process, such as room-temperature bonding method as a method, thereby the temperature reduction of process temperature.

(実施形態2)
以下、本実施形態のセンサエレメントについて図12〜図18を参照しながら説明する。
(Embodiment 2)
Hereinafter, the sensor element of the present embodiment will be described with reference to FIGS.

本実施形態のセンサエレメントである加速度センサエレメントの基本構成は実施形態1と略同じであり、センサ本体であるセンサ基板1に、CMOSを用いた集積回路(CMOS IC)であってセンシング部と協働する集積回路が形成されたIC領域部E2を設けてある点などが実施形態1と相違する。ここにおいて、上記集積回路は、実施形態1にて説明したブリッジ回路Bx,By,Bzの出力信号に対して増幅、オフセット調整、温度補償などの信号処理を行って出力する信号処理回路や、信号処理回路において用いるデータを格納したEEPROMなどが集積化されている。なお、実施形態1と同様の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。   The basic configuration of the acceleration sensor element that is the sensor element of the present embodiment is substantially the same as that of the first embodiment. The sensor substrate 1 that is the sensor body is an integrated circuit (CMOS IC) that uses CMOS and cooperates with the sensing unit. The second embodiment is different from the first embodiment in that an IC region E2 in which a working integrated circuit is formed is provided. Here, the integrated circuit performs a signal processing such as amplification, offset adjustment, and temperature compensation on the output signal of the bridge circuit Bx, By, Bz described in the first embodiment, and outputs a signal processing circuit. An EEPROM or the like that stores data used in the processing circuit is integrated. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the component similar to Embodiment 1, and description is abbreviate | omitted.

本実施形態におけるセンサ基板1は、図12および図14に示すように、実施形態1にて説明したフレーム部11の一部、重り部12、各撓み部13、センシング部であるピエゾ抵抗Rx1〜Rx4,Ry1〜Ry4,Rz1〜Rz4などが形成されたセンサ領域部E1と、上記集積回路が形成された上述のIC領域部E2と、実施形態1にて説明した複数(本実施形態では、2つ)の枠状封止用接合金属層18や複数の小空間封止用接合金属層15などが形成された接合領域部E3とを備え、平面視において中央部に位置するセンサ領域部E1をIC領域部E2が囲み、IC領域部E2を接合領域部E3が囲むように各領域部E1〜E3のレイアウトが設計されている。ここで、本実施形態では、実施形態1におけるセンサ基板1のフレーム部11の外形寸法を大きくしてあり(言い換えれば、フレーム部11の幅寸法を大きくしてあり)、フレーム部11に上記集積回路を形成してある。   As shown in FIGS. 12 and 14, the sensor substrate 1 in the present embodiment includes a part of the frame portion 11 described in the first embodiment, the weight portion 12, each bending portion 13, and piezoresistors Rx <b> 1 that are sensing portions. The sensor region E1 in which Rx4, Ry1 to Ry4, Rz1 to Rz4, etc. are formed, the above-described IC region E2 in which the integrated circuit is formed, and a plurality (in this embodiment, 2 And a bonding region portion E3 in which a plurality of small-space sealing bonding metal layers 15 and the like are formed, and a sensor region portion E1 located in the center in plan view is provided. The layout of each of the area parts E1 to E3 is designed so that the IC area part E2 surrounds and the IC area part E2 is surrounded by the bonding area part E3. Here, in this embodiment, the outer dimension of the frame portion 11 of the sensor substrate 1 in the first embodiment is increased (in other words, the width dimension of the frame portion 11 is increased), and the above-described integration in the frame portion 11 is performed. A circuit is formed.

ところで、センサ基板1は、実施形態1と同様にSOIウェハを用いて形成されており、IC領域部E2では、多層配線技術を利用してセンサ基板1における当該IC領域部E2の占有面積の縮小化を図っている。このため、センサ基板1のIC領域部E2では、シリコン層10c上のシリコン酸化膜と当該シリコン酸化膜上のシリコン窒化膜との積層膜からなる絶縁膜16の表面側に、層間絶縁膜やパッシベーション膜などからなる多層構造部41が形成され、上記パッシベーション膜の適宜部位を除去することにより複数のパッド42を露出させてあり、各パッド42が金属材料(例えば、Auなど)からなる引き出し配線43を介して接合領域部E3の絶縁膜16上の第1の接続用接合金属層19と電気的に接続されている(図15参照)。ここで、本実施形態では、引き出し配線43の材料と第1の接続用接合金属層19の材料とを同じとして、引き出し配線43と第1の接続用接合金属層19とが連続する形で形成されている。なお、IC領域部E2に形成された複数のパッド42には、信号処理回路を通してセンシング部と電気的に接続されるものと、信号処理回路を通さずにセンシング部と電気的に接続されるものがあるが、いずれにしても、貫通孔配線形成基板2の貫通孔配線24とセンシング部とが電気的に接続されることとなる。   By the way, the sensor substrate 1 is formed using an SOI wafer in the same manner as in the first embodiment. In the IC region E2, the occupied area of the IC region E2 in the sensor substrate 1 is reduced by using a multilayer wiring technique. We are trying to make it. For this reason, in the IC region E2 of the sensor substrate 1, an interlayer insulating film or a passivation is formed on the surface side of the insulating film 16 made of a laminated film of a silicon oxide film on the silicon layer 10c and a silicon nitride film on the silicon oxide film. A multilayer structure 41 made of a film or the like is formed, and a plurality of pads 42 are exposed by removing appropriate portions of the passivation film, and each pad 42 is a lead wiring 43 made of a metal material (for example, Au). Is electrically connected to the first connecting bonding metal layer 19 on the insulating film 16 in the bonding region E3 (see FIG. 15). Here, in this embodiment, the material of the lead-out wiring 43 and the material of the first connecting bonding metal layer 19 are the same, and the lead-out wiring 43 and the first connecting bonding metal layer 19 are formed continuously. Has been. The plurality of pads 42 formed in the IC region E2 are electrically connected to the sensing unit through the signal processing circuit, and are electrically connected to the sensing unit without passing through the signal processing circuit. In any case, the through-hole wiring 24 of the through-hole wiring forming substrate 2 and the sensing unit are electrically connected.

また、本実施形態では、実施形態1と同様に、第1のシリコンウェハを用いて形成された貫通孔配線形成基板2(図12、図16、および図17参照)および第2のシリコンウェハを用いて形成されたカバー基板3(図12および図18参照)がセンサ基板1と同じ外形寸法に形成されており、本実施形態における貫通孔配線形成基板2は、実施形態1にて説明した変位空間形成用凹部21の開口面の投影領域内にセンサ領域部E1およびIC領域部E2が収まるように変位空間形成用凹部21の開口面積を実施形態1に比べて大きくしてあり、IC領域部E2の多層構造部41が変位空間形成用凹部21内に配置されるようになっている(図12および図13参照)。   In the present embodiment, as in the first embodiment, the through-hole wiring formation substrate 2 (see FIGS. 12, 16, and 17) formed using the first silicon wafer and the second silicon wafer are used. The cover substrate 3 (see FIG. 12 and FIG. 18) formed using the same has the same outer dimensions as the sensor substrate 1, and the through-hole wiring forming substrate 2 in the present embodiment is the displacement described in the first embodiment. The opening area of the displacement space forming recess 21 is larger than that of the first embodiment so that the sensor region E1 and the IC region E2 are within the projection area of the opening surface of the space forming recess 21. The multilayer structure 41 of E2 is arranged in the displacement space forming recess 21 (see FIGS. 12 and 13).

以下、上述のSOIウェハにセンサ基板1を複数形成したセンサウェハ10の製造方法について図19を参照しながら簡単に説明するが、図19(a)〜(d)は図14(a)のA−A’断面に対応する部分の断面を示してある。   Hereinafter, a manufacturing method of the sensor wafer 10 in which a plurality of sensor substrates 1 are formed on the above-described SOI wafer will be briefly described with reference to FIG. 19. FIGS. 19A to 19D are A- A cross section of a portion corresponding to the A ′ cross section is shown.

まず、SOIウェハの主表面側(シリコン層10cの表面側)に各ピエゾ抵抗Rx1〜Rx4,Ry1〜Ry4,Rz1〜Rz4、ブリッジ回路Bx,By,Bz形成用の拡散層配線や上記集積回路などの回路要素をCMOSプロセス技術などを利用して形成する。ここにおいて、IC領域部E2の各パッド42を露出させる工程が終了した段階では、上述の多層構造部41がセンサ領域部E1および接合領域部E3にも形成されているが、多層構造部41のうちセンサ領域部E1および接合領域部E3に対応する部位に形成されている部分には金属配線は設けられていない。   First, the piezoresistors Rx1 to Rx4, Ry1 to Ry4, Rz1 to Rz4, the diffusion layer wiring for forming the bridge circuits Bx, By, and Bz on the main surface side (the surface side of the silicon layer 10c) of the SOI wafer, the integrated circuit, etc. These circuit elements are formed using CMOS process technology or the like. Here, at the stage where the step of exposing each pad 42 of the IC region portion E2 is completed, the multilayer structure portion 41 described above is also formed in the sensor region portion E1 and the bonding region portion E3. Of these, the metal wiring is not provided in the portions formed in the portions corresponding to the sensor region E1 and the bonding region E3.

上述の各パッド42を露出させる工程が終了した後、多層構造部41のうちセンサ領域部E1および接合領域部E3それぞれに対応する部位に形成されている部分を露出させるようにパターニングされたレジスト層を形成し、当該レジスト層をエッチングマスクとして、多層構造部41の露出部分をシリコン層10c上の絶縁膜16のシリコン窒化膜をエッチングストッパ層としてウェットエッチングによりエッチング除去し、続いて、レジスト層を除去することによって、図19(a)に示す構造を得る。   After the step of exposing each of the pads 42 is completed, the resist layer patterned so as to expose portions formed in portions corresponding to the sensor region portion E1 and the bonding region portion E3 of the multilayer structure portion 41, respectively. And using the resist layer as an etching mask, the exposed portion of the multilayer structure portion 41 is removed by wet etching using the silicon nitride film of the insulating film 16 on the silicon layer 10c as an etching stopper layer, and then the resist layer is removed. By removing, the structure shown in FIG. 19A is obtained.

その後、SOIウェハの主表面側に各枠状封止用接合金属層18、各小空間封止用接合金属層15、各接続用接合金属層19、および各引き出し配線43をスパッタ法などの薄膜形成技術およびフォトリソグラフィ技術およびエッチング技術などを利用して形成してから、SOIウェハの主表面側に、上述の絶縁膜16においてフレーム部11、重り部12のコア部12a、各撓み部13それぞれに対応する部位を覆い他の部位を露出させるようにパターニングされたレジスト層を形成し、当該レジスト層をエッチングマスクとして、絶縁膜16の露出部分をエッチングすることで絶縁膜16をパターニングし、SOIウェハを主表面側から絶縁層10bに達する深さまで絶縁層10bをエッチングストッパ層としてエッチングする表面側パターニング工程を行い、続いて、レジスト層を除去することによって、図19(b)に示す構造を得る。この表面側パターニング工程を行うことによって、SOIウェハにおけるシリコン層10cは、フレーム部11に対応する部位と、コア部12aに対応する部位と、各撓み部13それぞれに対応する部位とが残る。なお、この表面側パターニング工程におけるエッチングに際しては、例えば、誘導結合プラズマ(ICP)型のドライエッチング装置を用いてドライエッチングを行えばよく、エッチング条件としては、絶縁層10bがエッチングストッパ層として機能するような条件を設定する。   Thereafter, each frame-shaped sealing bonding metal layer 18, each small space sealing bonding metal layer 15, each connection bonding metal layer 19, and each lead-out wiring 43 are formed on the main surface side of the SOI wafer by a thin film such as a sputtering method. After forming using a formation technique, a photolithography technique, an etching technique, etc., on the main surface side of the SOI wafer, the frame part 11, the core part 12a of the weight part 12, and the respective bending parts 13 in the insulating film 16 described above, respectively. A resist layer patterned so as to cover a portion corresponding to the above and to expose the other portion is formed, and using the resist layer as an etching mask, the exposed portion of the insulating film 16 is etched to pattern the insulating film 16, and SOI The surface side pattern is etched using the insulating layer 10b as an etching stopper layer from the main surface side to a depth reaching the insulating layer 10b. Performed Ningu step, followed by removing the resist layer to obtain a structure shown in FIG. 19 (b). By performing this surface side patterning process, the silicon layer 10c in the SOI wafer has a portion corresponding to the frame portion 11, a portion corresponding to the core portion 12a, and a portion corresponding to each of the bent portions 13. In the etching in this surface side patterning step, for example, dry etching may be performed using an inductively coupled plasma (ICP) type dry etching apparatus, and as an etching condition, the insulating layer 10b functions as an etching stopper layer. Set the following conditions.

上述の表面側パターニング工程に続いてレジスト層を除去した後、SOIウェハの裏面側で支持基板10aに積層されているシリコン酸化膜10dにおいてフレーム部11に対応する部位とコア部12aに対応する部位と各付随部12bそれぞれに対応する部位とを覆い且つ他の部位を露出させるようにパターニングされたレジスト層を形成し、当該レジスト層をエッチングマスクとして、シリコン酸化膜10dの露出部分をエッチングすることでシリコン酸化膜10dをパターニングし、レジスト層を除去してから、シリコン酸化膜10dをエッチングマスクとして、SOIウェハを裏面側から絶縁層10bに達する深さまで絶縁層10bをエッチングストッパ層として略垂直にドライエッチングする裏面側パターニング工程を行うことによって、図19(c)に示す構造を得る。この裏面側パターニング工程を行うことにより、SOIウェハにおける支持基板10aは、フレーム部11に対応する部位と、コア部12aに対応する部位と、各付随部12bそれぞれに対応する部位とが残る。なお、この裏面側パターニング工程におけるエッチング装置としては、例えば、誘導結合プラズマ(ICP)型のドライエッチング装置を用いればよく、エッチング条件としては、絶縁層10bがエッチングストッパ層として機能するような条件を設定する。   After the resist layer is removed following the surface side patterning step described above, a portion corresponding to the frame portion 11 and a portion corresponding to the core portion 12a in the silicon oxide film 10d stacked on the support substrate 10a on the back side of the SOI wafer. And a portion corresponding to each of the accompanying portions 12b and a resist layer patterned so as to expose other portions are formed, and the exposed portion of the silicon oxide film 10d is etched using the resist layer as an etching mask. After patterning the silicon oxide film 10d and removing the resist layer, the silicon oxide film 10d is used as an etching mask, and the SOI wafer is etched to a depth reaching the insulating layer 10b from the back surface side, using the insulating layer 10b as an etching stopper layer. Doing the back side patterning process to dry etching I, the structure shown in FIG. 19 (c). By performing this back surface side patterning step, the support substrate 10a in the SOI wafer has a portion corresponding to the frame portion 11, a portion corresponding to the core portion 12a, and a portion corresponding to each of the associated portions 12b. For example, an inductively coupled plasma (ICP) type dry etching apparatus may be used as the etching apparatus in the back surface side patterning step, and the etching conditions are such that the insulating layer 10b functions as an etching stopper layer. Set.

裏面側パターニング工程の後、絶縁層10bのうちフレーム部11に対応する部位およびコア部12aに対応する部位を残して不要部分をウェットエッチングによりエッチング除去することでフレーム部11、各撓み部13、重り部12を形成する分離工程を行うことによって、図19(d)に示す構造を得る。なお、この分離工程において、SOIウェハの裏面側のシリコン酸化膜10dもエッチング除去される。   After the back side patterning step, unnecessary portions are etched away by wet etching, leaving portions corresponding to the frame portion 11 and portions corresponding to the core portion 12a in the insulating layer 10b. By performing the separation step for forming the weight portion 12, the structure shown in FIG. 19D is obtained. In this separation step, the silicon oxide film 10d on the back side of the SOI wafer is also removed by etching.

本実施形態の加速度センサエレメントは、実施形態1と同様に、SOIウェハにセンサ基板1を複数形成したセンサウェハ10と、上述の第1のシリコンウェハに貫通孔配線形成基板2を複数形成した第1のパッケージウェハ20と、上述の第2のシリコンウェハにカバー基板3を複数形成した第2のパッケージウェハ30とをウェハレベルで常温接合することでウェハレベルパッケージ構造体100を形成してから、センサ基板1のサイズに基づいて規定した所望のサイズにダイシング工程により分割されている(なお、図12(c)の加速度センサエレメントは図12(a)に示すウェハレベルパッケージ構造体100のうち丸Aで囲んだ部分の断面に相当している)。したがって、貫通孔配線形成基板2とカバー基板3とがセンサ基板1と同じ外形サイズとなり、小型のチップサイズパッケージを実現できるとともに、製造が容易になる。ここにおいて、本実施形態においても、貫通孔配線形成基板2の第2の接続用接合金属層29におけるセンサ基板1の第1の接続用接合金属層19との接合部位を、当該第2の接続用接合金属層29における貫通孔配線24との接続部位からずらしてある(図13参照)ので、第2の接続用接合金属層29において第1の接続用接合金属層19との接合部位の接合前の表面の平滑性を高めることができ(第2の接続用接合金属層29の成膜時の表面の平滑性を高めることができ)、第1の接続用接合金属層19と第2の接続用接合金属層29とを上述のように常温接合法により直接接合する場合の接合信頼性を高めることが可能となる。   As in the first embodiment, the acceleration sensor element of the present embodiment includes a sensor wafer 10 in which a plurality of sensor substrates 1 are formed on an SOI wafer, and a first in which a plurality of through-hole wiring formation substrates 2 are formed on the first silicon wafer described above. The wafer level package structure 100 is formed by bonding the package wafer 20 and the second package wafer 30 in which a plurality of the cover substrates 3 are formed on the second silicon wafer described above at room temperature, and then the sensor. It is divided into a desired size defined based on the size of the substrate 1 by a dicing process (the acceleration sensor element in FIG. 12C is a circle A in the wafer level package structure 100 shown in FIG. 12A). It corresponds to the cross section of the part surrounded by). Therefore, the through-hole wiring forming substrate 2 and the cover substrate 3 have the same outer size as the sensor substrate 1, and a small chip size package can be realized and manufacture is facilitated. Here, also in the present embodiment, the bonding portion of the second connection bonding metal layer 29 of the through-hole wiring forming substrate 2 with the first connection bonding metal layer 19 of the sensor substrate 1 is defined as the second connection. Since the connecting metal layer 29 is shifted from the connection site with the through-hole wiring 24 (see FIG. 13), the second connecting metal layer 29 is joined to the first connecting metal layer 19 at the joining site. The smoothness of the front surface can be increased (the smoothness of the surface during film formation of the second connecting bonding metal layer 29 can be increased), and the first connecting bonding metal layer 19 and the second connecting metal layer 19 can be improved. As described above, it is possible to increase the bonding reliability when the bonding metal layer 29 for connection is directly bonded by the room temperature bonding method as described above.

以上説明した本実施形態におけるウェハレベルパッケージ構造体100および加速度センサエレメントは、実施形態1と同様に、センサウェハ10と第1のパッケージウェハ20との互いの対向面それぞれにおいて、センサ本体であるセンサ基板1に対応する領域ごとに、複数の枠状封止用接合金属層18,28が多重に設けられているので、センサ本体に対応する領域に枠状封止用接合金属層18,28が1つずつしか設けられていない場合に比べて、気密性の信頼性を高めることが可能になる。また、本実施形態におけるウェハレベルパッケージ構造体100および加速度センサエレメントは、実施形態1と同様に、センサウェハ10においてセンサ本体に対応する領域ごとに、隣接する枠状封止用接合金属層18を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合金属層15が枠状封止用接合金属層18の周方向に離間して設けられ、第1のパッケージウェハ20においてセンサ本体に対応する領域ごとに、隣接する枠状封止用接合金属層28を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合金属層26が枠状封止用接合金属層18の周方向に離間して設けられているので、気密性の信頼性をより高めることが可能となる。なお、本実施形態においても、枠状封止用接合金属層18,28が枠状封止用接合層を構成し、小空間封止用接合金属層15,26が小空間封止用接合層を構成している。   The wafer level package structure 100 and the acceleration sensor element in the present embodiment described above are similar to the first embodiment in the sensor substrate that is the sensor body on each of the opposing surfaces of the sensor wafer 10 and the first package wafer 20. Since the plurality of frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 are provided in multiple numbers for each region corresponding to 1, the frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 are provided in the region corresponding to the sensor body. Compared to the case where only one is provided, it is possible to increase the reliability of the airtightness. Further, the wafer level package structure 100 and the acceleration sensor element in the present embodiment connect adjacent frame-shaped sealing bonding metal layers 18 for each region corresponding to the sensor body in the sensor wafer 10 as in the first embodiment. In this manner, a plurality of small space sealing bonding metal layers 15 interposed between the two are provided apart from each other in the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding metal layer 18, and are formed on the sensor body in the first package wafer 20. For each corresponding region, a plurality of small space sealing bonding metal layers 26 interposed between the adjacent frame-shaped sealing bonding metal layers 28 are connected to the frame-shaped sealing bonding metal layer 18. Since they are provided apart from each other in the circumferential direction, it is possible to further improve the reliability of airtightness. Also in the present embodiment, the frame-shaped sealing bonding metal layers 18 and 28 constitute a frame-shaped sealing bonding layer, and the small space sealing bonding metal layers 15 and 26 are small space sealing bonding layers. Is configured.

また、本実施形態の加速度センサエレメントでは、実施形態1の加速度センサエレメントと、実施形態1の加速度センサエレメントのセンシング部と協働する集積回路を形成したICチップとを1つのパッケージに収納したセンサモジュールに比べて小型化および低コスト化を図れ、また、センシング部と集積回路との間の配線長を短くすることができ、センサ性能の向上を図れる。   Further, in the acceleration sensor element of the present embodiment, a sensor in which the acceleration sensor element of the first embodiment and an IC chip that forms an integrated circuit that cooperates with the sensing unit of the acceleration sensor element of the first embodiment are housed in one package. Compared with the module, the size and cost can be reduced, and the wiring length between the sensing unit and the integrated circuit can be shortened, so that the sensor performance can be improved.

上述の各実施形態では、センサエレメントとしてピエゾ抵抗形の加速度センサエレメントを例示したが、本発明の技術思想は、ピエゾ抵抗形の加速度センサエレメントに限らず、例えば、容量形の加速度センサエレメントやジャイロセンサエレメントや熱型の赤外線センサエレメントなど他のセンサエレメントにも適用でき、容量形の加速度センサエレメントやジャイロセンサエレメントでは、可動電極を設けた重り部や可動電極を兼ねる重り部などが可動部を構成し、固定電極と可動電極とによりセンシング部を構成することとなる。   In each of the above-described embodiments, the piezoresistive acceleration sensor element is exemplified as the sensor element. However, the technical idea of the present invention is not limited to the piezoresistive acceleration sensor element, and for example, a capacitive acceleration sensor element or a gyroscope. It can also be applied to other sensor elements such as sensor elements and thermal infrared sensor elements. In capacitive acceleration sensor elements and gyro sensor elements, the weight part with a movable electrode or the weight part that also serves as a movable electrode The sensing unit is configured by the fixed electrode and the movable electrode.

また、上述の各実施形態では、1枚のセンサウェハ10に対して2枚のパッケージウェハ20,30をウェハレベルで接合しているが、ウェハレベルで接合するウェハの枚数は特に限定するものではなく、センサ本体たるセンサ基板1の構造によっては、1枚のセンサウェハに1枚のパッケージウェハのみをウェハレベルで接合してから所望のサイズに分割するようにしてもよい。   In each of the above embodiments, two package wafers 20 and 30 are bonded to one sensor wafer 10 at the wafer level. However, the number of wafers bonded at the wafer level is not particularly limited. Depending on the structure of the sensor substrate 1 as the sensor body, only one package wafer may be bonded to one sensor wafer at the wafer level and then divided into a desired size.

実施形態1におけるウェハレベルパッケージ構造体を示し、(a)は概略平面図、(b)は概略側面図、(c)は加速度センサエレメントの概略断面図である。1A and 1B show a wafer level package structure according to Embodiment 1, wherein FIG. 1A is a schematic plan view, FIG. 1B is a schematic side view, and FIG. 3C is a schematic cross-sectional view of an acceleration sensor element. 同上における加速度センサエレメントの概略平面図である。It is a schematic plan view of the acceleration sensor element same as the above. 同上における加速度センサエレメントを示し、(a)は図1(c)の要部拡大図、(b)は図2のC−C’概略断面図である。The acceleration sensor element in the same as above is shown, (a) is an enlarged view of a main part of FIG. 同上におけるセンサ基板を示し、(a)は概略平面図、(b)は(a)のB−A’概略断面図である。The sensor board | substrate in the same is shown, (a) is a schematic plan view, (b) is B-A 'schematic sectional drawing of (a). 同上におけるセンサ基板を示し、(a)は図4(a)のA−A’概略断面図、(b)は図4(a)のC−C’概略断面図である。The sensor board | substrate in the same as the above is shown, (a) is A-A 'schematic sectional drawing of Fig.4 (a), (b) is C-C' schematic sectional drawing of Fig.4 (a). 同上におけるセンサ基板を示す概略下面図である。It is a schematic bottom view which shows the sensor board | substrate in the same as the above. 同上におけるセンサ基板の回路図である。It is a circuit diagram of the sensor board | substrate in the same as the above. 同上における貫通孔配線形成基板を示し、(a)は概略平面図、(b)は(a)のA−A’概略断面図である。The through-hole wiring formation board | substrate in the same as the above is shown, (a) is a schematic plan view, (b) is A-A 'schematic sectional drawing of (a). 同上における貫通孔配線形成基板を示し、図8(b)の要部拡大図である。The through-hole wiring formation board | substrate in the same as the above is shown, and it is a principal part enlarged view of FIG.8 (b). 同上における貫通孔配線形成基板の下面図である。It is a bottom view of the through-hole wiring formation board in the same as the above. 同上におけるカバー基板を示し、(a)は概略平面図、(b)は(a)のA−A’概略断面図である。The cover board | substrate in the same as the above is shown, (a) is a schematic plan view, (b) is A-A 'schematic sectional drawing of (a). 実施形態2におけるウェハレベルパッケージ構造体を示し、(a)は概略平面図、(b)は概略側面図、(c)は加速度センサエレメントの概略断面図である。The wafer level package structure in Embodiment 2 is shown, (a) is a schematic plan view, (b) is a schematic side view, (c) is a schematic sectional drawing of an acceleration sensor element. 同上における加速度センサエレメントを示し、(a)は要部概略断面図、(b)は他の要部概略断面図である。The acceleration sensor element same as the above is shown, (a) is a principal part schematic sectional drawing, (b) is another principal part schematic sectional drawing. 同上におけるセンサ基板を示し、(a)は概略平面図、(b)は概略断面図である。The sensor board | substrate in the same as the above is shown, (a) is a schematic plan view, (b) is a schematic sectional view. 同上におけるセンサ基板の要部概略断面図である。It is a principal part schematic sectional drawing of the sensor board | substrate in the same as the above. 同上における貫通孔配線形成基板を示し、(a)は概略平面図、(b)は(a)のA−A’概略断面図である。The through-hole wiring formation board | substrate in the same as the above is shown, (a) is a schematic plan view, (b) is A-A 'schematic sectional drawing of (a). 同上における貫通孔配線形成基板の下面図である。It is a bottom view of the through-hole wiring formation board in the same as the above. 同上におけるカバー基板を示し、(a)は概略平面図、(b)は概略断面図である。The cover board | substrate in the same is shown, (a) is a schematic plan view, (b) is a schematic sectional drawing. 同上のウェハレベルパッケージ構造体におけるセンサウェハの製造方法を説明するための主要工程断面図である。It is main process sectional drawing for demonstrating the manufacturing method of the sensor wafer in a wafer level package structure same as the above. 従来例のウェハレベルパッケージ構造体の製造方法の説明図である。It is explanatory drawing of the manufacturing method of the wafer level package structure of a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

1 センサ基板(センサ本体)
2 貫通孔配線形成基板
3 カバー基板
10 センサウェハ
15 小空間封止用接合金属層
18 枠状封止用接合金属層
20 第1のパッケージウェハ
26 小空間封止用接合金属層
28 枠状封止用接合金属層
30 第2のパッケージウェハ
100 ウェハレベルパッケージ構造体
1 Sensor board (sensor body)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 2 Through-hole wiring formation board | substrate 3 Cover board | substrate 10 Sensor wafer 15 Junction metal layer for small space sealing 18 Junction metal layer for frame-shaped sealing 20 1st package wafer 26 Junction metal layer for small space sealing 28 For frame-shaped sealing Bonding metal layer 30 Second package wafer 100 Wafer level package structure

Claims (4)

センシング部を有するセンサ本体を複数形成した1枚のセンサウェハと少なくとも1枚のパッケージウェハとをウェハレベルで接合したウェハレベルパッケージ構造体であって、センサウェハと少なくとも1枚のパッケージウェハとは、互いの対向面においてセンサ本体に対応する領域ごとに多重に設けた複数の枠状封止用接合層の各接合表面を活性化してから常温接合されてなることを特徴とするウェハレベルパッケージ構造体。 The sensor body having a sensing portion and one sensor wafer having a plurality of formed and at least one package wafer a wafer level package structure which is bonded at the wafer level, the at least one package wafer and the sensor wafer, each other physician A wafer level package structure characterized in that each bonding surface of a plurality of frame-shaped sealing bonding layers provided in multiple regions corresponding to the sensor main body on the opposite surface is activated at room temperature and then bonded at room temperature . 複数の枠状封止用接合層が多重に設けられた対向面では、センサ本体に対応する領域ごとに、隣接する枠状封止用接合層を連結する形で両者の間に介在する複数の小空間封止用接合層が枠状封止用接合層の周方向に離間して設けられてなることを特徴とする請求項1記載のウェハレベルパッケージ構造体。   In the opposing surface where a plurality of frame-shaped sealing bonding layers are provided in multiple, for each region corresponding to the sensor body, a plurality of frame-shaped sealing bonding layers are connected between the two in a form to connect adjacent frame-shaped sealing bonding layers. 2. The wafer level package structure according to claim 1, wherein the small space sealing bonding layer is provided so as to be spaced apart in the circumferential direction of the frame-shaped sealing bonding layer. センサ本体は、センシング部と協働する集積回路が形成されてなることを特徴とする請求項1または請求項2記載のウェハレベルパッケージ構造体。   3. The wafer level package structure according to claim 1, wherein the sensor main body is formed with an integrated circuit that cooperates with the sensing unit. 請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のウェハレベルパッケージ構造体からセンサ本体のサイズに基づいて規定した所望のサイズに分割されてなることを特徴とするセンサエレメント。
4. A sensor element obtained by dividing the wafer level package structure according to claim 1 into a desired size defined based on a size of a sensor body.
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JP5617801B2 (en) * 2011-08-22 2014-11-05 株式会社デンソー Semiconductor device and manufacturing method thereof

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011191273A (en) * 2010-03-16 2011-09-29 Denso Corp Wafer level package structure, sensor element, sensor device, and method of manufacturing them

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