JP4986540B2 - Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof - Google Patents

Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof Download PDF

Info

Publication number
JP4986540B2
JP4986540B2 JP2006228171A JP2006228171A JP4986540B2 JP 4986540 B2 JP4986540 B2 JP 4986540B2 JP 2006228171 A JP2006228171 A JP 2006228171A JP 2006228171 A JP2006228171 A JP 2006228171A JP 4986540 B2 JP4986540 B2 JP 4986540B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electrode
layer
acoustic wave
surface acoustic
wave device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2006228171A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2007089143A (en
Inventor
郁夫 尾原
成彦 長峰
淳弘 飯岡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kyocera Corp
Original Assignee
Kyocera Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kyocera Corp filed Critical Kyocera Corp
Priority to JP2006228171A priority Critical patent/JP4986540B2/en
Publication of JP2007089143A publication Critical patent/JP2007089143A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4986540B2 publication Critical patent/JP4986540B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、弾性表面波装置及びその製造方法に関する。この弾性表面波装置は、特に、移動体通信機器等の無線通信回路に好適に用いられる。   The present invention relates to a surface acoustic wave device and a method for manufacturing the same. This surface acoustic wave device is particularly suitable for a wireless communication circuit such as a mobile communication device.

近年、弾性表面波共振器や弾性表面波フィルタ等を有する弾性表面波装置が、マイクロ波帯を利用する各種無線通信機器、車載用機器や医療用機器等のように幅広い分野で用いられている。そして、それらの機器の小型化に伴い、弾性表面波装置は、より小型化が求められている。図9は、従来の代表的な弾性表面波(Surface Acoustic Wave)装置100の概略断面図である。   In recent years, surface acoustic wave devices having surface acoustic wave resonators, surface acoustic wave filters, and the like have been used in a wide range of fields such as various wireless communication devices, in-vehicle devices, and medical devices using a microwave band. . And along with the miniaturization of these devices, the surface acoustic wave device is required to be further miniaturized. FIG. 9 is a schematic cross-sectional view of a conventional representative surface acoustic wave device 100.

弾性表面波装置100は、弾性表面波素子Sと実装基板120とを含んでいる。弾性表面波素子Sは、圧電基板110と、圧電基板110上にある櫛歯状電極のIDT(Inter Digital Transducer)電極111と、配線電極としての入出力用の電極パッド112とを備えている。一方、実装基板120は、駆動回路、共振回路、接地回路等の外部回路に接続されている電極パターン121を備えている。この電極パターン121上には、電極パッド112と接続するための、半田等の溶融性金属材料で形成されたバンプ接続体130が形成されている。   The surface acoustic wave device 100 includes a surface acoustic wave element S and a mounting substrate 120. The surface acoustic wave element S includes a piezoelectric substrate 110, comb-shaped electrode IDT (Inter Digital Transducer) electrodes 111 on the piezoelectric substrate 110, and input / output electrode pads 112 as wiring electrodes. On the other hand, the mounting substrate 120 includes an electrode pattern 121 connected to an external circuit such as a drive circuit, a resonance circuit, and a ground circuit. On this electrode pattern 121, a bump connector 130 made of a meltable metal material such as solder for connecting to the electrode pad 112 is formed.

また、弾性表面波装置100には、IDT電極111を取り囲む空間の気密性を保持するために、弾性表面波装置100の平面視で環状に形成された環状電極部131が形成されている。バンプ接続体130は、蒸着法,印刷法,転写法,無電解メッキ法又は電解メッキ法等を用いて、形成される。   The surface acoustic wave device 100 is formed with an annular electrode portion 131 that is formed in an annular shape in a plan view of the surface acoustic wave device 100 in order to maintain the airtightness of the space surrounding the IDT electrode 111. The bump connection body 130 is formed using a vapor deposition method, a printing method, a transfer method, an electroless plating method, an electrolytic plating method, or the like.

環状電極部131は、蒸着法等により、圧電基板110上にメタライジング膜を形成した後、フォトリソグラフィ技術を用いてパターニングすることにより、形成される。   The annular electrode part 131 is formed by forming a metallizing film on the piezoelectric substrate 110 by vapor deposition or the like and then patterning it using a photolithography technique.

圧電基板110と実装基板120とは、それぞれ対向した位置に形成されている電極パッド112と電極パターン121とが位置合わせされ、載置される。そして、リフロー溶融法によりバンプ接続体130を溶融することで、圧電基板110と実装基板120とは、電気的及び機械的に接続される。また、圧電基板110と実装基板120とは、環状電極部131によって、機械的に接続される。   The piezoelectric substrate 110 and the mounting substrate 120 are placed with the electrode pads 112 and the electrode patterns 121 formed at positions facing each other. Then, by melting the bump connection body 130 by the reflow melting method, the piezoelectric substrate 110 and the mounting substrate 120 are electrically and mechanically connected. In addition, the piezoelectric substrate 110 and the mounting substrate 120 are mechanically connected by an annular electrode portion 131.

このようにして、弾性表面波装置100は、弾性表面波素子SのIDT電極111が設けられた機能面と、実装基板120の電極パターン121のある面とを対向し、フェースダウンで載置固定したフリップチップ方式で実装されている(例えば、特許文献1参照)。図10は、従来の弾性表面波装置に含まれる電極パッド112の断面図である。弾性表面波装置は、図9のように、Al(アルミニウム)もしくはAl合金によるインターデジタル電極(図9では、IDT電極111)と、インターデジタル電極と外部回路(図示せず)とを接続するための電極パッド112を備えている。弾性表面波装置は、また、電極パッド112上に形成されたバンプ接続体(図9では、バンプ接続体130)によって、フェイスダウンボンディングされている。   In this manner, the surface acoustic wave device 100 faces the functional surface provided with the IDT electrode 111 of the surface acoustic wave element S and the surface on which the electrode pattern 121 of the mounting substrate 120 is located, and is mounted and fixed face-down. The flip chip method is used (see, for example, Patent Document 1). FIG. 10 is a cross-sectional view of an electrode pad 112 included in a conventional surface acoustic wave device. As shown in FIG. 9, the surface acoustic wave device connects an interdigital electrode (IDT electrode 111 in FIG. 9) made of Al (aluminum) or an Al alloy, and the interdigital electrode and an external circuit (not shown). The electrode pad 112 is provided. The surface acoustic wave device is also face-down bonded by a bump connection body (bump connection body 130 in FIG. 9) formed on the electrode pad 112.

電極パッド112は、圧電基板110上に形成されている下地電極113と、下地電極113の上面に形成されている密着電極層としてのCr(クロム)層114と、そのCr層114の表面に形成されているNi(ニッケル)層115と、Au(金)等の金属で形成されており、電極パッド112の最表部を形成しているAu(金)電極層116とを備えている。   The electrode pad 112 is formed on the surface of the base electrode 113 formed on the piezoelectric substrate 110, a Cr (chromium) layer 114 as an adhesion electrode layer formed on the upper surface of the base electrode 113, and the Cr layer 114. And an Au (gold) electrode layer 116 that is formed of a metal such as Au (gold) and forms the outermost portion of the electrode pad 112.

下地電極113は、AlもしくはAl合金で形成されている。Cr層114は、下地電極113の表面の全部又は一部を覆うように、形成されている。Cr層114は、Ni層115の密着力を高めるために、下地電極113とNi層115との間に介在している。Ni層115には、バリアメタルとして、Ni材料が単層で形成されている。このバリアメタルとは、異なる金属膜あるいは半導体と金属膜との間で起こる拡散及び反応による他の相の形成を阻止するために、電極パッド112に挟み込まれる金属薄膜のことを示す(例えば、特許文献2参照)。
特開平4−293310号公報 特開平11−234082号公報
The base electrode 113 is made of Al or an Al alloy. The Cr layer 114 is formed so as to cover all or part of the surface of the base electrode 113. The Cr layer 114 is interposed between the base electrode 113 and the Ni layer 115 in order to increase the adhesion of the Ni layer 115. The Ni layer 115 is formed of a single layer of Ni material as a barrier metal. The barrier metal refers to a metal thin film sandwiched between electrode pads 112 in order to prevent the formation of other phases due to diffusion and reaction occurring between different metal films or semiconductors and metal films (for example, patents). Reference 2).
JP-A-4-293310 Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-234082

特許文献2のように、配線電極(電極パッド)112に含まれるNi層115は、バリアメタルとして形成されているため、Ni層115の膜は、比較的厚く形成されている。ここでは、下地電極113とAu電極層116とに挟まれたCr層114及びNi層115をまとめて、「中間層117」と呼ぶ。この中間層117には、Ni層115が比較的厚く形成されているので、Ni層115に強い膜応力が生じるおそれがある。そして、Ni層115に生じる膜応力により、電極パッド112全体にその膜応力が伝わってしまい、配線電極112を形成する下地電極113、Cr層114やNi層115、の各層の界面において、その膜応力を吸収できず、各層どうしの接合強度が低下してしまう。特に、各層どうしの接合強度が低下することによって、Ni層115が形成されている部分より下方の層の界面で剥離が生じやすく、このため、配線電極112の電気的接続を充分に確保することができなくなり、弾性表面波装置100の信頼性の確保ができなくなる。   As in Patent Document 2, since the Ni layer 115 included in the wiring electrode (electrode pad) 112 is formed as a barrier metal, the film of the Ni layer 115 is formed relatively thick. Here, the Cr layer 114 and the Ni layer 115 sandwiched between the base electrode 113 and the Au electrode layer 116 are collectively referred to as an “intermediate layer 117”. Since the Ni layer 115 is formed relatively thick on the intermediate layer 117, a strong film stress may occur in the Ni layer 115. Then, the film stress is transmitted to the entire electrode pad 112 due to the film stress generated in the Ni layer 115, and the film is formed at the interface between the base electrode 113, the Cr layer 114, and the Ni layer 115 forming the wiring electrode 112. The stress cannot be absorbed, and the bonding strength between the layers decreases. In particular, since the bonding strength between the layers decreases, peeling easily occurs at the interface of the layer below the portion where the Ni layer 115 is formed. For this reason, sufficient electrical connection of the wiring electrode 112 is ensured. Thus, the reliability of the surface acoustic wave device 100 cannot be ensured.

一方、配線電極112と同様の構造を環状電極に用いることができるが、この場合も同様に、環状電極は、中間層117に含まれるNi層115に生じた膜応力により、この環状電極を形成する各層の界面で、剥離を生じるおそれがある。このため、この環状電極を含む環状電極部131は、IDT電極111が形成されている空間の気密性を充分に確保することができなくなる。   On the other hand, a structure similar to that of the wiring electrode 112 can be used for the annular electrode. In this case as well, the annular electrode is formed by the film stress generated in the Ni layer 115 included in the intermediate layer 117. There is a risk of peeling at the interface of each layer. For this reason, the annular electrode part 131 including the annular electrode cannot sufficiently secure the airtightness of the space in which the IDT electrode 111 is formed.

そのため、Ni層115に生じる膜応力による剥離をなくすために、電極パッド112や環状電極が形成された段階で弾性表面波素子Sを加熱し、電極パッド112を形成する各層の密着強度を上げることが考えられる。しかし、弾性表面波素子Sを加熱することは、圧電基板110の有する焦電効果により、この圧電基板110上に形成された電極を破壊してしまうおそれがあるため、好ましくない。   Therefore, in order to eliminate peeling due to film stress generated in the Ni layer 115, the surface acoustic wave element S is heated when the electrode pad 112 or the annular electrode is formed, and the adhesion strength of each layer forming the electrode pad 112 is increased. Can be considered. However, it is not preferable to heat the surface acoustic wave element S because the electrode formed on the piezoelectric substrate 110 may be destroyed due to the pyroelectric effect of the piezoelectric substrate 110.

また、環状電極部131のNi層115の膜応力が大きくなると、圧電基板110にもその膜応力が伝わり、結果として、圧電基板110に反りが生じてしまう。このことは、フォトリソグラフィで用いるステッパー露光におけるパターン精度、圧電基板110の搬送やステージ上への真空吸着等の弾性表面波装置の製造工程において、多くの不具合を生じる。それに加え、圧電基板110の径が大きくなると、Ni層115に生じた膜応力による反りが、圧電基板110上で拡大されてしまうことから、圧電基板110は、特に、真空吸着の際、割れを生じるおそれがある。   Further, when the film stress of the Ni layer 115 of the annular electrode portion 131 is increased, the film stress is also transmitted to the piezoelectric substrate 110, and as a result, the piezoelectric substrate 110 is warped. This causes many problems in the manufacturing process of the surface acoustic wave device such as pattern accuracy in stepper exposure used in photolithography, conveyance of the piezoelectric substrate 110, and vacuum suction on the stage. In addition, when the diameter of the piezoelectric substrate 110 is increased, the warp due to the film stress generated in the Ni layer 115 is enlarged on the piezoelectric substrate 110. Therefore, the piezoelectric substrate 110 is cracked particularly during vacuum suction. May occur.

ところで、リフトオフ法を用いて下地電極113上に中間層117を形成し、電極パッド112を形成していく過程では、図11に示すように、まず、中間層117及びAu電極層116を形成する領域以外に、逆テーパーでオーバーハング形状のフォトレジスト膜119が形成される。次いで、このフォトレジスト膜119でマスキングをしながら、Cr層114、Ni層115及びAu電極層116を順に積層していき、電極パッド112が形成される。   Incidentally, in the process of forming the intermediate layer 117 on the base electrode 113 using the lift-off method and forming the electrode pad 112, first, as shown in FIG. 11, the intermediate layer 117 and the Au electrode layer 116 are formed. In addition to the region, a photoresist film 119 having an inverse taper and an overhang shape is formed. Next, while masking with the photoresist film 119, the Cr layer 114, the Ni layer 115, and the Au electrode layer 116 are sequentially laminated to form the electrode pad 112.

このとき、電極パッド112を形成する各層(114,115,116)は、下地電極113上に積層するのと同時に、フォトレジスト膜119上にも順に各層(134,135,136)を積層する。このため、フォトレジスト膜119上に形成されたNi層135に生じる膜応力が、フォトレジスト膜119に伝わる。そして、フォトレジスト膜119に、反りが生じてしまい、この結果、レジスト開口部は、その端部が持ち上がってしまい、設計面積以上に広がってしまう。これにより、下地電極113の設計面積以外の部分に中間層117を形成する材料が付着してしまい、AlもしくはAl合金から成る下地電極113の周囲にバリとなり残ってしまう。このバリが、設計面積以上に大きな面積で付着してしまうと、IDT電極111に短絡してしまう可能性がある。   At this time, each layer (114, 115, 116) forming the electrode pad 112 is laminated on the base electrode 113, and at the same time, each layer (134, 135, 136) is laminated on the photoresist film 119 in order. Therefore, the film stress generated in the Ni layer 135 formed on the photoresist film 119 is transmitted to the photoresist film 119. Then, the photoresist film 119 is warped, and as a result, the end portion of the resist opening is lifted and spreads beyond the design area. As a result, the material for forming the intermediate layer 117 adheres to a portion other than the design area of the base electrode 113, and burrs remain around the base electrode 113 made of Al or Al alloy. If this burr adheres in an area larger than the designed area, there is a possibility that the IDT electrode 111 is short-circuited.

また、バリが極薄く付着していることから、このバリは、基板や電極への密着性が低く、剥がれやすい。これにより、剥がれてしまったバリは、周囲の電極と短絡しやすく、この結果、弾性表面波装置の特性不良が発生する。そこで、前述のようなNi層115(135)に生じる膜応力を低減するために、Ni層115(135)の膜厚は薄くすればよい。   In addition, since the burrs are extremely thin, the burrs have low adhesion to the substrate and the electrodes and are easily peeled off. As a result, the burrs that have been peeled off are easily short-circuited with the surrounding electrodes, and as a result, the characteristic failure of the surface acoustic wave device occurs. Therefore, in order to reduce the film stress generated in the Ni layer 115 (135) as described above, the Ni layer 115 (135) may be thin.

しかし、Ni層115(135)を極端に薄い膜厚にすると、Ni層115は、本来の目的であるバリアメタルとしての機能を果たさなくなる。本発明は、このような背景のもとになされたもので、半田等の溶融性金属材料に対して、バリアメタルとして充分に機能する電極層を含んだ結合用電極を有しつつ、この電極に生じる膜応力を緩和することができ、気密性や信頼性に優れた弾性表面波装置及びその製造方法を提供することを目的とする。   However, when the Ni layer 115 (135) is made extremely thin, the Ni layer 115 does not function as a barrier metal that is the original purpose. The present invention has been made based on such a background, and has a coupling electrode including an electrode layer that sufficiently functions as a barrier metal against a meltable metal material such as solder, and the electrode. An object of the present invention is to provide a surface acoustic wave device that can relieve the film stress generated in the process and is excellent in airtightness and reliability and a method for manufacturing the same.

上記課題を解決するために、本発明の弾性表面波装置は、実装基板上に弾性表面波素子をワイヤレスボンディング方式で実装した弾性表面波装置であって、前記弾性表面波素子は、圧電基板の主面に形成された励振電極と、圧電基板の主面に形成され、前記実装基板上の電極と接続されるための結合用電極とを有するものであり、前記結合用電極は、前記圧電基板の主面に、Alを主成分とする金属材料を用いて形成されている下地電極と、前記下地電極上に形成された中間層とを含み、前記中間層は、密着電極層及びバリアメタル電極層が積層されたものであり、前記バリアメタル電極層は、不純物含有層を少なくとも1層含んでいることを特徴とする。   In order to solve the above problems, a surface acoustic wave device of the present invention is a surface acoustic wave device in which a surface acoustic wave element is mounted on a mounting substrate by a wireless bonding method, and the surface acoustic wave element is a piezoelectric substrate. An excitation electrode formed on the main surface and a coupling electrode formed on the main surface of the piezoelectric substrate and connected to the electrode on the mounting substrate, the coupling electrode being the piezoelectric substrate A base electrode formed using a metal material mainly composed of Al, and an intermediate layer formed on the base electrode, the intermediate layer including an adhesion electrode layer and a barrier metal electrode The barrier metal electrode layer includes at least one impurity-containing layer.

この構成により、半田等の溶融性金属材料に対して、バリアメタルとして充分に機能する電極層を含んだ結合用電極を用いて、弾性表面波素子を実装基板上に実装することができる。結合用電極に含まれるバリアメタル電極層が、少なくとも一層以上の不純物含有層を含んだ積層体で形成されることにより、半田等の溶融性金属材料に対して、バリアメタルとして充分に機能する電極層を含んだ結合用電極を有しつつ、バリアメタル電極層の膜応力を緩和することができる。これにより、電極剥離が発生せず、特性不良が生じない結合用電極を有することができるので、気密性に優れ、信頼性に優れた弾性表面波装置を提供することができる。   With this configuration, the surface acoustic wave element can be mounted on the mounting substrate using a coupling electrode including an electrode layer that sufficiently functions as a barrier metal with respect to a meltable metal material such as solder. An electrode that functions satisfactorily as a barrier metal for a meltable metal material such as solder, by forming the barrier metal electrode layer included in the coupling electrode as a laminate including at least one impurity-containing layer. The film stress of the barrier metal electrode layer can be relaxed while having the coupling electrode including the layer. Thereby, since the electrode for peeling does not generate | occur | produce and it can have the electrode for a coupling | bonding with which a characteristic defect does not arise, the surface acoustic wave apparatus excellent in airtightness and excellent in reliability can be provided.

この結合用電極は、前記励振電極の外周を取り囲む位置に形成されている環状電極であってもよい。また、結合用電極は、前記励振電極に接続されている配線電極であってもよい。   The coupling electrode may be an annular electrode formed at a position surrounding the outer periphery of the excitation electrode. The coupling electrode may be a wiring electrode connected to the excitation electrode.

また、前記バリアメタル電極層は、Ni、Cuのうちの少なくとも1つの材料を含んでいることが好ましい。これにより、半田等の溶融性金属の拡散を良好に抑制することができるので、もろい金属間化合物の形成や金属層間の剥離を引き起こしにくく、弾性表面波装置の信頼性を高めることができる。   The barrier metal electrode layer preferably contains at least one material of Ni and Cu. Thereby, since diffusion of meltable metals such as solder can be suppressed satisfactorily, formation of brittle intermetallic compounds and peeling between metal layers are hardly caused, and the reliability of the surface acoustic wave device can be improved.

また、前記不純物含有層は、前記バリアメタル電極層を形成する材料に、炭素,硫黄,酸素のうちの少なくとも1つの材料を不純物として含んでいることが好ましい。これにより、不純物含有層は、バリアメタル電極層に生じる膜応力を低減することができる。また、前記バリアメタル電極層の厚さは、0.5μm〜1.5μmの範囲にあることが好ましい。これにより、バリアメタル層の膜厚が、0.5μmより薄いときのように、半田等の接続金属に対するバリアメタルとしての役割が劣ることもなく、また、1.5μmより厚いときのように、膜応力が著しく大きくなることもない。   Moreover, it is preferable that the said impurity content layer contains at least 1 material of carbon, sulfur, and oxygen as an impurity in the material which forms the said barrier metal electrode layer. Thereby, the impurity-containing layer can reduce the film stress generated in the barrier metal electrode layer. The barrier metal electrode layer preferably has a thickness in the range of 0.5 μm to 1.5 μm. Thereby, the thickness of the barrier metal layer is not inferior in the role as a barrier metal to the connection metal such as solder as in the case where the film thickness is smaller than 0.5 μm, and as in the case where it is thicker than 1.5 μm, The film stress is not significantly increased.

また、前記密着電極層は、Cr,Ti,V,Ptのうちの少なくとも1つの材料を含んでいることが好ましい。これにより、下地電極とバリアメタル電極層との密着性を高めることができる。   Moreover, it is preferable that the said contact | adherence electrode layer contains the material of at least 1 among Cr, Ti, V, and Pt. Thereby, the adhesiveness of a base electrode and a barrier metal electrode layer can be improved.

また、本発明の弾性表面波装置の製造方法は、圧電基板の主面に、励振電極と、実装基板上の電極に接続されるための結合用電極とを形成して弾性表面波素子を作製し、この弾性表面波素子を、前記実装基板上にワイヤレスボンディング方式で実装する弾性表面波装置の製造方法であって、前記結合用電極は、前記圧電基板の主面にAlを主成分とする金属材料を用いて、前記結合用電極の下地電極を形成する第1の工程と、前記下地電極上に、密着電極層を形成する第2の工程と、前記密着電極層上に、バリアメタル電極層と不純物含有層との積層体を形成する第3の工程とにより製造されていることを特徴とする。   In the method of manufacturing the surface acoustic wave device according to the present invention, the surface acoustic wave device is manufactured by forming the excitation electrode and the coupling electrode to be connected to the electrode on the mounting substrate on the main surface of the piezoelectric substrate. A surface acoustic wave device manufacturing method for mounting the surface acoustic wave element on the mounting substrate by a wireless bonding method, wherein the coupling electrode has Al as a main component on a main surface of the piezoelectric substrate. A first step of forming a base electrode of the coupling electrode using a metal material, a second step of forming a close-contact electrode layer on the base electrode, and a barrier metal electrode on the close-contact electrode layer It is manufactured by the 3rd process of forming the laminated body of a layer and an impurity content layer, It is characterized by the above-mentioned.

この構成により、半田等の溶融性金属材料に対して、バリアメタルとして充分に機能する電極層を含んだ結合用電極を形成することができ、その結合用電極を用いて、弾性表面波素子を実装基板上に実装することで弾性表面波装置を製造することができる。結合用電極に含まれるバリアメタル電極層が、少なくとも一層以上の不純物含有層を含んだ積層体で形成されることにより、半田等の溶融性金属材料に対して、バリアメタルとして充分に機能する電極層を含んだ結合用電極を有しつつ、バリアメタル電極層の膜応力を緩和することができる。これにより、電極剥離が発生せず、特性不良が生じない結合用電極を形成することができるので、結果として、気密性や信頼性に優れた弾性表面波装置を製造することができる。   With this configuration, it is possible to form a coupling electrode including an electrode layer sufficiently functioning as a barrier metal with respect to a meltable metal material such as solder, and using the coupling electrode, a surface acoustic wave element can be formed. A surface acoustic wave device can be manufactured by mounting on a mounting substrate. An electrode that functions satisfactorily as a barrier metal for a meltable metal material such as solder, by forming the barrier metal electrode layer included in the coupling electrode as a laminate including at least one impurity-containing layer. The film stress of the barrier metal electrode layer can be relaxed while having the coupling electrode including the layer. As a result, it is possible to form a coupling electrode that does not cause electrode peeling and does not cause poor characteristics. As a result, a surface acoustic wave device that is excellent in airtightness and reliability can be manufactured.

また、前記下地電極を形成する前の前記圧電基板、前記密着電極層を形成する前の前記下地電極、前記バリアメタル電極層を形成する前の前記密着電極層、前記不純物含有層を含む前記バリアメタル電極層、のうちの少なくとも1つの表面を、アルゴンイオン,酸素イオン,窒素イオンのうちの少なくとも1つによりボンバード処理を施して粗面化することが好ましい。これにより、結合用電極を形成する各層の界面が粗面化されることで、各層に生じる膜応力による反りをさらに抑制することができる。   The barrier including the piezoelectric substrate before forming the base electrode, the base electrode before forming the contact electrode layer, the contact electrode layer before forming the barrier metal electrode layer, and the impurity-containing layer. It is preferable that at least one surface of the metal electrode layer is roughened by performing bombardment treatment with at least one of argon ions, oxygen ions, and nitrogen ions. Thereby, the curvature by the film stress which arises in each layer can further be suppressed by roughening the interface of each layer which forms the electrode for coupling.

この結合用電極は、前記励振電極の外周を取り囲む位置に形成されている環状電極であってもよい。また、結合用電極は、前記励振電極に接続されている配線電極であってもよい。   The coupling electrode may be an annular electrode formed at a position surrounding the outer periphery of the excitation electrode. The coupling electrode may be a wiring electrode connected to the excitation electrode.

また、前記バリアメタル電極層は、Ni、Cuのうちの少なくとも1つの材料を含んでいることが好ましい。これにより、半田等の溶融性金属の拡散を良好に抑制することができるので、もろい金属間化合物の形成や金属層間の剥離を引き起こしにくく、弾性表面波装置の信頼性を高めることができる。   The barrier metal electrode layer preferably contains at least one material of Ni and Cu. Thereby, since diffusion of meltable metals such as solder can be suppressed satisfactorily, formation of brittle intermetallic compounds and peeling between metal layers are hardly caused, and the reliability of the surface acoustic wave device can be improved.

また、前記不純物含有層は、前記バリアメタル電極層を形成する材料に、炭素,硫黄,酸素のうちの少なくとも1つの材料を不純物として含んでいることが好ましい。これにより、不純物含有層は、バリアメタル電極層に生じる膜応力を低減することができる。   Moreover, it is preferable that the said impurity content layer contains at least 1 material of carbon, sulfur, and oxygen as an impurity in the material which forms the said barrier metal electrode layer. Thereby, the impurity-containing layer can reduce the film stress generated in the barrier metal electrode layer.

また、前記バリアメタル電極層の厚さは、0.5μm〜1.5μmの範囲にあることが好ましい。これにより、バリアメタル層の膜厚が、0.5μmより薄いときのように、半田等の接続金属に対するバリアメタルとしての役割が劣ることもなく、また、1.5μmより厚いときのように、膜応力が著しく大きくなることもない。   The barrier metal electrode layer preferably has a thickness in the range of 0.5 μm to 1.5 μm. Thereby, the thickness of the barrier metal layer is not inferior in the role as a barrier metal to the connection metal such as solder as in the case where the film thickness is smaller than 0.5 μm, and as in the case where it is thicker than 1.5 μm, The film stress is not significantly increased.

また、前記密着電極層は、Cr,Ti,V,Ptのうちの少なくとも1つの材料を含んでいることが好ましい。これにより、下地電極とバリアメタル電極層との密着性を高めることができる。   Moreover, it is preferable that the said contact | adherence electrode layer contains the material of at least 1 among Cr, Ti, V, and Pt. Thereby, the adhesiveness of a base electrode and a barrier metal electrode layer can be improved.

本発明の通信機器は、送信信号を搬送波信号に重畳させてアンテナ送信信号とするミキサと、前記アンテナ送信信号の不要信号を減衰させる請求項1乃至7のいずれかの弾性表面波装置を含むバンドパスフィルタと、前記アンテナ送信信号を増幅するとともに増幅された前記アンテナ送信信号をデュプレクサを介してアンテナへ出力するパワーアンプとを具備する送信回路を備えたことを特徴とするものである。また、本発明の通信機器は、アンテナで受信されデュプレクサを通ったアンテナ受信信号を増幅するローノイズアンプと、増幅された前記アンテナ受信信号の不要信号を減衰させる請求項1乃至7のいずれかの弾性表面波装置を含むバンドパスフィルタと、前記アンテナ受信信号の搬送波信号から受信信号を分離するミキサとを具備する受信回路を備えたことを特徴とするものである。   A communication device according to the present invention includes a mixer including a mixer that superimposes a transmission signal on a carrier wave signal to form an antenna transmission signal, and a surface acoustic wave device according to any one of claims 1 to 7 that attenuates an unnecessary signal of the antenna transmission signal. The transmission circuit includes a path filter and a power amplifier that amplifies the antenna transmission signal and outputs the amplified antenna transmission signal to an antenna through a duplexer. The communication device of the present invention is a low-noise amplifier that amplifies an antenna reception signal received by an antenna and passed through a duplexer, and an elastic signal according to any one of claims 1 to 7 that attenuates an unnecessary signal of the amplified antenna reception signal. And a reception circuit including a band-pass filter including a surface wave device and a mixer for separating a reception signal from a carrier wave signal of the antenna reception signal.

上記の構成により、通信機器が落下等しても、気密性に優れ、信頼性に優れた弾性表面波装置を用いているので、弾性表面波装置の破損や特性が劣化することがなく、その結果、耐久性、信頼性の高い通信機器となる。   With the above configuration, even if the communication device is dropped, etc., since the surface acoustic wave device having excellent airtightness and excellent reliability is used, the surface acoustic wave device is not damaged or deteriorated. As a result, the communication device is highly durable and reliable.

また、本発明のデバイスは、圧電基板と、前記圧電基板の主面に形成された、弾性表面波を発生させる第1の電極と、実装基板と、前記圧電基板と前記実装基板とを結合させる第2の電極であって、Alを主成分とする金属から成るとともに前記圧電基板の前記主面に形成された下地電極、前記下地電極上に形成された密着電極層、及び前記密着電極層上に形成されるとともに第1の金属層と前記第1の金属層よりも不純物を多く含有する第2の金属層を含むバリアメタル電極層を含む第2の電極とを備えたことを特徴とする。   The device of the present invention is a piezoelectric substrate, a first electrode for generating a surface acoustic wave formed on a main surface of the piezoelectric substrate, a mounting substrate, and the piezoelectric substrate and the mounting substrate. A second electrode made of a metal having Al as a main component and formed on the main surface of the piezoelectric substrate; a contact electrode layer formed on the base electrode; and the contact electrode layer And a second electrode including a barrier metal electrode layer including a first metal layer and a second metal layer containing more impurities than the first metal layer. .

この構成により、半田等の溶融性金属材料に対して、バリアメタルとして充分に機能するバリアメタル電極層を含んだ第2の電極を用いて、弾性表面波を発生させる第1の電極が形成された圧電基板を実装基板上に実装することができる。第2の電極に含まれるバリアメタル電極層が、第1の金属層とそれよりも不純物を多く含有する第2の金属層を含む積層体で形成されることにより、半田等の溶融性金属材料に対して、バリアメタルとして充分に機能するバリアメタル電極層を含んだ第2の電極を有しつつ、バリアメタル電極層の膜応力を緩和することができる。これにより、電極剥離が発生せず、特性不良が生じない第2の電極を有することができるので、気密性に優れ、信頼性に優れたデバイスを提供することができる。   With this configuration, a first electrode that generates surface acoustic waves is formed using a second electrode that includes a barrier metal electrode layer that functions sufficiently as a barrier metal with respect to a meltable metal material such as solder. The piezoelectric substrate can be mounted on the mounting substrate. The barrier metal electrode layer included in the second electrode is formed of a laminate including the first metal layer and the second metal layer containing a larger amount of impurities than the first metal layer. On the other hand, the film stress of the barrier metal electrode layer can be alleviated while having the second electrode including the barrier metal electrode layer that functions sufficiently as a barrier metal. Thereby, since it can have the 2nd electrode which electrode peeling does not generate | occur | produce and a characteristic defect does not produce, the device excellent in airtightness and excellent in reliability can be provided.

以下では、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

図1は、本発明の一実施形態にかかる弾性表面波素子の平面図である。弾性表面波素子S1は、圧電基板1と、櫛歯状電極を有するIDT電極8と、IDT電極8への電気信号の入出力用の配線電極12と、IDT電極8と配線電極12とを接続するための引き出し配線9と、IDT電極8の周囲を気密封止するための環状電極11とを備えている。また、圧電基板1には、そのIDT電極8が形成されている側(主面)のIDT電極8や引き出し配線9上に保護膜10が形成されている。   FIG. 1 is a plan view of a surface acoustic wave element according to an embodiment of the present invention. The surface acoustic wave element S 1 connects the piezoelectric substrate 1, the IDT electrode 8 having comb-like electrodes, the wiring electrode 12 for inputting / outputting electric signals to / from the IDT electrode 8, and the IDT electrode 8 and the wiring electrode 12. And a ring electrode 11 for hermetically sealing the periphery of the IDT electrode 8. In the piezoelectric substrate 1, a protective film 10 is formed on the IDT electrode 8 and the lead-out wiring 9 on the side (main surface) where the IDT electrode 8 is formed.

圧電基板1は、例えば、36°Yカット−X伝搬のLiTaO3単結晶、64°Yカット−X伝搬のLiNbO3単結晶、又は、45°Xカット−Z伝搬のLiB47単結晶等の圧電性を有する材料を用いて形成されている。これにより、圧電基板1は、電気機械結合係数を大きく、かつ、群遅延時間温度係数を小さくすることができる。 The piezoelectric substrate 1 is, for example, a 36 ° Y cut-X propagation LiTaO 3 single crystal, a 64 ° Y cut-X propagation LiNbO 3 single crystal, or a 45 ° X cut-Z propagation LiB 4 O 7 single crystal. It is formed using the material which has the following piezoelectricity. Thereby, the piezoelectric substrate 1 can increase the electromechanical coupling coefficient and reduce the group delay time temperature coefficient.

また、圧電基板1の厚みは、好ましくは、0.3〜0.5mm程度である。このため、その厚みが0.3mm未満で薄く形成されたときのように、圧電基板1が脆くなることもなく、逆に、その厚みが0.5mmを超えて厚く形成されたときのように、材料コストが大きくなることもない。   The thickness of the piezoelectric substrate 1 is preferably about 0.3 to 0.5 mm. Therefore, the piezoelectric substrate 1 does not become brittle as when the thickness is less than 0.3 mm, and conversely, when the thickness is greater than 0.5 mm. The material cost does not increase.

IDT電極8は、弾性表面波の発生のための励振電極である。IDT電極8は、互いに噛み合うような櫛歯状に形成されている。IDT電極8は、好ましくは、その対数が50〜200であり、電極指の幅が0.1〜10μmであり、電極指の間隔が0.1〜10μmであり、電極指の交差幅が10〜80μmである。そして、IDT電極8は、弾性表面波共振器や弾性表面波フィルタとしての所期の特性を良好に得るために、0.2〜0.4μmの厚みを有する。なお、IDT電極8は、発生される弾性表面波を反射し効率よく共振させるために、弾性表面波の伝搬路の両端に、反射器を設けた構造としてもよい。   The IDT electrode 8 is an excitation electrode for generating surface acoustic waves. The IDT electrodes 8 are formed in a comb-teeth shape that meshes with each other. The IDT electrode 8 preferably has a logarithm of 50 to 200, an electrode finger width of 0.1 to 10 μm, an electrode finger interval of 0.1 to 10 μm, and an electrode finger crossing width of 10. ˜80 μm. The IDT electrode 8 has a thickness of 0.2 to 0.4 μm in order to obtain the desired characteristics as a surface acoustic wave resonator or a surface acoustic wave filter. The IDT electrode 8 may have a structure in which reflectors are provided at both ends of the propagation path of the surface acoustic wave in order to reflect the generated surface acoustic wave and efficiently resonate.

また、IDT電極8は、Al−Cu系のAl合金の金属材料を用いて形成されている。Al−Cu系のAl合金に加えられるCu以外の金属には、Ti,Ta,W,Mo等の金属が用いられることもある。なお、IDT電極8は、Ti,Ta,W,Mo等の金属を含むAl合金をそれぞれ積層して、形成されたものでよい。   The IDT electrode 8 is formed using an Al—Cu-based Al alloy metal material. A metal other than Cu added to the Al—Cu-based Al alloy may be a metal such as Ti, Ta, W, or Mo. The IDT electrode 8 may be formed by laminating Al alloys containing metals such as Ti, Ta, W, and Mo.

また、IDT電極8は、複数の電極指を平行に配列したスリット型の反射器にも適用できる。なお、IDT電極8は、図1のように、2重モード弾性表面波共振器フィルタとラダー型弾性表面波フィルタが混在した弾性表面波フィルタを構成する例を示したが、2重モード弾性表面波共振器フィルタまたはラダー型弾性表面波フィルタを構成するものであってもよい。   The IDT electrode 8 can also be applied to a slit-type reflector in which a plurality of electrode fingers are arranged in parallel. In addition, although the IDT electrode 8 showed the example which comprises the surface acoustic wave filter in which the double mode surface acoustic wave resonator filter and the ladder type surface acoustic wave filter were mixed like FIG. It may constitute a wave resonator filter or a ladder type surface acoustic wave filter.

IDT電極8は、複数の引き出し配線9によって、複数の配線電極12と接続されている。IDT電極8と引き出し配線9とは、絶縁性の保護膜10で覆われている。   The IDT electrode 8 is connected to a plurality of wiring electrodes 12 by a plurality of lead wires 9. The IDT electrode 8 and the lead wiring 9 are covered with an insulating protective film 10.

配線電極12は、導電性の金属材料で形成されている。配線電極12が、半田等の溶融性金属材料により、この配線電極12と対向する位置に形成されている実装基板(図示せず)上の配線接続電極(図示せず)と接合されることで、弾性表面波素子S1内のIDT電極8と、実装基板に接続されている外部配線(図示せず)とが、電気的かつ機械的に接続される。   The wiring electrode 12 is made of a conductive metal material. The wiring electrode 12 is joined to a wiring connection electrode (not shown) on a mounting substrate (not shown) formed at a position facing the wiring electrode 12 by a meltable metal material such as solder. The IDT electrode 8 in the surface acoustic wave element S1 is electrically and mechanically connected to an external wiring (not shown) connected to the mounting substrate.

環状電極11は、IDT電極8を取り囲む位置に形成されている。そして、環状電極11が、半田等の溶融性金属材料により、この環状電極11と対向する位置に形成されている実装基板上の環状接続電極(図示せず)と接合されることで、弾性表面波素子S1と実装基板とが、機械的に接続される。   The annular electrode 11 is formed at a position surrounding the IDT electrode 8. Then, the annular electrode 11 is joined to an annular connection electrode (not shown) on the mounting substrate formed at a position facing the annular electrode 11 by a meltable metal material such as solder. The wave element S1 and the mounting substrate are mechanically connected.

IDT電極8及び引き出し配線9は、スパッタリング法、蒸着法又はCVD法(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長法)等の薄膜形成法を用いて、Alを主成分とするAl合金により、形成される。そして、フォトリソグラフィ法を用いてパターニングされ、所定の形状となる。   The IDT electrode 8 and the lead-out wiring 9 are formed of an Al alloy containing Al as a main component by using a thin film forming method such as a sputtering method, a vapor deposition method or a CVD method (Chemical Vapor Deposition). . Then, patterning is performed using a photolithography method to form a predetermined shape.

保護膜10は、CVD法又は蒸着法等の薄膜形成法を用いて、SiO2膜、SiN膜、Si膜等の絶縁体により形成される。 The protective film 10 is formed of an insulator such as a SiO 2 film, a SiN film, or a Si film by using a thin film forming method such as a CVD method or an evaporation method.

このようにして、弾性表面波素子S1は、上記のようなIDT電極8を少なくとも一対備えている。この弾性表面波素子S1は、所望の特性を得るために、複数対のIDT電極8を、直列接続、並列接続等の接続方式で接続したものを備えることができる。   Thus, the surface acoustic wave element S1 includes at least a pair of the IDT electrodes 8 as described above. The surface acoustic wave element S1 can include a plurality of pairs of IDT electrodes 8 connected by a connection method such as series connection or parallel connection in order to obtain desired characteristics.

図2は、図1における環状電極11のA−A’線での拡大断面図である。図3は、図1における配線電極12のB−B’線での拡大断面図である。   FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view taken along line A-A ′ of the annular electrode 11 in FIG. 1. FIG. 3 is an enlarged sectional view taken along line B-B ′ of the wiring electrode 12 in FIG. 1.

環状電極11は、Al合金から形成されている下地電極2と、下地電極2上に形成されている密着電極層3と、密着電極層3上に積層されているバリアメタル電極層4と、環状電極11の最表層を形成しているAu電極層6とを含んでいる。図2の例では、バリアメタル電極層4は5層の積層体となっている。バリアメタル電極層4の母材のみからなる母材層4Aが3層あり、それらに挟まれる形で2層の不純物含有層4Bが積層されている。例えば、不純物含有層4Bはバリアメタル電極層4の母材に不純物を添加して形成する。ここでは、下地電極2とAu電極層6とに挟まれた密着電極層3及びバリアメタル電極層4をまとめて、「中間層7」と呼ぶ。   The annular electrode 11 includes a base electrode 2 made of an Al alloy, a contact electrode layer 3 formed on the base electrode 2, a barrier metal electrode layer 4 stacked on the contact electrode layer 3, and a ring And an Au electrode layer 6 forming the outermost layer of the electrode 11. In the example of FIG. 2, the barrier metal electrode layer 4 is a laminate of five layers. There are three base material layers 4A made of only the base material of the barrier metal electrode layer 4, and two impurity-containing layers 4B are stacked so as to be sandwiched between them. For example, the impurity-containing layer 4B is formed by adding impurities to the base material of the barrier metal electrode layer 4. Here, the adhesion electrode layer 3 and the barrier metal electrode layer 4 sandwiched between the base electrode 2 and the Au electrode layer 6 are collectively referred to as an “intermediate layer 7”.

下地電極2は、スパッタリング法、蒸着法又はCVD法等の薄膜形成法を用いて、Alを主成分とするAl合金により、形成される。下地電極2の厚みは、0.2μm〜0.4μmである。そして、フォトリソグラフィ法によりパターニングされ、所定の形状となる。   The base electrode 2 is formed of an Al alloy containing Al as a main component by using a thin film forming method such as a sputtering method, a vapor deposition method, or a CVD method. The thickness of the base electrode 2 is 0.2 μm to 0.4 μm. Then, patterning is performed by a photolithography method to form a predetermined shape.

密着電極層3は、下地電極2との密着性を高めるために、Cr,Ti,V,Pt等を含む材料が用いられる。とりわけ、先に挙げた材料のうち、CrやTiを用いて密着電極層3が形成された場合、Al合金で形成されている下地電極2との密着性を高めることができる。また、密着電極層3の厚みは、0.01μm〜0.03μmである。   The adhesion electrode layer 3 is made of a material containing Cr, Ti, V, Pt or the like in order to improve adhesion with the base electrode 2. In particular, when the adhesion electrode layer 3 is formed using Cr or Ti among the materials listed above, adhesion with the base electrode 2 formed of an Al alloy can be improved. Moreover, the thickness of the contact electrode layer 3 is 0.01 μm to 0.03 μm.

バリアメタル電極層4は、半田の拡散を抑制するために、NiやCuを含む材料が用いられる。これにより、半田の拡散を良好に抑制することができるので、もろい金属間化合物の形成や金属層間の剥離を引き起こしにくく、弾性表面波装置の信頼性を高めることができる。とりわけ、先に挙げた材料のうち、Niを用いてバリアメタル電極層4が形成された場合、Cuを用いた場合に比べて、半田の拡散速度を遅くすることができ、リフロー時に半田が下地電極2まで拡散する半田食われを、さらに抑制できる。   The barrier metal electrode layer 4 is made of a material containing Ni or Cu in order to suppress the diffusion of solder. Thereby, since diffusion of solder can be satisfactorily suppressed, formation of brittle intermetallic compounds and peeling between metal layers are hardly caused, and the reliability of the surface acoustic wave device can be improved. In particular, among the materials mentioned above, when the barrier metal electrode layer 4 is formed using Ni, the diffusion rate of the solder can be reduced as compared with the case where Cu is used, and the solder is grounded during reflow. It is possible to further suppress solder erosion that diffuses to the electrode 2.

また、バリアメタル電極層4に積層されている不純物含有層4Bは、バリアメタル電極層4に生じる膜応力を低減するために、主な材料として、Niが用いられ、不純物として、炭素,硫黄,酸素等の物質が添加されている。とりわけ、不純物含有層4Bに含ませる不純物として、炭素や酸素を用いた場合、不純物含有層4Bは、中間層7に生じる膜応力を低減することができる。特に、不純物として炭素を用いた場合、不純物含有層4Bを含む環状電極11の電気抵抗が低減されるため、不純物含有層4Bは、弾性表面波素子S1の挿入損失を良好に向上することができる。   The impurity-containing layer 4B laminated on the barrier metal electrode layer 4 uses Ni as a main material in order to reduce film stress generated in the barrier metal electrode layer 4, and carbon, sulfur, Substances such as oxygen are added. In particular, when carbon or oxygen is used as the impurity contained in the impurity-containing layer 4B, the impurity-containing layer 4B can reduce the film stress generated in the intermediate layer 7. In particular, when carbon is used as the impurity, the electrical resistance of the annular electrode 11 including the impurity-containing layer 4B is reduced, so that the impurity-containing layer 4B can improve the insertion loss of the surface acoustic wave element S1 satisfactorily. .

炭素が不純物として用いられた場合の不純物濃度は3.0〜3.5重量%程度であり、硫黄及び酸素についてもそれぞれ炭素と同程度かそれ以下の濃度である。なお、炭素,硫黄,酸素の不純物が自然に混入する場合の不純物濃度はppmのオーダーであり、きわめて小さい値となる。   When carbon is used as an impurity, the impurity concentration is about 3.0 to 3.5% by weight, and sulfur and oxygen are about the same as or lower than carbon, respectively. The impurity concentration when carbon, sulfur and oxygen impurities are naturally mixed is on the order of ppm, which is an extremely small value.

不純物含有層4Bを含むバリアメタル電極層4全体としての膜厚は、0.5μm〜1.5μmの範囲で形成されていることが好ましい。このとき、バリアメタル層4の膜厚が、0.5μmより薄いときのように、半田等の接続金属に対するバリアメタルとしての役割が劣ることもなく、また、1.5μmより厚いときのように、膜応力が著しく大きくなることもない。   The overall thickness of the barrier metal electrode layer 4 including the impurity-containing layer 4B is preferably formed in the range of 0.5 μm to 1.5 μm. At this time, as the thickness of the barrier metal layer 4 is thinner than 0.5 μm, the role as a barrier metal for the connection metal such as solder is not inferior, and when the thickness is larger than 1.5 μm. Further, the film stress is not significantly increased.

また、不純物含有層4Bを含むバリアメタル電極層4は、図2のようにそれらの界面が明確に区別できる構成でなくてもよく、バリアメタル電極層4の厚み方向において不純物の濃度が徐々に変化する構成であってもよい。即ち、バリアメタル電極層4の厚み方向において不純物の濃度に勾配がある構成であってもよい。このような構成は、例えば、バリアメタル電極層4をスパッタリング法や蒸着法等の薄膜形成法によって形成する際に、成膜装置内の雰囲気中における不純物の濃度を徐々に変化させることによって形成でき、また、スパッタリング法で形成する際に不純物の濃度に勾配があるターゲットを用いて形成することができる。   Further, the barrier metal electrode layer 4 including the impurity-containing layer 4B may not have a configuration in which the interfaces can be clearly distinguished as shown in FIG. 2, and the impurity concentration gradually increases in the thickness direction of the barrier metal electrode layer 4. It may be configured to change. In other words, the impurity concentration may have a gradient in the thickness direction of the barrier metal electrode layer 4. Such a configuration can be formed, for example, by gradually changing the impurity concentration in the atmosphere in the film forming apparatus when the barrier metal electrode layer 4 is formed by a thin film forming method such as sputtering or vapor deposition. In addition, it can be formed using a target having a gradient in impurity concentration when formed by a sputtering method.

環状電極11は、スパッタリング法や蒸着法等の薄膜形成法を用いて、下地電極2上に、密着電極層3と、バリアメタル電極層4と、Au電極層6とが順に形成される。また、環状電極11の所定の形状を得るために、リフトオフ法が用いられる。このリフトオフ法を用いた環状電極11(結合用電極)の形成過程は、後述する。   In the annular electrode 11, the adhesion electrode layer 3, the barrier metal electrode layer 4, and the Au electrode layer 6 are sequentially formed on the base electrode 2 by using a thin film forming method such as a sputtering method or a vapor deposition method. Further, in order to obtain a predetermined shape of the annular electrode 11, a lift-off method is used. The formation process of the annular electrode 11 (coupling electrode) using this lift-off method will be described later.

また、図13に示すように、密着電極層3とAu電極層6との間に、1層のみの母材層4Aと1層のみの不純物含有層4Bとの組合せから成るバリアメタル電極層4が形成されている場合であっても、中間層7に生じる膜応力を充分に低減し得る。   Further, as shown in FIG. 13, a barrier metal electrode layer 4 comprising a combination of only one base material layer 4A and only one impurity-containing layer 4B between the contact electrode layer 3 and the Au electrode layer 6. Even when the film is formed, the film stress generated in the intermediate layer 7 can be sufficiently reduced.

なお、配線電極12は、環状電極11と同様、下地電極2上に中間層7とAu電極層6とを順に積層して、形成したものでよい(図3参照)。これにより、配線電極12と環状電極11とを、同一工程で形成することができる。   The wiring electrode 12 may be formed by sequentially laminating the intermediate layer 7 and the Au electrode layer 6 on the base electrode 2 as in the case of the annular electrode 11 (see FIG. 3). Thereby, the wiring electrode 12 and the annular electrode 11 can be formed in the same process.

図4は、実装基板60に弾性表面波素子S1を実装している弾性表面波装置90の断面図である。   FIG. 4 is a cross-sectional view of the surface acoustic wave device 90 in which the surface acoustic wave element S1 is mounted on the mounting substrate 60.

弾性表面波装置90に含まれる実装基板60は、基体61と、環状接続電極66と、配線接続電極62とを備えている。また、環状接続電極66上には、環状電極11と直接的に接合するための環状封止材65が形成されており、配線接続電極62上には、配線電極12と接合するための接続体63が形成されている。なお、結合用電極としての環状電極11は、半田や導体バンプ等の接続部材(環状封止材65)を介して環状接続電極66に直接的に環状接続電極66に接続されている。即ち、環状電極11は環状接続電極66にボンディングワイヤ等のワイヤを用いないフリップチップ方式等によって接続されている。   A mounting substrate 60 included in the surface acoustic wave device 90 includes a base 61, an annular connection electrode 66, and a wiring connection electrode 62. An annular sealing material 65 for directly joining the annular electrode 11 is formed on the annular connection electrode 66, and a connection body for joining the wiring electrode 12 on the wiring connection electrode 62. 63 is formed. The annular electrode 11 as a coupling electrode is directly connected to the annular connection electrode 66 via a connection member (annular sealing material 65) such as solder or a conductor bump. That is, the annular electrode 11 is connected to the annular connection electrode 66 by a flip chip method or the like that does not use a wire such as a bonding wire.

基体61は、例えば、セラミック基板と枠状セラミック基板とを積層することで形成されてもよく、単に一枚のセラミック基板として形成されてもよい。   The base 61 may be formed, for example, by laminating a ceramic substrate and a frame-shaped ceramic substrate, or may be formed as a single ceramic substrate.

配線接続電極62及び環状接続電極66は、基体61の上に電解めっき又は無電解めっき法等によって形成される。   The wiring connection electrode 62 and the annular connection electrode 66 are formed on the base 61 by electrolytic plating or electroless plating.

なお、接続体63は、ここでは、配線接続電極62上に形成される場合を示したが、配線電極12上に形成されてもよい。   Here, the connection body 63 has been described as being formed on the wiring connection electrode 62, but may be formed on the wiring electrode 12.

環状接続電極66上に形成されている環状封止材65及び配線接続電極62上に形成されている接続体63は、スクリーン印刷等の印刷法を用いて、半田ペースト,Au−Snペースト等の金属材料を形成する。環状封止材65及び接続体63は、また、ディスペンサー法を用いて、その金属材料を塗布することにより、同時に形成することもできる。   The annular sealing material 65 formed on the annular connection electrode 66 and the connection body 63 formed on the wiring connection electrode 62 are made of solder paste, Au—Sn paste, or the like using a printing method such as screen printing. A metal material is formed. The annular sealing material 65 and the connection body 63 can also be simultaneously formed by applying the metal material using a dispenser method.

なお、この環状封止材65は、ここでは環状接続電極66上に形成される場合を示したが、環状電極11上に形成されてもよい。   Although the case where the annular sealing material 65 is formed on the annular connection electrode 66 is shown here, it may be formed on the annular electrode 11.

配線接続電極62上に形成されている接続体63は、たとえば、フォトリソグラフィ法、印刷法、ディスペンサー法を用いて、エポキシ系樹脂に銀フィラー等の導電性フィラーを混入した異方性導電樹脂を塗布して、形成される。接続体63の材料となるエポキシ系樹脂は、必要以上に樹脂が広がらないように、粘度を高めるため、添加剤としてチクソ性付与剤を添加したり、フィラーの量で粘度を調整してもよい。なお、接続体63は、弾性表面波素子S1の電極腐食が起こらないよう、不純物イオン濃度を極力低減したものが好ましい。接続体63は、また、フォトリソグラフィ法を用いて、異方性導電樹脂を塗布して形成してもよい。   The connection body 63 formed on the wiring connection electrode 62 is made of, for example, an anisotropic conductive resin in which a conductive filler such as a silver filler is mixed into an epoxy resin using a photolithography method, a printing method, or a dispenser method. It is formed by coating. In order to increase the viscosity of the epoxy resin used as the material of the connection body 63 so that the resin does not spread more than necessary, a thixotropic agent may be added as an additive, or the viscosity may be adjusted by the amount of filler. . The connection body 63 preferably has a reduced impurity ion concentration as much as possible so that electrode corrosion of the surface acoustic wave element S1 does not occur. The connection body 63 may also be formed by applying an anisotropic conductive resin using a photolithography method.

また、本発明のデバイスは、圧電基板1と、圧電基板1の主面に形成された、弾性表面波を発生させる第1の電極(図1のIDT電極8に相当する)と、実装基板と、圧電基板1と実装基板とを結合させる第2の電極(図1の環状電極11(結合用電極)に相当する)であって、Alを主成分とする金属から成るとともに圧電基板1の主面に形成された下地電極2、下地電極2上に形成された密着電極層3、及び密着電極層3上に形成されるとともに第1の金属層(図2のバリアメタル電極層4の母材層4Aに相当する)と第1の金属層よりも不純物を多く含有する第2の金属層(図2の不純物含有層4Bに相当する)を含むバリアメタル電極層4を含む第2の電極とを備えた構成である。この構成においても、図1〜図5に示した弾性表面波装置と同様の作用効果を奏するデバイスが得られる。   In addition, the device of the present invention includes a piezoelectric substrate 1, a first electrode (corresponding to the IDT electrode 8 in FIG. 1) formed on the main surface of the piezoelectric substrate 1, and a mounting substrate. A second electrode (corresponding to the annular electrode 11 (coupling electrode) in FIG. 1) for coupling the piezoelectric substrate 1 and the mounting substrate, which is made of a metal mainly composed of Al and is the main electrode of the piezoelectric substrate 1 The base electrode 2 formed on the surface, the contact electrode layer 3 formed on the base electrode 2, and the first metal layer (base material of the barrier metal electrode layer 4 in FIG. 2) formed on the contact electrode layer 3 And a second electrode including a barrier metal electrode layer 4 including a second metal layer (corresponding to the impurity-containing layer 4B in FIG. 2) containing more impurities than the first metal layer. It is the structure provided with. Even in this configuration, a device having the same effects as the surface acoustic wave device shown in FIGS. 1 to 5 can be obtained.

弾性表面波を発生させる第1の電極は、弾性表面波を発生させる電極であればよく、IDT電極8に限定されるものではないが、例えば、1個以上のIDT電極8、または1個以上のIDT電極8及びその両端に形成された反射器電極から成るものである。圧電基板1と実装基板とを結合させる第2の電極は、環状電極11(結合用電極)に限定されず、1個以上のパッド状の電極等であってもよい。   The first electrode that generates the surface acoustic wave may be an electrode that generates the surface acoustic wave, and is not limited to the IDT electrode 8, but, for example, one or more IDT electrodes 8, or one or more IDT electrode 8 and reflector electrodes formed at both ends thereof. The second electrode for coupling the piezoelectric substrate 1 and the mounting substrate is not limited to the annular electrode 11 (coupling electrode), and may be one or more pad-shaped electrodes.

本発明のデバイスは、携帯電話等の通信機器に内蔵される弾性表面波装置としての使用に限定されるものではなく、弾性表面波を利用した各種装置として使用でき、例えば、発振装置、周波数フィルタ装置、光導波路装置、光変調装置、マイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)装置等に適用できる。   The device of the present invention is not limited to use as a surface acoustic wave device built in a communication device such as a mobile phone, but can be used as various devices utilizing surface acoustic waves. For example, an oscillation device, a frequency filter, etc. The present invention can be applied to devices, optical waveguide devices, light modulation devices, microelectromechanical system (MEMS) devices, and the like.

弾性表面波装置90は、以下の手順で製造される。   The surface acoustic wave device 90 is manufactured by the following procedure.

まず、弾性表面波素子S1は、IDT電極8が形成された主面側を基体61の上面に対面させるフェースダウン構成として、実装基板60上に載置固定される。   First, the surface acoustic wave element S1 is placed and fixed on the mounting substrate 60 as a face-down configuration in which the main surface side on which the IDT electrode 8 is formed faces the upper surface of the base 61.

配線電極12は、その配線電極12に対向した位置に形成されている配線接続電極62と、接続体63を介して接続される。また、環状電極11は、その環状電極11に対向した位置に形成されている環状接続電極66と、環状封止材65を介して接続される。そして、弾性表面波素子S1は、それを載置した実装基板60とともにリフロー炉に入れられる。接続体63や環状封止材65は、リフロー溶融し、その後、リフロー炉から取り出されて常温まで冷やされ固まる。そして、配線電極12、配線接続電極62及び接続体63から配線電極部92が形成され、環状電極11、環状接続電極66及び環状封止材65から環状電極部91が形成される。これにより、弾性表面波素子S1と実装基板60とが、電気的かつ機械的に接続される。   The wiring electrode 12 is connected to a wiring connection electrode 62 formed at a position facing the wiring electrode 12 via a connection body 63. The annular electrode 11 is connected to an annular connection electrode 66 formed at a position facing the annular electrode 11 via an annular sealing material 65. The surface acoustic wave element S1 is placed in a reflow furnace together with the mounting substrate 60 on which the surface acoustic wave element S1 is placed. The connection body 63 and the annular sealing material 65 are reflow-melted and then taken out from the reflow furnace and cooled to room temperature and solidified. A wiring electrode portion 92 is formed from the wiring electrode 12, the wiring connection electrode 62, and the connection body 63, and an annular electrode portion 91 is formed from the annular electrode 11, the annular connection electrode 66, and the annular sealing material 65. Thereby, the surface acoustic wave element S1 and the mounting substrate 60 are electrically and mechanically connected.

ところで、環状電極部91は、弾性表面波素子S1の主面と、実装基板60の実装面とにより、IDT電極8を取り囲む位置に振動空間67を形成する。この振動空間67は、気密封止されている。この振動空間67は、IDT電極8の酸化等による劣化を抑制するために、低湿度の空気を封入し密閉することが好ましい。また、酸化等による劣化をさらに抑制するために、前記の空気に換えて、窒素ガス、アルゴンガス等の不活性ガスを封入し、密閉してもよい。   By the way, the annular electrode portion 91 forms a vibration space 67 at a position surrounding the IDT electrode 8 by the main surface of the surface acoustic wave element S <b> 1 and the mounting surface of the mounting substrate 60. The vibration space 67 is hermetically sealed. The vibration space 67 is preferably sealed with low-humidity air in order to suppress deterioration due to oxidation or the like of the IDT electrode 8. Further, in order to further suppress deterioration due to oxidation or the like, an inert gas such as nitrogen gas or argon gas may be enclosed and sealed instead of the air.

次いで、ポッティング法や印刷法等により、弾性表面波素子S1の他方主面や周囲面に樹脂64を塗布し、この樹脂64を加熱硬化する。そして、各弾性表面波素子S1間の分離位置でダイシングすることにより、弾性表面波装置90が完成する。   Next, a resin 64 is applied to the other main surface and the peripheral surface of the surface acoustic wave element S1 by a potting method, a printing method, or the like, and the resin 64 is heated and cured. Then, the surface acoustic wave device 90 is completed by dicing at the separation position between the surface acoustic wave elements S1.

この弾性表面波装置90は、環状電極部91や樹脂64が、振動空間67の外周部を取り囲んでいるので、気密性、耐湿性を充分に確保でき、信頼性に優れている。   In the surface acoustic wave device 90, since the annular electrode portion 91 and the resin 64 surround the outer peripheral portion of the vibration space 67, airtightness and moisture resistance can be sufficiently ensured, and the reliability is excellent.

また、環状電極11の中間層7として用いるバリアメタル電極層4には、内部に少なくとも一層以上の不純物含有層4Bを介在しているので、バリアメタル電極層4は、そこに生じる膜応力を緩和することができる。これにより、環状電極11は、膜応力による電極剥離を生じるおそれが少なく、振動空間67の気密性を充分に確保することができる。   Further, since at least one impurity-containing layer 4B is interposed inside the barrier metal electrode layer 4 used as the intermediate layer 7 of the annular electrode 11, the barrier metal electrode layer 4 relieves the film stress generated there. can do. Thereby, the annular electrode 11 is less likely to cause electrode peeling due to film stress, and can sufficiently secure the airtightness of the vibration space 67.

さらに、弾性表面波装置90は、環状電極部91を形成する各層において、膜応力が生じにくいことにより、弾性表面波装置90に反りが発生しにくいので、その振動空間67を設計どおりの寸法で正確に製作することができる。これにより、より詳細な設計をすることができるので、弾性表面波装置90は、薄型化や小型化をしつつも、信頼性を高くすることができる。   Furthermore, since the surface acoustic wave device 90 is unlikely to be warped in each layer forming the annular electrode portion 91 due to film stress, the surface acoustic wave device 90 is less likely to warp. It can be produced accurately. Thereby, since a more detailed design can be performed, the surface acoustic wave device 90 can have high reliability while being thinned and miniaturized.

以下では、環状電極11と配線電極12との製造方法を説明する。また、ここからは、環状電極11と配線電極12とをまとめて、単に、結合用電極Eとして説明する。   Below, the manufacturing method of the annular electrode 11 and the wiring electrode 12 is demonstrated. From here, the annular electrode 11 and the wiring electrode 12 will be described together as a coupling electrode E.

図5は、結合用電極Eの製造方法を説明するための拡大断面図である。この実施形態では、結合用電極Eを形成する各層の界面が粗面化されており、そのため、各層に生じる膜応力をさらに吸収することができる。ここでは、この層表面を粗面化する過程も含め、結合用電極Eの製造方法を説明する。   FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view for explaining a method for manufacturing the coupling electrode E. FIG. In this embodiment, the interface of each layer forming the coupling electrode E is roughened, so that the film stress generated in each layer can be further absorbed. Here, the manufacturing method of the coupling electrode E will be described including the process of roughening the surface of the layer.

結合用電極E(環状電極11や配線電極12)は、Al合金からなる下地電極2と、下地電極2上に形成された密着電極層3及びバリアメタル電極層4を含む中間層7と、配線電極12の最表層に形成されるAu電極層6とを含んでいる。また、バリアメタル電極層4には、バリアメタル電極層の母材層4Aとバリアメタル電極層の母材層4Aとの間に、1層以上の不純物含有層4Bが積層されている(この実施形態では、合計で2層)。   The coupling electrode E (annular electrode 11 and wiring electrode 12) includes a base electrode 2 made of an Al alloy, an intermediate layer 7 including a close contact electrode layer 3 and a barrier metal electrode layer 4 formed on the base electrode 2, and a wiring. And an Au electrode layer 6 formed on the outermost layer of the electrode 12. In addition, one or more impurity-containing layers 4B are stacked on the barrier metal electrode layer 4 between the base material layer 4A of the barrier metal electrode layer and the base material layer 4A of the barrier metal electrode layer (this implementation). In the form, 2 layers in total).

まず、下地電極2は、スパッタリング法、蒸着法やCVD法等の薄膜形成法を用いて、Alを主成分とするAl合金等の金属材料を被膜して、圧電基板1上に形成される。そして、フォトリソグラフィ法によりパターニングされ、所定の形状となる。   First, the base electrode 2 is formed on the piezoelectric substrate 1 by coating a metal material such as an Al alloy containing Al as a main component by using a thin film forming method such as sputtering, vapor deposition, or CVD. Then, patterning is performed by a photolithography method to form a predetermined shape.

次いで、密着電極層3及びバリアメタル電極層4を形成する中間層7とその最上部にあるAu電極層6とは、この順に、スパッタリング法又は蒸着法等の薄膜形成法を用いて形成される。   Next, the intermediate layer 7 for forming the adhesion electrode layer 3 and the barrier metal electrode layer 4 and the Au electrode layer 6 at the uppermost part thereof are formed in this order by using a thin film forming method such as a sputtering method or a vapor deposition method. .

バリアメタル電極層4の形成時、スパッタリング成膜中に、炭素や硫黄の濃度の高いNiターゲット材に切替えてスパッタリングすることにより、そのとき形成されたバリアメタル電極層4に、炭素や硫黄の濃度の高い不純物含有層4Bが形成される。ターゲット材の不純物濃度は、炭素で3.0〜3.5重量%程度であり、硫黄、酸素もそれぞれ同程度である。   When the barrier metal electrode layer 4 is formed, sputtering is performed while switching to a Ni target material having a high concentration of carbon or sulfur during the sputtering film formation, whereby the barrier metal electrode layer 4 formed at that time has a concentration of carbon or sulfur. High impurity content layer 4B is formed. The impurity concentration of the target material is about 3.0 to 3.5% by weight for carbon, and sulfur and oxygen are about the same.

なお、不純物含有層4Bを含むバリアメタル電極層4の形成方法として、上述の方法以外に、スパッタリングガスとして使用するAr等の不活性ガス中に、炭素や硫黄を不純物ドーピングガスとして混合する方法を用いてもよい。   As a method of forming the barrier metal electrode layer 4 including the impurity-containing layer 4B, a method of mixing carbon or sulfur as an impurity doping gas in an inert gas such as Ar used as a sputtering gas, in addition to the above-described method. It may be used.

また、不純物含有層4Bを含むバリアメタル電極層4は、バリアメタル電極層4をスパッタリング法によって形成する際に、スパッタリングの停止期間(インターバル)を設けることによって形成することもできる。即ち、1層目のバリアメタル電極層の母材層4Aを形成した後に、スパッタリングを一旦停止し、その後再開する操作を行う。そうすると、1層目のバリアメタル電極層の母材層4Aは、ターゲットに含まれる不純物をほぼそのまま含むことになるので、ターゲットの不純物の濃度と同程度の低い濃度の不純物を含むものとなる。一方、スパッタリングを再開して形成された2層目のバリアメタル電極層の母材層4Aは、再開時に雰囲気中の不純物を取り込んで形成されるため、ターゲットの不純物の濃度と雰囲気中の不純物の濃度とを足し合わせた高い濃度の不純物含有層4Bが最初に形成され、その後ターゲットの不純物の濃度と同程度の低い濃度の不純物を含む母材層4Aが形成される。これにより、1層目のバリアメタル電極層の母材層4Aと2層目のバリアメタル電極層の母材層4Aとの間に不純物含有層4Bが形成されることになる。このような停止期間を設けたスパッタリング法によって不純物含有層4Bを形成すると、不純物の濃度に勾配が形成され易くなる。   The barrier metal electrode layer 4 including the impurity-containing layer 4B can also be formed by providing a sputtering stop period (interval) when the barrier metal electrode layer 4 is formed by a sputtering method. That is, after forming the base material layer 4A of the first barrier metal electrode layer, the sputtering is temporarily stopped and then restarted. As a result, the base material layer 4A of the first barrier metal electrode layer contains the impurities contained in the target as they are, and therefore contains impurities at a low concentration similar to the concentration of the impurities in the target. On the other hand, the base material layer 4A of the second barrier metal electrode layer formed by restarting sputtering is formed by taking in impurities in the atmosphere at the time of restarting. A high-concentration impurity-containing layer 4B added with the concentration is formed first, and then a base material layer 4A containing a low-concentration impurity comparable to the target impurity concentration is formed. As a result, the impurity-containing layer 4B is formed between the base material layer 4A of the first barrier metal electrode layer and the base material layer 4A of the second barrier metal electrode layer. When the impurity-containing layer 4B is formed by a sputtering method provided with such a stop period, a gradient is easily formed in the impurity concentration.

上記したようなスパッタリングの再開時に雰囲気中の不純物が取り込まれることの詳細な作用機構については明確ではないが、本発明者の実験によってスパッタリングの再開時に不純物含有層4Bが形成されることが確認されている。   Although the detailed action mechanism of the incorporation of impurities in the atmosphere at the time of resuming sputtering as described above is not clear, it has been confirmed by experiments of the present inventors that the impurity-containing layer 4B is formed at the time of resuming sputtering. ing.

ところで、結合用電極Eの各層が形成される前には、アルゴンイオン,酸素イオン,窒素イオンの少なくとも1種のイオンにより、少なくとも1層の界面をボンバードして、その表面を清浄化する方法が用いられる。これにより、結合用電極Eにおいてボンバードされた層の表面は、粗面化される(図では、全ての層の表面において、ボンバードされている)。特に、結合用電極Eを形成する各層の界面が粗面化されることで、各層に生じる膜応力による反りをさらに抑制することができる。   By the way, before each layer of the coupling electrode E is formed, there is a method of cleaning the surface by bombarding the interface of at least one layer with at least one kind of ion of argon ion, oxygen ion and nitrogen ion. Used. Thereby, the surface of the layer bombarded in the coupling electrode E is roughened (in the figure, the surface of all layers is bombarded). In particular, since the interface of each layer forming the coupling electrode E is roughened, warping due to film stress generated in each layer can be further suppressed.

以下では、リフトオフ法により、弾性表面波素子上の結合用電極Eを製造するときの過程を説明する。   Below, the process at the time of manufacturing the coupling electrode E on a surface acoustic wave element by the lift-off method is demonstrated.

図6は、リフトオフ法により結合用電極Eが形成されたときの拡大断面図である。結合用電極Eには、上述のように、下地電極2上に中間層7及びAu電極層6が、順に形成されている。   FIG. 6 is an enlarged cross-sectional view when the coupling electrode E is formed by the lift-off method. In the coupling electrode E, as described above, the intermediate layer 7 and the Au electrode layer 6 are sequentially formed on the base electrode 2.

まず、圧電基板1上には、中間層7を形成する領域以外に、逆テーパーでオーバーハング形状のフォトレジスト膜22が形成される。次いで、このフォトレジスト膜22でマスクをしながら、密着電極層3、バリアメタル電極層4、Au電極層6を順に積層することで、結合用電極Eが形成される。このとき、結合用電極Eが形成されるのと同時に、フォトレジスト膜22上にも、Cr層23、Ni層24、Au層25が積層する。このNi層24は、バリアメタル電極層4と同様に、不純物含有層を内在している。これにより、結合用電極E形成時のリフトオフ工程において、Ni層24の膜応力が低減され、フォトレジスト膜22で形成されている開口部が持ち上がるおそれが少ない。よって、結合用電極Eの形成時に、バリを発生することが少なく、ほぼ設計どおりの位置に密着電極層3、バリアメタル電極層4、Au電極層6とを形成することができるので、この結合用電極Eの製造方法を用いることで、バリによる短絡不良の発生を少なくすることができ、結果として、歩留り率を向上することができる。   First, on the piezoelectric substrate 1, a photoresist film 22 having a reverse taper and an overhang shape is formed in addition to the region where the intermediate layer 7 is formed. Next, the adhesion electrode layer 3, the barrier metal electrode layer 4, and the Au electrode layer 6 are sequentially laminated while masking with the photoresist film 22, thereby forming the coupling electrode E. At this time, the Cr layer 23, the Ni layer 24, and the Au layer 25 are laminated on the photoresist film 22 at the same time when the coupling electrode E is formed. Similar to the barrier metal electrode layer 4, the Ni layer 24 includes an impurity-containing layer. Thereby, in the lift-off process at the time of forming the coupling electrode E, the film stress of the Ni layer 24 is reduced and the opening formed by the photoresist film 22 is less likely to be lifted. Therefore, when the coupling electrode E is formed, burrs are hardly generated, and the adhesion electrode layer 3, the barrier metal electrode layer 4, and the Au electrode layer 6 can be formed at almost the designed positions. By using the manufacturing method of the electrode E, the occurrence of short circuit defects due to burrs can be reduced, and as a result, the yield rate can be improved.

なお、ここでは、結合用電極Eは、リフトオフ法を用いて形成したが、他にも、フォトリソグラフィ法等のメタルマスクを使用する薄膜形成法を用いて形成してもよい。   Here, the coupling electrode E is formed using a lift-off method, but may be formed using a thin film forming method using a metal mask such as a photolithography method.

本発明の弾性表面波装置は、携帯電話,PHS(Personal Handy Phone)等の通信機器のバンドパスフィルタ及び通信機器に適用することができる。このバンドパスフィルタは、アンテナ送信信号をデュプレクサを介してアンテナへ出力する送信回路を備えた通信機器の送信回路に用いられるバンドパスフィルタであって、本発明の弾性表面波装置を含むバンドパスフィルタである。また、このバンドパスフィルタは、アンテナ受信信号をデュプレクサを介して受信しアンテナ受信信号の搬送波信号から受信信号を分離する受信回路を備えた通信機器の受信回路に用いられるバンドパスフィルタであって、本発明の弾性表面波装置を含むバンドパスフィルタである。   The surface acoustic wave device of the present invention can be applied to bandpass filters and communication devices for communication devices such as mobile phones and PHS (Personal Handy Phone). This bandpass filter is a bandpass filter used in a transmission circuit of a communication device having a transmission circuit that outputs an antenna transmission signal to an antenna via a duplexer, and includes the surface acoustic wave device of the present invention. It is. The band-pass filter is a band-pass filter used in a reception circuit of a communication device including a reception circuit that receives an antenna reception signal via a duplexer and separates the reception signal from a carrier signal of the antenna reception signal. 1 is a bandpass filter including a surface acoustic wave device according to the present invention.

また、本発明の通信機器は、送信信号を搬送波信号(キャリア信号)に重畳させてアンテナ送信信号とするミキサと、アンテナ送信信号の不要信号を減衰させる本発明の弾性表面波装置を含むバンドパスフィルタと、アンテナ送信信号を増幅するとともに増幅されたアンテナ送信信号をデュプレクサを介してアンテナへ出力するパワーアンプとを具備する送信回路を備えた通信機器である。また、本発明の通信機器は、アンテナで受信されデュプレクサを通ったアンテナ受信信号を増幅するローノイズアンプと、増幅されたアンテナ受信信号の不要信号を減衰させる本発明の弾性表面波装置を含むバンドパスフィルタと、アンテナ受信信号の搬送波信号から受信信号を分離するミキサとを具備する受信回路を備えた通信機器である。   Further, the communication device of the present invention includes a bandpass including a mixer that superimposes a transmission signal on a carrier wave signal (carrier signal) to be an antenna transmission signal, and a surface acoustic wave device of the present invention that attenuates an unnecessary signal of the antenna transmission signal. The communication device includes a transmission circuit including a filter and a power amplifier that amplifies the antenna transmission signal and outputs the amplified antenna transmission signal to the antenna through the duplexer. The communication apparatus of the present invention also includes a bandpass including a low noise amplifier that amplifies an antenna reception signal received by an antenna and passed through a duplexer, and a surface acoustic wave device of the present invention that attenuates an unnecessary signal of the amplified antenna reception signal. The communication device includes a reception circuit including a filter and a mixer that separates the reception signal from the carrier wave signal of the antenna reception signal.

図12に、通信機器である携帯電話に組み込まれる、バンドパスフィルタを有する高周波回路のブロック回路図の1例を示す。送信信号(高周波信号)をミキサ220によって搬送波信号に重畳させてアンテナ送信信号とし、バンドパスフィルタである弾性表面波装置221によりその不要信号が減衰され、パワーアンプ222で増幅された後、アイソレータ223と弾性表面波分波器(デュプレクサ)215を通り、アンテナ214から放射される。また、アンテナ214で受信されたアンテナ受信信号は、弾性表面波分波器215を通りローノイズアンプ216で増幅され、バンドパスフィルタである弾性表面波装置217でその不要信号が減衰された後、アンプ218で再増幅され、ミキサ219で低周波信号に変換される。   FIG. 12 shows an example of a block circuit diagram of a high-frequency circuit having a band-pass filter incorporated in a mobile phone as a communication device. The transmission signal (high frequency signal) is superposed on the carrier wave signal by the mixer 220 to form an antenna transmission signal. The unnecessary signal is attenuated by the surface acoustic wave device 221 that is a bandpass filter, amplified by the power amplifier 222, and then the isolator 223. And the surface acoustic wave duplexer (duplexer) 215 and radiated from the antenna 214. The antenna reception signal received by the antenna 214 passes through the surface acoustic wave demultiplexer 215 and is amplified by the low noise amplifier 216. After the unnecessary signal is attenuated by the surface acoustic wave device 217 which is a bandpass filter, the amplifier The signal is re-amplified at 218 and converted to a low frequency signal by the mixer 219.

本発明の通信機器は、上記の送信回路及び受信回路の少なくとも一方を備えていればよく、両方を備えていてもよい。   The communication device of the present invention only needs to include at least one of the transmission circuit and the reception circuit, and may include both.

本発明のバンドパスフィルタ及び通信機器は、本発明の弾性表面波装置を有していることから、耐久性に優れ、高い信頼性を有するものとなる。   Since the band-pass filter and the communication device of the present invention have the surface acoustic wave device of the present invention, they have excellent durability and high reliability.

以下、上述の実施形態に沿って作成した弾性表面波装置S1について、製造及び測定をおこなった結果を説明する。   Hereinafter, the result of having manufactured and measured about the surface acoustic wave apparatus S1 produced along the above-mentioned embodiment is demonstrated.

圧電基板1は、36°Yカット−X伝搬のLiTaO3結晶を用いた。圧電基板1は、そのチップサイズが1.1mm×1.5mmであった。また、実装基板60は、そのチップサイズが70mm×70mmであり、厚さ250μmのアルミナ基板を用いた。このアルミナ基板に、無電解めっき法を用いて、合計1μm膜厚のAu及びNiを形成した。 As the piezoelectric substrate 1, a 36 ° Y cut-X propagation LiTaO 3 crystal was used. The piezoelectric substrate 1 had a chip size of 1.1 mm × 1.5 mm. The mounting substrate 60 is an alumina substrate having a chip size of 70 mm × 70 mm and a thickness of 250 μm. On this alumina substrate, Au and Ni having a total film thickness of 1 μm were formed by using an electroless plating method.

図6のように、IDT電極8から引き出された下地電極2及び環状電極11を形成する部分以外に、リフトオフ法を用いるため、フォトレジスト膜22でマスキングした。そして、スパッタリング法を用いて、結合用電極E(配線電極12及び環状電極11)を形成した。   As shown in FIG. 6, in order to use the lift-off method other than the portion where the base electrode 2 and the annular electrode 11 drawn from the IDT electrode 8 are formed, masking was performed with a photoresist film 22. And the coupling electrode E (the wiring electrode 12 and the annular electrode 11) was formed using the sputtering method.

結合用電極Eは、下地電極2をAl−Cu合金で形成し、密着電極層3をCrで形成し、バリアメタル電極層4をNiで形成し、最表層の電極層6をAuで形成した。   In the coupling electrode E, the base electrode 2 is formed of an Al—Cu alloy, the adhesion electrode layer 3 is formed of Cr, the barrier metal electrode layer 4 is formed of Ni, and the outermost electrode layer 6 is formed of Au. .

また、結合用電極Eを形成する各電極層の厚さは、下地電極2が約180nmであり、密着電極層3が約20nmであり、不純物含有層4Bを含めたバリアメタル電極層4が約1μmであり、電極層6が約200nmであった。   The thickness of each electrode layer forming the coupling electrode E is about 180 nm for the base electrode 2, about 20 nm for the adhesion electrode layer 3, and about about 20 nm for the barrier metal electrode layer 4 including the impurity-containing layer 4 </ b> B. The thickness was 1 μm, and the electrode layer 6 was about 200 nm.

バリアメタル電極層4の内部には、スパッタリング法を用いた成膜中に、炭素及び硫黄濃度の高いNiターゲット材に切替えてスパッタリングすることで、2層の炭素及び硫黄濃度の高い不純物含有層4Bを含むことができた(図2参照)。   Inside the barrier metal electrode layer 4, two layers of impurity containing layer 4 </ b> B having a high carbon and sulfur concentration are formed by switching to a Ni target material having a high carbon and sulfur concentration and performing sputtering during film formation using the sputtering method. (See FIG. 2).

実装基板60の配線接続電極62及び環状接続電極66の上部には、予め、スクリーン印刷法を用いて、接続体63及び環状封止材65となる半田ペーストを塗布した。塗布した半田ペーストの線幅は、約100μmであった。   On the wiring connection electrode 62 and the annular connection electrode 66 of the mounting substrate 60, a solder paste to be the connection body 63 and the annular sealing material 65 was applied in advance using a screen printing method. The line width of the applied solder paste was about 100 μm.

そして、対向する配線接続電極62と配線電極12とが接続する位置に、フェースダウンで載置した後、リフロー炉で240℃の温度で5分間、リフロー溶融し、その後、溶融した半田を常温で硬化した。   Then, after face-down mounting at a position where the wiring connection electrode 62 and the wiring electrode 12 that face each other are connected, reflow melting is performed at a temperature of 240 ° C. for 5 minutes in a reflow furnace. Cured.

次いで、弾性表面波素子S1の上部には、ポッティング法を用いてエポキシ樹脂64を塗布した後、乾燥炉で150℃の温度で5分間、加熱硬化させた。   Next, an epoxy resin 64 was applied to the upper portion of the surface acoustic wave element S1 using a potting method, and then cured by heating at a temperature of 150 ° C. for 5 minutes in a drying furnace.

最後に、各チップ間の分離位置でダイシングすることにより、個々の弾性表面波素子S1を形成して、2.5mm×2.0mmの弾性表面波装置90が完成した。このときの弾性表面波装置90の高さは、約0.7mmであった。   Finally, individual surface acoustic wave elements S1 were formed by dicing at the separation positions between the chips, and the surface acoustic wave device 90 of 2.5 mm × 2.0 mm was completed. The height of the surface acoustic wave device 90 at this time was about 0.7 mm.

図7は、結合用電極Eの表面から深さ方向への層を構成する金属元素のSIMS(Secondary Ion Mass Spectrometry:二次イオン質量分析法)の分析結果を示すグラフである。   FIG. 7 is a graph showing the results of SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) analysis of the metal elements constituting the layer in the depth direction from the surface of the coupling electrode E.

図8は、従来技術としての接合用電極(電極パッド)112(図9参照)の表面から深さ方向への層を構成する金属元素のSIMSの分析結果を示すグラフである。   FIG. 8 is a graph showing SIMS analysis results of the metal elements constituting the layers in the depth direction from the surface of the bonding electrode (electrode pad) 112 (see FIG. 9) as a conventional technique.

SIMSとは、加速して細く絞った一次イオンビーム(酸素、セシウム等のイオンビーム)を真空中で資料に照射し、スパッタリングにより、資料表面から飛び出す粒子のうち、二次イオンを電場で引き出して資料分析を行う方法である。そして、標準サンプルと比較することによって、絶対濃度を換算する。   SIMS is an accelerated and narrowed primary ion beam (oxygen, cesium, etc. ion beam) that is irradiated onto a material in a vacuum, and secondary ions out of particles that are ejected from the surface of the material by sputtering are extracted by an electric field. This is a method to analyze data. Then, the absolute concentration is converted by comparing with a standard sample.

図7において、中間層7(図2参照)では、バリアメタル電極層4は、Ni層の中に、炭素(C)と硫黄(S)の不純物ピークが観察される(200sec〜300sec付近と、400sec〜500sec付近)。よって、バリアメタル電極層4は、Ni層が2層の不純物含有層4Bが介在した積層体となっていることがわかる。その不純物含有層4Bでは炭素の濃度は約3.16重量%であり、硫黄の濃度は約0.5重量%である。   In FIG. 7, in the intermediate layer 7 (see FIG. 2), the barrier metal electrode layer 4 has carbon (C) and sulfur (S) impurity peaks observed in the Ni layer (near 200 sec to 300 sec, 400 sec to around 500 sec). Therefore, it can be seen that the barrier metal electrode layer 4 is a laminate in which the Ni layer is interposed by two impurity-containing layers 4B. In the impurity-containing layer 4B, the carbon concentration is about 3.16% by weight, and the sulfur concentration is about 0.5% by weight.

一方、図8において、中間層117(図9参照)では、バリアメタル電極層115は、単一のNi層で形成されていることがわかる。   On the other hand, in FIG. 8, in the intermediate layer 117 (see FIG. 9), it can be seen that the barrier metal electrode layer 115 is formed of a single Ni layer.

以下では、本発明の一実施形態の結合用電極Eと、従来技術としての接合用電極(電極パッド)112とにかかる膜応力を比較する。   In the following, the film stress applied to the coupling electrode E according to the embodiment of the present invention and the bonding electrode (electrode pad) 112 as a conventional technique will be compared.

表1は、結合用電極Eの中間層7と、接合用電極(電極パッド)112の中間層117とにかかる膜応力を測定した結果を示す。

Figure 0004986540
Table 1 shows the results of measuring the film stress applied to the intermediate layer 7 of the coupling electrode E and the intermediate layer 117 of the bonding electrode (electrode pad) 112.
Figure 0004986540

表1では、本発明の一実施形態として、中間層7に含まれるバリアメタル電極層4に、炭素と硫黄とを不純物として含んだ不純物含有層4Bを有する結合用電極Eと(図2参照)、従来の技術として、図10のように、中間層117に含まれるNi層115に、不純物含有層を含まない接合用電極112とを比較している。   In Table 1, as one embodiment of the present invention, a coupling electrode E having an impurity-containing layer 4B containing carbon and sulfur as impurities in the barrier metal electrode layer 4 included in the intermediate layer 7 (see FIG. 2). As a conventional technique, as shown in FIG. 10, a Ni layer 115 included in the intermediate layer 117 is compared with a bonding electrode 112 that does not include an impurity-containing layer.

このとき、結合用電極Eでは、電極構造の膜応力が189N/m2であった。それに比べて、接合用電極112では、電極構造の膜応力が882N/m2であった。結果として、本発明にかかる結合用電極Eを用いたことにより、膜応力を約1/4に低減できた。よって、結合用電極Eは、膜応力に起因する各電極層界面における膜剥離を防止することができ、弾性表面波装置の信頼性を向上させることができた。 At this time, in the coupling electrode E, the film stress of the electrode structure was 189 N / m 2 . In comparison, in the bonding electrode 112, the film stress of the electrode structure was 882 N / m 2 . As a result, by using the coupling electrode E according to the present invention, the film stress could be reduced to about ¼. Therefore, the coupling electrode E can prevent film peeling at each electrode layer interface caused by film stress, and can improve the reliability of the surface acoustic wave device.

さらに上記の膜応力測定のために作製したのと同じ弾性表面波装置S1及び比較用サンプルを用い、自由落下試験により機械的な耐性を評価した。各試験サンプルは1.8メートルの高さからコンクリート表面へ自由落下させた。耐久性試験での、自由落下繰り返し回数は、10,30,50,100回。それぞれのセットごとに弾性表面波装置S1、比較サンプル共に30個用意し試験用サンプルとした。フィルタ特性が劣化したサンプルを不良とし、それぞれのセット毎に累積不良数を求めた。結果を表2に示す。

Figure 0004986540
Furthermore, mechanical resistance was evaluated by a free drop test using the same surface acoustic wave device S1 and comparative sample prepared for the above-described film stress measurement. Each test sample was dropped freely from a height of 1.8 meters onto the concrete surface. The number of repetitions of free fall in the durability test is 10, 30, 50, 100 times. For each set, 30 surface acoustic wave devices S1 and comparative samples were prepared and used as test samples. Samples with deteriorated filter characteristics were regarded as defective, and the cumulative number of defects was determined for each set. The results are shown in Table 2.
Figure 0004986540

弾性表面波装置S1では、100回の繰り返し自由落下を行っても、一つも不良品が出なかった。一方、比較用サンプルでは、30回の繰り返し自由落下で既に不良が発生した。これらのデータは前述の膜応力測定結果を補完するとともに、より現実的にこの実施例による弾性表面波装置S1の従来技術に対する優位を示すものである。   In the surface acoustic wave device S1, no defective product was produced even after 100 times of free fall. On the other hand, in the comparative sample, the defect was already generated after 30 times of free fall. These data complement the above-described film stress measurement results and more realistically show the superiority of the surface acoustic wave device S1 according to this embodiment over the prior art.

その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能である。   In addition, various design changes can be made within the scope of matters described in the claims.

本発明の一実施形態にかかる弾性表面波装置の平面図である。1 is a plan view of a surface acoustic wave device according to an embodiment of the present invention. 図1の弾性表面波装置における環状電極のA−A’線での拡大断面図である。It is an expanded sectional view in the A-A 'line of the annular electrode in the surface acoustic wave apparatus of FIG. 図1の弾性表面波装置における配線電極のB−B’線での拡大断面図である。FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view taken along line B-B ′ of a wiring electrode in the surface acoustic wave device of FIG. 1. 実装基板に弾性表面波素子を実装している弾性表面波装置の断面図である。1 is a cross-sectional view of a surface acoustic wave device in which a surface acoustic wave element is mounted on a mounting substrate. 結合用電極の製造方法を説明するための拡大断面図である。It is an expanded sectional view for demonstrating the manufacturing method of the electrode for coupling | bonding. リフトオフ法により結合用電極が形成されたときの拡大断面図である。It is an expanded sectional view when the electrode for coupling is formed by the lift-off method. 接合用電極の表面から深さ方向への層を構成する金属元素のSIMSの分析結果を示すグラフである。It is a graph which shows the SIMS analysis result of the metal element which comprises the layer to the depth direction from the surface of the electrode for joining. 従来技術としての接合用電極(電極パッド)の表面から深さ方向への層を構成する金属元素のSIMSの分析結果を示すグラフである。It is a graph which shows the SIMS analysis result of the metal element which comprises the layer to the depth direction from the surface of the electrode (electrode pad) for joining as a prior art. 従来の代表的な弾性表面波装置の概略断面図である。It is a schematic sectional drawing of the conventional typical surface acoustic wave apparatus. 従来の弾性表面波装置に含まれる電極パッドの断面図である。It is sectional drawing of the electrode pad contained in the conventional surface acoustic wave apparatus. リフトオフ法により形成されるときの、電極パッドの断面図である。It is sectional drawing of an electrode pad when formed by the lift-off method. 本発明の弾性表面波装置をバンドパスフィルタとして用いた通信機器(携帯電話)におけるバンドパスフィルタを有する高周波回路のブロック回路図である。1 is a block circuit diagram of a high-frequency circuit having a band-pass filter in a communication device (mobile phone) using the surface acoustic wave device of the present invention as a band-pass filter. 図1の弾性表面波装置における環状電極であってバリアメタル電極層の母材層及び不純物含有層が1層ずつ形成されたバリアメタル電極層を有する環状電極のA−A’線での拡大断面図である。1 is an enlarged cross-sectional view taken along the line AA ′ of the annular electrode in the surface acoustic wave device of FIG. 1 having a barrier metal electrode layer in which a base metal layer and an impurity-containing layer of the barrier metal electrode layer are formed one by one. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1:圧電基板
S1:弾性表面波素子
2:下地電極
3:密着電極層
4:バリアメタル電極層
4A:バリアメタル電極層の母材層
4B:不純物含有層
7:中間層
8:IDT電極(励振電極)
9:引き出し配線
10:保護膜
11:環状電極
12:配線電極
E:結合用電極
60:実装基板
90:弾性表面波装置
1: piezoelectric substrate S1: surface acoustic wave element 2: base electrode 3: adhesion electrode layer 4: barrier metal electrode layer 4A: base material layer 4B of barrier metal electrode layer: impurity-containing layer 7: intermediate layer 8: IDT electrode (excitation) electrode)
9: Lead-out wiring 10: Protective film 11: Ring electrode 12: Wiring electrode E: Coupling electrode 60: Mounting substrate 90: Surface acoustic wave device

Claims (15)

実装基板上に弾性表面波素子をワイヤレスボンディング方式で実装した弾性表面波装置であって、
前記弾性表面波素子は、圧電基板の主面に形成された励振電極と、圧電基板の主面に形成され、前記実装基板上の電極と接続されるための結合用電極とを有するものであり、
前記結合用電極は、
前記圧電基板の主面に、Alを主成分とする金属材料を用いて形成されている下地電極と、
前記下地電極上に形成された中間層とを含み、
前記中間層は、密着電極層及びバリアメタル電極層が積層されたものであり、
前記バリアメタル電極層は、Ni又はCuからなる母材層と、該母材層の厚み方向の一部に介在し、炭素、硫黄及び酸素のうち少なくとも1つの材料を不純物として前記母材層に添加してなる不純物含有層と、を含み、前記不純物含有層の不純物濃度は前記バリアメタル電極層の厚み方向の外側に向かうにつれて徐々に低くなる、弾性表面波装置。
A surface acoustic wave device in which a surface acoustic wave element is mounted on a mounting substrate by a wireless bonding method,
The surface acoustic wave element has an excitation electrode formed on the main surface of the piezoelectric substrate and a coupling electrode formed on the main surface of the piezoelectric substrate and connected to the electrode on the mounting substrate. ,
The coupling electrode is:
A base electrode formed on a main surface of the piezoelectric substrate using a metal material mainly composed of Al;
An intermediate layer formed on the base electrode,
The intermediate layer is a laminate of an adhesion electrode layer and a barrier metal electrode layer,
The barrier metal electrode layer is interposed between a base material layer made of Ni or Cu and a part of the base material layer in a thickness direction, and at least one material of carbon, sulfur, and oxygen is used as an impurity in the base material layer. A surface acoustic wave device comprising: an impurity-containing layer that is added , wherein the impurity concentration of the impurity-containing layer gradually decreases toward the outside in the thickness direction of the barrier metal electrode layer .
前記結合用電極は、前記励振電極の外周を取り囲む位置に形成されている環状電極である、請求項1に記載の弾性表面波装置。   The surface acoustic wave device according to claim 1, wherein the coupling electrode is an annular electrode formed at a position surrounding an outer periphery of the excitation electrode. 前記結合用電極は、前記励振電極に接続されている配線電極である、請求項1に記載の弾性表面波装置。   The surface acoustic wave device according to claim 1, wherein the coupling electrode is a wiring electrode connected to the excitation electrode. 前記バリアメタル電極層は、Niからなる請求項1〜請求項3のいずれかに記載の弾性表面波装置。 The barrier metal electrode layer, the surface acoustic wave device according to any one of claims 1 to 3 consisting of Ni. 前記結合用電極は、前記中間層に積層されたAu電極層をさらに有する、請求項4に記載の弾性表面波装置。 The surface acoustic wave device according to claim 4, wherein the coupling electrode further includes an Au electrode layer laminated on the intermediate layer . 前記バリアメタル電極層の厚さは、0.5μm〜1.5μmの範囲にある、請求項1〜請求項5のいずれかに記載の弾性表面波装置。   The thickness of the said barrier metal electrode layer is a surface acoustic wave apparatus in any one of Claims 1-5 which exists in the range of 0.5 micrometer-1.5 micrometers. 前記密着電極層は、Cr,Ti,V,Ptのうちの少なくとも1つの材料を含んでいる、請求項1〜請求項6のいずれかに記載の弾性表面波装置。   The surface acoustic wave device according to claim 1, wherein the adhesion electrode layer includes at least one material of Cr, Ti, V, and Pt. 圧電基板の主面に、励振電極と、実装基板上の電極に接続されるための結合用電極とを
形成して弾性表面波素子を作製し、この弾性表面波素子を、前記実装基板上にワイヤレスボンディング方式で実装する弾性表面波装置の製造方法であって、
前記結合用電極は、
前記圧電基板の主面に、Alを主成分とする金属材料を用いて、前記結合用電極の下地電極を形成する第1の工程と、
前記下地電極上に、密着電極層を形成する第2の工程と、
前記密着電極層上に、バリアメタル電極層を形成する第3の工程とにより製造されるものであり、
前記第3の工程において、前記バリアメタル電極層は、炭素、硫黄及び酸素のうち少なくとも1つの材料を不純物として含有する、Ni又はCuからなるターゲットを用いてスパッタリングにより1層目の母材層を形成する工程と、前記スパッタリングを一旦停止した後、前記ターゲットを用いて前記スパッタリングを再開することにより前記1層目の母材層上に2層目の母材層を形成する工程とを含んで形成される、弾性表面波装置の製造方法。
An excitation electrode and a coupling electrode to be connected to the electrode on the mounting substrate are formed on the main surface of the piezoelectric substrate to produce a surface acoustic wave device, and the surface acoustic wave device is formed on the mounting substrate. A method of manufacturing a surface acoustic wave device to be mounted by wireless bonding,
The coupling electrode is:
A first step of forming a base electrode of the coupling electrode on a main surface of the piezoelectric substrate using a metal material mainly composed of Al;
A second step of forming a contact electrode layer on the base electrode;
The adhesion electrode layer, a shall be manufactured by a third step of forming a barrier metal electrode layer,
In the third step, the barrier metal electrode layer forms a first base material layer by sputtering using a target made of Ni or Cu containing at least one material of carbon, sulfur and oxygen as an impurity. And a step of forming a second base material layer on the first base material layer by resuming the sputtering using the target after temporarily stopping the sputtering. A method of manufacturing a surface acoustic wave device formed .
前記下地電極を形成する前の前記圧電基板、
前記密着電極層を形成する前の前記下地電極、
前記バリアメタル電極層を形成する前の前記密着電極層、
前記不純物含有層を含む前記バリアメタル電極層、のうちの少なくとも1つの表面を、アルゴンイオン,酸素イオン,窒素イオンのうちの少なくとも1つによりボンバード処理を施して粗面化する、請求項8記載の弾性波表面波装置の製造方法。
The piezoelectric substrate before forming the base electrode;
The base electrode before forming the adhesion electrode layer;
The adhesion electrode layer before forming the barrier metal electrode layer;
The surface of at least one of the barrier metal electrode layers including the impurity-containing layer is roughened by performing bombarding with at least one of argon ions, oxygen ions, and nitrogen ions. Manufacturing method of the surface acoustic wave device.
前記結合用電極は、前記励振電極の外周を取り囲む位置に形成されている環状電極である、請求項8又は請求項9に記載の弾性表面波装置の製造方法。   The method for manufacturing a surface acoustic wave device according to claim 8 or 9, wherein the coupling electrode is an annular electrode formed at a position surrounding an outer periphery of the excitation electrode. 前記結合用電極は、前記励振電極に接続されている配線電極である、請求項8又は請求項9に記載の弾性表面波装置の製造方法。   The method for manufacturing a surface acoustic wave device according to claim 8, wherein the coupling electrode is a wiring electrode connected to the excitation electrode. 前記母材層は、Niからなる、請求項8〜請求項11のいずれかに記載の弾性表面波装置の製造方法。 The base material layer is composed of Ni, the production method of the surface acoustic wave device according to any one of claims 8 to claim 11. 前記実装基板は環状接続電極を有しており、
前記環状電極と前記環状接続電極とを半田からなる環状封止材を介して接続することによって前記弾性表面波素子が前記実装基板に実装される、請求項10に記載の弾性表面波装置の製造方法。
The mounting board has an annular connection electrode,
11. The surface acoustic wave device according to claim 10 , wherein the surface acoustic wave device is mounted on the mounting substrate by connecting the annular electrode and the annular connection electrode via an annular sealing material made of solder. Method.
前記バリアメタル電極層の厚さは、0.5μm〜1.5μmの範囲にある、請求項8〜請求項13のいずれかに記載の弾性表面波装置の製造方法。   14. The method for manufacturing a surface acoustic wave device according to claim 8, wherein a thickness of the barrier metal electrode layer is in a range of 0.5 μm to 1.5 μm. 前記密着電極層は、Cr,Ti,V,Ptのうちの少なくとも1つの材料を含んでいる、請求項8〜請求項14のいずれかに記載の弾性表面波装置の製造方法。   The method of manufacturing a surface acoustic wave device according to claim 8, wherein the adhesion electrode layer includes at least one material of Cr, Ti, V, and Pt.
JP2006228171A 2005-08-24 2006-08-24 Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof Active JP4986540B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2006228171A JP4986540B2 (en) 2005-08-24 2006-08-24 Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005243249 2005-08-24
JP2005243249 2005-08-24
JP2006228171A JP4986540B2 (en) 2005-08-24 2006-08-24 Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2007089143A JP2007089143A (en) 2007-04-05
JP4986540B2 true JP4986540B2 (en) 2012-07-25

Family

ID=37975615

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2006228171A Active JP4986540B2 (en) 2005-08-24 2006-08-24 Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4986540B2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5278004B2 (en) * 2009-01-30 2013-09-04 セイコーエプソン株式会社 Surface acoustic wave element and piezoelectric device
JP5848079B2 (en) * 2011-09-26 2016-01-27 太陽誘電株式会社 Elastic wave device and manufacturing method thereof
KR20230120181A (en) * 2022-02-07 2023-08-17 삼성디스플레이 주식회사 Display device

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04293310A (en) * 1991-03-22 1992-10-16 Murata Mfg Co Ltd Surface acoustic wave device
JP4349863B2 (en) * 2003-08-28 2009-10-21 京セラ株式会社 Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
JP2007089143A (en) 2007-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4311376B2 (en) Semiconductor device, semiconductor device manufacturing method, electronic component, circuit board, and electronic apparatus
JP4460612B2 (en) Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof
US8264128B2 (en) Piezoelectric component and manufacturing method thereof
JP4758197B2 (en) Surface acoustic wave device and communication device
US20070046142A1 (en) Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof
JP4443325B2 (en) Surface acoustic wave device
JPWO2015098793A1 (en) Electronic component module
JP4518870B2 (en) Surface acoustic wave device and communication device
JP2010028639A (en) Piezoelectric component and manufacturing method thereof
JP2008135971A (en) Elastic wave device
JP2007081555A (en) Surface acoustic wave device
JP3764450B2 (en) Surface acoustic wave device, surface acoustic wave device, surface acoustic wave duplexer, and method of manufacturing surface acoustic wave device
JP4986540B2 (en) Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof
JP5038452B2 (en) Surface acoustic wave device and communication device
JP4012753B2 (en) Surface acoustic wave device
JP4841311B2 (en) Substrate mounted surface acoustic wave device, method for manufacturing the same, and communication device
JP2004180177A (en) Surface acoustic wave device
KR102295454B1 (en) Electronic components and modules having the same
JP2001102905A (en) Surface acoustic wave device
WO2018221172A1 (en) Filter device
JP2005217670A (en) Surface acoustic wave device and communication device
JP4349863B2 (en) Surface acoustic wave device and manufacturing method thereof
JP4498049B2 (en) Surface acoustic wave element, surface acoustic wave device, and communication device
JP5569473B2 (en) Electronic components, circuit boards and electronic equipment
JP2008211806A (en) Semiconductor device, method of manufacturing same, electronic component, circuit board, and electronic device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20090216

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20110809

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20111007

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20111213

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20120327

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20120424

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4986540

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150511

Year of fee payment: 3