JP5377152B2 - Quartz crystal resonator and crystal resonator manufacturing method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a crystal vibrator for preventing unnecessary excitation of a vibration mode. <P>SOLUTION: This crystal vibrator includes: a crystal piece of a nearly-rectangular shape in a plan view formed into a flat form; drive electrodes arranged at the central parts of the upper and lower surfaces of the crystal piece and each formed of a conductive material; mounted electrodes arranged on the upper and lower surfaces of the crystal piece and electrically connected to the drive electrodes; and cross-sectionally V-shaped recessed parts arranged oppositely to each other between the drive electrodes and a longitudinal outer peripheral part of the crystal piece, and formed with surfaces stable against etching. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、水晶振動子および水晶振動子の製造方法に関する。 The present invention relates to a crystal resonator and a method for manufacturing the crystal resonator.

デジタル機器のクロックパルス発生や無線機器などにおいては、周波数の温度依存性が小さい水晶振動子が利用されている。   In clock pulse generation of digital equipment, wireless equipment, etc., a crystal resonator having a small temperature dependence of frequency is used.

水晶振動子の設計に当たって重要となるのが、所望の振動モード以外の不要な振動モードの抑制である。例えば、ATカット水晶振動子は、水晶片上に形成された駆動電極に、水晶片の固有振動と略一致する周波数を持つ交流電気信号を入力し、共振現象を発生させている。ここで、駆動電極に入力された交流電気信号による振動エネルギーは、駆動電極が形成された領域から水晶片の外周部に向かって漏れ出し、水晶片の輪郭振動などの種々の不要な振動モードを励起する。そこで、通常は水晶片の輪郭をバレル研磨して面取りするベベル加工を行うことで、輪郭振動を抑制している。   What is important in designing a crystal resonator is suppression of unnecessary vibration modes other than the desired vibration mode. For example, an AT-cut crystal resonator inputs an AC electrical signal having a frequency that substantially matches the natural vibration of a crystal piece to a drive electrode formed on the crystal piece, thereby generating a resonance phenomenon. Here, the vibration energy generated by the AC electrical signal input to the drive electrode leaks from the region where the drive electrode is formed toward the outer periphery of the crystal piece, and various unnecessary vibration modes such as the contour vibration of the crystal piece are generated. Excited. Therefore, the contour vibration is normally suppressed by performing bevel processing for chamfering the contour of the crystal piece by barrel polishing.

しかしながら、ベベル加工を行うと水晶片の外形寸法にばらつきが生じ、良好な振動特性の水晶振動子を得ることが難しいという問題があった。また、ベベル加工のためのバレル研磨は、水晶振動子を小型化すると、研磨速度が小さくなり、適切な面取り形状を得るための加工時間が長くなったり、面取り形状にばらつきが生じたりするなどの問題を生じる。   However, when bevel processing is performed, there is a problem in that the external dimensions of the crystal piece vary, and it is difficult to obtain a crystal resonator having good vibration characteristics. In addition, barrel polishing for bevel processing reduces the polishing speed when the crystal unit is miniaturized, and the processing time for obtaining an appropriate chamfered shape becomes longer or the chamfered shape varies. Cause problems.

そこで、これらの問題を解決するために種々の方法が提案されている。例えば特許文献1によれば、水晶振動子の駆動電極から漏れ出した振動エネルギーが輪郭に伝播するのを防ぐ構造を持った水晶振動子が提供されている。   Therefore, various methods have been proposed to solve these problems. For example, according to Patent Document 1, a crystal resonator having a structure that prevents vibration energy leaking from a drive electrode of the crystal resonator from propagating to a contour is provided.

このように構成された水晶振動子について、図13および図14を参照して説明する。図13は水晶振動子101の平面図を、図14は図13中AA線における水晶振動子101の断面のうち一部を拡大した図を示している。   The crystal resonator configured as described above will be described with reference to FIGS. 13 and 14. 13 is a plan view of the crystal unit 101, and FIG. 14 is an enlarged view of a part of the cross section of the crystal unit 101 taken along line AA in FIG.

水晶振動子101は、平面視略長方形の水晶片102と、水晶片102の上面および下面に互いに対向するように設けられた駆動電極103と、駆動電極103に電気的に接続された実装電極104と、水晶片102の短辺と駆動電極103の間に配置され、水晶片102の表面を所定の深さだけ掘り下げて形成された略V字状の断面を持つ凹部105とを備えている。   The crystal unit 101 includes a crystal piece 102 having a substantially rectangular shape in plan view, a drive electrode 103 provided on the upper surface and the lower surface of the crystal piece 102 so as to face each other, and a mounting electrode 104 electrically connected to the drive electrode 103. And a concave portion 105 having a substantially V-shaped cross section formed between the short side of the crystal piece 102 and the drive electrode 103 and formed by digging the surface of the crystal piece 102 to a predetermined depth.

これにより、水晶振動子101は、駆動電極103に入力された交流電気信号による振動エネルギーが水晶片102の短辺の方向に漏れ出しても、凹部105によって振動エネルギーの伝播を遮断する。そのため、振動エネルギーが水晶片102の短辺まで到達せず、不要な振動モードの励起を防ぐことができる。   Thereby, even if the vibration energy due to the AC electric signal input to the drive electrode 103 leaks in the direction of the short side of the crystal piece 102, the crystal resonator 101 blocks the propagation of the vibration energy by the recess 105. Therefore, vibration energy does not reach the short side of the crystal piece 102, and excitation of unnecessary vibration modes can be prevented.

また、水晶振動子101は、水晶平板(図示しない)の上面および下面に凹部105を形成したのち、多数の水晶片102に分割し、これらの水晶片102に駆動電極103および実装電極104を形成して製造される。   Further, the crystal unit 101 is formed with a recess 105 on the upper and lower surfaces of a crystal flat plate (not shown), and then divided into a large number of crystal pieces 102, and a drive electrode 103 and a mounting electrode 104 are formed on these crystal pieces 102. Manufactured.

その際、凹部105は、水晶平板の表面の所定の位置をフッ酸やフッ化アンモニウム水溶液などを用いて除去して形成する。水晶はその結晶面によってエッチング速度に違いがあり、エッチングが進行するにつれ、凹部105の側壁にはエッチング速度の遅い面が現れる。この遅い面同士が出会うと、そこでエッチングが停止し、図14に示すように凹部105の断面は略V字状となる。凹部105の側壁と水晶平板の表面とがなす角は常に略一定なので、凹部105の開口部の幅を適切に設定すると、凹部105を所定の深さにすることができる。   At that time, the recess 105 is formed by removing a predetermined position on the surface of the quartz plate using hydrofluoric acid or an aqueous ammonium fluoride solution. Quartz has a different etching rate depending on its crystal plane, and as etching progresses, a surface with a slow etching rate appears on the sidewall of the recess 105. When the slow surfaces meet each other, etching stops there, and the cross section of the recess 105 becomes substantially V-shaped as shown in FIG. Since the angle formed between the side wall of the recess 105 and the surface of the crystal flat plate is almost constant, the recess 105 can be set to a predetermined depth by appropriately setting the width of the opening of the recess 105.

このようにして水晶平板上に凹部105を形成したのち、ワイヤーソーなどを用いて水晶平板を切断し、多数の水晶片102に分割する。その後、これらの水晶片102の上面および下面に駆動電極103および実装電極104を形成すると、水晶振動子101を得ることができる。   Thus, after forming the recessed part 105 on a crystal flat plate, a crystal flat plate is cut | disconnected using a wire saw etc., and it divides | segments into many crystal pieces 102. FIG. Thereafter, when the drive electrode 103 and the mounting electrode 104 are formed on the upper and lower surfaces of these crystal pieces 102, the crystal resonator 101 can be obtained.

特開2003−46366JP2003-46366

しかしながら、上述の水晶振動子101は、凹部105が水晶片102の短辺と駆動電極103との間にのみ設けられているため、駆動電極103から漏れ出した振動エネルギーの水晶片102の長辺方向への漏れ出しを防ぐことはできない。そのため、漏れ出した振動エネルギーが水晶片102の長辺に到達して不要な振動モードを励起するという問題があった。   However, since the concave portion 105 is provided only between the short side of the crystal piece 102 and the drive electrode 103 in the above-described crystal resonator 101, the long side of the crystal piece 102 of vibration energy leaking from the drive electrode 103 is provided. Leakage in the direction cannot be prevented. Therefore, there is a problem that the leaked vibration energy reaches the long side of the crystal piece 102 and excites an unnecessary vibration mode.

また、上述の水晶振動子101の製造方法は、水晶片102の分割と凹部105の形成を別の工程で行う必要がある。そのため、水晶片102に対して凹部105の位置を精度よく配置することが難しく、水晶振動子101の振動特性が劣化するという問題があった。また、工数が増加し、コスト増大につながるという問題があった。   Further, in the method for manufacturing the crystal resonator 101 described above, it is necessary to divide the crystal piece 102 and form the recess 105 in separate steps. For this reason, it is difficult to accurately position the concave portion 105 with respect to the crystal piece 102, and there is a problem that the vibration characteristics of the crystal resonator 101 deteriorate. In addition, there is a problem that the number of man-hours increases and the cost increases.

本発明の目的は上記のような事情に考慮してなされたもので、不要な振動モードの励起を防ぐ水晶振動子を提供することである。   An object of the present invention has been made in view of the above circumstances, and is to provide a crystal resonator that prevents excitation of unnecessary vibration modes.

本発明は上記課題を解決するために、以下の手段を提供する。   In order to solve the above problems, the present invention provides the following means.

本発明の水晶振動子は、平板状に形成された平面視略長方形の水晶片と、前記水晶片の上面および下面の中央部に配置された導電性材料からなる駆動電極と、前記水晶片の上面および下面に設けられ、前期駆動電極に電気的に接続された実装電極と、前記駆動電極と前記水晶片の長手方向外周部との間に対向配置されるとともに、エッチングに対して安定な面で形成された断面略V字状の凹部と、を備えたことを特徴とする。   A crystal resonator according to the present invention includes a substantially rectangular crystal piece in plan view formed in a flat plate shape, a drive electrode made of a conductive material disposed at the center of the upper surface and the lower surface of the crystal piece, A surface which is provided on the upper surface and the lower surface and is opposed to the mounting electrode electrically connected to the driving electrode in the previous period and between the driving electrode and the outer peripheral portion in the longitudinal direction of the crystal piece and is stable against etching. And a concave portion having a substantially V-shaped cross section formed in the above.

また、本発明の水晶振動子は、前記凹部が前記水晶片の上面および下面に配置されることを特徴とする。   Further, the crystal resonator according to the present invention is characterized in that the concave portion is disposed on an upper surface and a lower surface of the crystal piece.

本発明にかかる水晶振動子は、駆動電極を所定の間隔をあけて挟むように凹部が配置されているので、駆動電極から漏れ出した振動エネルギーの伝播を凹部によって抑制することができ、不要な振動モードの励起を抑制することができる。   In the crystal resonator according to the present invention, since the concave portion is disposed so as to sandwich the drive electrode at a predetermined interval, propagation of vibration energy leaking from the drive electrode can be suppressed by the concave portion, which is unnecessary. The excitation of the vibration mode can be suppressed.

また、本発明の水晶振動子は、凹部は前記水晶片の長手方向と略平行に配置され、凹部は水晶片の外周部と駆動電極との間に配置されたことを特徴とする。   The crystal resonator according to the present invention is characterized in that the concave portion is disposed substantially parallel to the longitudinal direction of the crystal piece, and the concave portion is disposed between the outer peripheral portion of the crystal piece and the drive electrode.

本発明にかかる水晶振動子は、水晶片の外周部と駆動電極との間に、水晶片の長手方向と略平行に凹部が配置されているため、駆動電極から漏れ出した振動エネルギーの水晶片の長手の輪郭への伝播を凹部によって抑制することができ、不要な振動モードの励起を抑制することができる。   In the crystal resonator according to the present invention, since the concave portion is disposed between the outer peripheral portion of the crystal piece and the drive electrode in substantially parallel to the longitudinal direction of the crystal piece, the crystal piece of vibration energy leaked from the drive electrode Propagation to the longitudinal contour of the film can be suppressed by the recess, and excitation of unnecessary vibration modes can be suppressed.

さらに、本発明の水晶振動子は、凹部は水晶片の短手方向と略平行にも配置され、凹部は前記水晶片の外周部と前記駆動電極との間に配置されたことを特徴とする。   Furthermore, the crystal resonator according to the present invention is characterized in that the concave portion is disposed substantially parallel to the short direction of the crystal piece, and the concave portion is disposed between the outer peripheral portion of the crystal piece and the drive electrode. .

本発明にかかる水晶振動子は、水晶片の外周部と駆動電極との間に、水晶片の長手方向および短手方向と略平行に凹部が配置されているため、駆動電極から漏れ出した振動エネルギーの水晶片の輪郭への伝播を凹部によって抑制することができ、不要な振動モードの励起を抑制することができる。   In the crystal resonator according to the present invention, since the concave portion is disposed between the outer peripheral portion of the crystal piece and the drive electrode substantially in parallel with the longitudinal direction and the short side direction of the crystal piece, vibration leaked from the drive electrode Propagation of energy to the contour of the crystal piece can be suppressed by the recess, and excitation of unnecessary vibration modes can be suppressed.

また、本発明の水晶振動子は、凹部は駆動電極と水晶片の外周部の間に複数配置され、複数の凹部は互いに平行に配置されたことを特徴とする。   The crystal resonator according to the present invention is characterized in that a plurality of recesses are arranged between the drive electrode and the outer peripheral part of the crystal piece, and the plurality of recesses are arranged in parallel to each other.

本発明にかかる水晶振動子は、水晶片の外周部と駆動電極の間に複数の凹部が配置されているため、駆動電極から漏れ出した振動エネルギーの水晶片の輪郭への伝播を複数の凹部によって順次抑制することができ、不要な振動モードの励起を抑制することができる。   In the crystal resonator according to the present invention, since a plurality of recesses are disposed between the outer peripheral portion of the crystal piece and the drive electrode, the propagation of the vibration energy leaking from the drive electrode to the contour of the crystal piece is provided. Can be sequentially suppressed, and excitation of unnecessary vibration modes can be suppressed.

また、本発明の水晶振動子は、複数の凹部は駆動電極に近いほど浅く、水晶片の外周部に近いほど深くなるように形成されたことを特徴とする。   In addition, the crystal resonator according to the present invention is characterized in that the plurality of recesses are formed so as to be shallower as they are closer to the drive electrode and deeper as they are closer to the outer peripheral part of the crystal piece.

本発明にかかる水晶振動子は、複数の凹部が駆動電極の近いほど浅く、水晶片の外周部に近いほど深くなるように形成されているので、駆動電極から漏れ出し、凹部によって伝播を妨げられた振動エネルギーが凹部によって反射され、再び駆動電極が形成された領域に戻って不要な振動モードを励起するのをさらに抑制することができる。   The crystal resonator according to the present invention is formed such that a plurality of recesses are shallower as the drive electrode is closer and deeper as the crystal piece is closer to the outer peripheral portion. It can be further suppressed that the vibration energy reflected by the concave portion is returned to the region where the drive electrode is formed again to excite unnecessary vibration modes.

また、本発明の水晶振動子の製造方法は、水晶平板の上面および下面に備えられた環状の開口部である水晶片分離開口部と、水晶片分離開口部の内周内部に配置された開口部である凹部形成開口部とを有する保護膜を形成する保護膜形成工程と、水晶平板をフッ酸またはフッ化アンモニウムの少なくとも一方を含む水溶液に浸漬して、水晶平板の開口部から露出した領域を除去して水晶片および凹部を形成する水晶片および凹部形成工程と、凹部に対して水晶片の上面および下面の中央部に導電性薄膜からなる駆動電極を形成する電極形成工程と、を備えたことを特徴とする。   In addition, the crystal resonator manufacturing method of the present invention includes a crystal piece separation opening that is an annular opening provided on the upper and lower surfaces of a crystal plate, and an opening disposed inside the inner periphery of the crystal piece separation opening. A protective film forming step of forming a protective film having a concave portion forming opening that is a portion, and a region exposed by immersing the quartz plate in an aqueous solution containing at least one of hydrofluoric acid or ammonium fluoride and exposing from the opening of the quartz plate A crystal piece and a concave portion forming step for removing the crystal piece and forming a concave portion, and an electrode forming step for forming a drive electrode made of a conductive thin film at the center of the upper and lower surfaces of the crystal piece with respect to the concave portion. It is characterized by that.

本発明にかかる水晶振動子の製造方法は、保護膜形成工程において水晶片分離開口部と凹部形成開口部とを備えた保護膜を形成する。また、水晶片および凹部形成工程において凹部の側壁にはエッチング速度の遅い面が現れ、これらの面同士が出会うとエッチングが停止して所定の深さの凹部を得ることができるため、同一の工程で水晶片および凹部を形成することができる。そのため、水晶片に対して凹部の位置を精度よく配置し、駆動電極から漏れ出した振動エネルギーの伝播を凹部によって効率よく抑制することができる。   In the method for manufacturing a crystal resonator according to the present invention, a protective film having a crystal piece separation opening and a recess forming opening is formed in the protective film forming step. In addition, in the crystal piece and concave portion forming step, a surface with a slow etching rate appears on the side wall of the concave portion, and when these surfaces meet each other, etching stops and a concave portion having a predetermined depth can be obtained. A crystal piece and a recess can be formed. Therefore, the position of the concave portion can be accurately arranged with respect to the crystal piece, and propagation of vibration energy leaking from the drive electrode can be efficiently suppressed by the concave portion.

また、本発明の水晶振動子の製造方法は、保護膜形成工程は水晶片分離開口部と凹部形成開口部とを同時に一括して形成することを特徴とする水晶振動子の製造方法である。   The method for manufacturing a crystal resonator according to the present invention is a method for manufacturing a crystal resonator, wherein the protective film forming step simultaneously forms a crystal piece separation opening and a recess formation opening at the same time.

本発明にかかる水晶振動子の製造方法は、水晶片分離開口部と凹部形成開口部とを同時に一括して形成するので、別工程で形成する場合と比べて水晶片に対して凹部の位置を精度よく配置することができ、駆動電極から漏れ出した振動エネルギーの伝播を凹部によって効率よく抑制することができる。   Since the crystal resonator manufacturing method according to the present invention simultaneously forms the crystal piece separation opening and the recess formation opening at the same time, the position of the recess with respect to the crystal piece is compared with the case of forming in a separate process. It can arrange | position with high precision and propagation | transmission of the vibration energy leaked from the drive electrode can be efficiently suppressed by a recessed part.

また、本発明の水晶振動子の製造方法は、保護膜形成工程は、水晶片の長手方向と略平行に配置された第一の開口部と、水晶片の短手方向と略平行に配置された第二の開口部とを備えた保護膜を形成することを特徴とする。   Further, in the method for manufacturing a crystal resonator according to the present invention, the protective film forming step is arranged in such a manner that the first opening disposed substantially parallel to the longitudinal direction of the crystal piece and the short direction of the crystal piece. A protective film having a second opening is formed.

本発明にかかる水晶振動子の製造方法は、水晶片の外周部と駆動電極との間に、水晶片の長手方向と略平行に第一の凹部が配置され、水晶片の短手方向と略平行に第二の凹部が配置されているため、駆動電極から漏れ出した振動エネルギーの水晶片の輪郭への伝播を凹部によって抑制することができ、不要な振動モードの励起を抑制することができる。   In the method for manufacturing a crystal resonator according to the present invention, the first concave portion is disposed between the outer peripheral portion of the crystal piece and the drive electrode substantially in parallel with the longitudinal direction of the crystal piece, and substantially in the short direction of the crystal piece. Since the second concave portion is arranged in parallel, propagation of vibration energy leaking from the drive electrode to the contour of the crystal piece can be suppressed by the concave portion, and excitation of unnecessary vibration modes can be suppressed. .

また、本発明の水晶振動子の製造方法は、水晶片および凹部形成工程において略V字状の断面を有する凹部を形成することを特徴とする。   In addition, the method for manufacturing a crystal resonator according to the present invention is characterized in that a concave portion having a substantially V-shaped cross section is formed in the crystal piece and the concave portion forming step.

本発明にかかる水晶振動子の製造方法は、水晶片および凹部形成工程においてエッチング速度の遅い面が第一の凹部および第二の凹部の側壁として現れ、側壁同士が出会うとエッチングが停止するので、第一の凹部および第二の凹部の開口幅を適切に設定すれば所望の深さの第一の凹部および第二の凹部を同一の工程で形成することができる。   In the method for manufacturing a crystal resonator according to the present invention, the surface having a slow etching rate appears as the side wall of the first recess and the second recess in the crystal piece and the recess forming step, and the etching stops when the side walls meet, If the opening widths of the first recess and the second recess are appropriately set, the first recess and the second recess having a desired depth can be formed in the same process.

また、本発明の水晶振動子は、水晶片と凹部とが平行な側壁を形成することを特徴とする。   Further, the crystal resonator of the present invention is characterized in that the crystal piece and the recess form a side wall in parallel.

本発明にかかる水晶振動子は、水晶片および凹部を同一の工程でおこなうことができる。さらに、水晶片分離開口部と凹部形成開口部を略平行に配置しているため、水晶片と凹部の側壁を平行に形成することができる。これにより、精度のよい水晶振動子を得られ、さらに製造工程の効率化が図れる。   In the crystal resonator according to the present invention, the crystal piece and the concave portion can be formed in the same process. Furthermore, since the crystal piece separation opening and the recess formation opening are arranged substantially in parallel, the side wall of the crystal piece and the recess can be formed in parallel. As a result, an accurate crystal resonator can be obtained, and the manufacturing process can be made more efficient.

本発明にかかる水晶振動子および水晶振動子の製造方法は、不要な振動モードの励起を防ぎ、良好な振動特性を持つ水晶振動子を提供することができる。   The crystal resonator and the method for manufacturing the crystal resonator according to the present invention can prevent excitation of unnecessary vibration modes and provide a crystal resonator having good vibration characteristics.

第一実施形態の水晶振動子1を示す平面図である。1 is a plan view showing a crystal resonator 1 according to a first embodiment. 図1に示す第一実施形態の水晶振動子1のAA線における断面図である。It is sectional drawing in the AA line of the crystal oscillator 1 of 1st embodiment shown in FIG. 図1に示す第一実施形態の水晶振動子1のBB線における断面図である。It is sectional drawing in the BB line of the crystal oscillator 1 of 1st embodiment shown in FIG. 図2に示す第一実施形態の水晶振動子1の第一の凹部5を拡大した断面図である。It is sectional drawing to which the 1st recessed part 5 of the crystal oscillator 1 of 1st embodiment shown in FIG. 2 was expanded. 図3に示す第一実施形態の水晶振動子1の第二の凹部6を拡大した断面図である。It is sectional drawing to which the 2nd recessed part 6 of the crystal oscillator 1 of 1st embodiment shown in FIG. 3 was expanded. 図1に示す第一実施形態の水晶振動子1の製造方法を示す断面図であって、図1のAA線における断面図である。It is sectional drawing which shows the manufacturing method of the crystal oscillator 1 of 1st embodiment shown in FIG. 1, Comprising: It is sectional drawing in the AA line of FIG. 図1に示す第一実施形態の水晶振動子の製造方法を示す断面図であって、図1のBB線における断面図である。It is sectional drawing which shows the manufacturing method of the crystal oscillator of 1st embodiment shown in FIG. 1, Comprising: It is sectional drawing in the BB line of FIG. 図1に示す第一実施形態の水晶振動子1の製造方法を示す断面図であって、図1のAA線における断面図である。It is sectional drawing which shows the manufacturing method of the crystal oscillator 1 of 1st embodiment shown in FIG. 1, Comprising: It is sectional drawing in the AA line of FIG. 第二実施形態の水晶振動子1を示す平面図である。It is a top view which shows the crystal oscillator 1 of 2nd embodiment. 図8に示す第二実施形態の水晶振動子1のAA線における断面図である。It is sectional drawing in the AA line of the crystal oscillator 1 of 2nd embodiment shown in FIG. 図8に示す第二実施形態の水晶振動子1のBB線における断面図である。It is sectional drawing in the BB line of the crystal oscillator 1 of 2nd embodiment shown in FIG. 図9に示す第二実施形態の水晶振動子1の第一の凹部5を拡大した断面図である。It is sectional drawing to which the 1st recessed part 5 of the crystal oscillator 1 of 2nd embodiment shown in FIG. 9 was expanded. 図10に示す第二実施形態の水晶振動子1の第二の凹部6を拡大した断面図である。It is sectional drawing to which the 2nd recessed part 6 of the crystal oscillator 1 of 2nd embodiment shown in FIG. 10 was expanded. 従来の水晶振動子101を示す平面図である。FIG. 6 is a plan view showing a conventional crystal resonator 101. 図13に示す従来の水晶振動子101のAA線における断面図である。It is sectional drawing in the AA line of the conventional crystal oscillator 101 shown in FIG.

(第1実施形態)
以下、本発明にかかる第1実施形態を、図1から図5を参照して説明する。図1は、第1実施形態にかかる水晶振動子1を示す平面図であり、図2は図1のAA線における断面図、図3は図1のBB線における断面図を示している。また、図4は図2の第一の開口部5を拡大した断面図、図5は図3の第二の開口部5を拡大した断面図を示している。
(First embodiment)
A first embodiment according to the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 is a plan view showing a crystal resonator 1 according to the first embodiment, FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1, and FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 4 is an enlarged cross-sectional view of the first opening 5 in FIG. 2, and FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of the second opening 5 in FIG.

水晶振動子1は、平板形状に形成された平面視略長方形の形状を持つ水晶片2と、水晶片2の上面および下面に設けられ、水晶片2を挟んで対向するように設けられた導電性材料からなる駆動電極3と、駆動電極に接続された導電性材料からなる実装電極4と、水晶片2の上面および下面にエッチングに対して安定な面が形成されるまで掘り下げて設けられるとともに、駆動電極3を挟んで水晶片2の長手方向に沿って対向配置された第一の凹部5と、水晶片2の上面および下面にエッチングに対して安定な面が形成されるまで掘り下げて設けられるとともに、駆動電極3を挟んで水晶片2の短手方向に沿って対向配置され、第一の凹部5と接続された第二の凹部6とを備えている。   The crystal unit 1 is provided on a crystal piece 2 having a substantially rectangular shape in plan view formed in a flat plate shape, and an upper surface and a lower surface of the crystal piece 2, and is provided so as to face the crystal piece 2. The driving electrode 3 made of a conductive material, the mounting electrode 4 made of a conductive material connected to the driving electrode, and the upper surface and the lower surface of the crystal piece 2 are dug down until an etching stable surface is formed. The first recesses 5 arranged opposite to each other along the longitudinal direction of the crystal piece 2 with the drive electrode 3 interposed therebetween, and the upper surface and the lower surface of the crystal piece 2 are dug down until etching stable surfaces are formed. In addition, a second recess 6 connected to the first recess 5 is provided so as to face each other along the short direction of the crystal piece 2 with the drive electrode 3 interposed therebetween.

第一の凹部5は、図4に示すように、水晶片2の上面または下面に対して特定の角θ1をなす第一の側壁7および特定の角θ2をなす第二の側壁8とから形成されている。また、第二の凹部6は、水晶片2の上面または下面に対して特定の角θ3をなす第三の側壁9および特定の角θ4をなす第四の側壁10とから形成されている。ここで、第一の凹部5の開口幅をw1、第一の凹部5の深さをd1、第二の凹部6の開口幅をw2、第二の凹部6の深さをd2とすると、これらの間には次のような関係が成立する。凹部の深さと開口幅との関係式を数1に示す。   As shown in FIG. 4, the first recess 5 is formed of a first side wall 7 that forms a specific angle θ <b> 1 with respect to the upper surface or the lower surface of the crystal piece 2 and a second side wall 8 that forms a specific angle θ <b> 2. Has been. The second recess 6 is formed of a third side wall 9 that forms a specific angle θ3 with respect to the upper surface or the lower surface of the crystal piece 2 and a fourth side wall 10 that forms a specific angle θ4. Here, assuming that the opening width of the first recess 5 is w1, the depth of the first recess 5 is d1, the opening width of the second recess 6 is w2, and the depth of the second recess 6 is d2. The following relationship is established between the two. A relational expression between the depth of the recess and the opening width is shown in Equation 1.

Figure 0005377152
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そのため、第一の凹部5の開口幅w1および第二の凹部6の開口幅w2を適切に設定すると、第一の凹部5および第二の凹部6をそれぞれ所定の深さd1およびd2となるように形成することができる。   Therefore, when the opening width w1 of the first recess 5 and the opening width w2 of the second recess 6 are appropriately set, the first recess 5 and the second recess 6 are set to predetermined depths d1 and d2, respectively. Can be formed.

水晶片2がATカット水晶からなる場合、上記特定の角度は、角θ1が85度から95度の間の角度となり、角θ2が50度から60度の間の角度となる。また、角θ3が10度から30度の間の角度となり、角θ4が10度から30度の間の角度となる。   When the crystal piece 2 is made of AT cut crystal, the specific angle is such that the angle θ1 is an angle between 85 degrees and 95 degrees, and the angle θ2 is an angle between 50 degrees and 60 degrees. Further, the angle θ3 is an angle between 10 degrees and 30 degrees, and the angle θ4 is an angle between 10 degrees and 30 degrees.

このように構成された水晶振動子1において、実装電極4に交流電気信号を印加すると駆動電極3に挟まれた水晶片2が振動する。水晶片2の共振周波数と実装電極4に印加された交流電気信号の周波数とが一致すると共振現象を生じ、駆動電極3の間のインピーダンスが低くなる。このようにして、水晶振動子1を振動子デバイスとして利用することができる。   In the crystal resonator 1 configured as described above, when an AC electric signal is applied to the mounting electrode 4, the crystal piece 2 sandwiched between the drive electrodes 3 vibrates. When the resonance frequency of the crystal piece 2 and the frequency of the AC electric signal applied to the mounting electrode 4 coincide, a resonance phenomenon occurs, and the impedance between the drive electrodes 3 decreases. In this way, the crystal resonator 1 can be used as a resonator device.

このとき、水晶片2を振動させるエネルギーは、水晶片の上面および下面の駆動電極3に挟まれた領域から水晶片2の外周部に向かって漏れ出す。しかし、駆動電極3が第一の凹部5および第二の凹部6に挟まれているため、振動エネルギーは第一の凹部5および第二の凹部6を越えて水晶片2の外周部へ漏れ出すことなく、上面および下面の凹部に挟まれた領域に閉じ込められる。上面および下面の凹部並びに上面および下面の駆動電極3によって挟まれた領域に閉じ込められる。このようにして実現されたエネルギー閉じ込め現象によって、水晶片2を効率的に振動させることができ、精度のよい水晶振動子を得ることができる。   At this time, energy that vibrates the crystal piece 2 leaks from the region sandwiched between the drive electrodes 3 on the upper and lower surfaces of the crystal piece toward the outer periphery of the crystal piece 2. However, since the drive electrode 3 is sandwiched between the first concave portion 5 and the second concave portion 6, the vibration energy leaks over the first concave portion 5 and the second concave portion 6 to the outer peripheral portion of the crystal piece 2. Without being confined in the region sandwiched between the recesses on the upper and lower surfaces. It is confined in the region sandwiched by the recesses on the upper and lower surfaces and the drive electrodes 3 on the upper and lower surfaces. Due to the energy confinement phenomenon realized in this way, the crystal piece 2 can be vibrated efficiently, and an accurate crystal resonator can be obtained.

次に、このように構成された水晶振動子1の製造方法について、図6および図7を参照しながら説明する。   Next, a manufacturing method of the crystal resonator 1 configured as described above will be described with reference to FIGS.

図6は図1のAA線における断面図を示し、図7は図1のBB線における断面図を示している。また、水晶振動子1は個々に製造することもできるが、本実施例においては水晶平板11に一括して複数の水晶振動子を形成する方法について説明する。   6 shows a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1, and FIG. 7 shows a cross-sectional view taken along line BB in FIG. Further, although the crystal unit 1 can be manufactured individually, in the present embodiment, a method of forming a plurality of crystal units on the crystal plate 11 will be described.

まず、保護膜形成工程を行う。図6(a)および図7(a)にその工程を示す。水晶平板11の上面および下面に、水晶片分離開口部13と、第一の開口部14および第二の開口部15とからなる凹部形成開口部と、を備えた保護膜12を形成する。   First, a protective film forming step is performed. FIG. 6A and FIG. 7A show the process. On the upper and lower surfaces of the quartz plate 11, a protective film 12 having a quartz piece separation opening 13 and a recess forming opening made up of a first opening 14 and a second opening 15 is formed.

保護膜の材料は、例えばフォトレジストや金、モリブデンなどフッ酸に対する耐食性を備えたものを用いる。   As the material of the protective film, for example, a material having corrosion resistance against hydrofluoric acid such as a photoresist, gold, or molybdenum is used.

水晶片分離開口部13によって囲まれた保護膜12は水晶片2と略一致する平面視形状を備える。また、第一の開口部14は第一の凹部5と略一致する平面視形状を備え、第二の開口部15は第二の凹部6と略一致する平面視形状を備えている。   The protective film 12 surrounded by the crystal piece separation opening 13 has a plan view shape substantially coincident with the crystal piece 2. The first opening 14 has a plan view shape that substantially matches the first recess portion 5, and the second opening portion 15 has a plan view shape that substantially matches the second recess portion 6.

保護膜12の詳細な形成工程の一例を以下に記す。   An example of a detailed formation process of the protective film 12 will be described below.

保護膜12が金やモリブデンなどの薄膜からなる場合、水晶平板11の表面に保護膜12の材料となる金やモリブデンなどからなる薄膜をスパッタリングや蒸着などにより成膜する。金などは水晶表面に対する密着力が弱く剥離しやすいので、水晶平板11の表面にあらかじめクロムなどの密着性を向上する薄膜を成膜したのち、保護膜12の材料となる薄膜を成膜してもよい。   When the protective film 12 is made of a thin film such as gold or molybdenum, a thin film made of gold or molybdenum or the like that is the material of the protective film 12 is formed on the surface of the quartz plate 11 by sputtering or vapor deposition. Since gold or the like has weak adhesion to the quartz surface and is easily peeled off, a thin film that improves the adhesion such as chrome is formed on the surface of the quartz plate 11 in advance, and then a thin film that becomes the material of the protective film 12 is deposited. Also good.

次に、成膜した薄膜の上にフォトレジスト(図示しない)からなるエッチングマスクを成膜する。このエッチングマスクの所定の部分をリソグラフィ技術を用いて除去し、除去により露出した保護膜12の材料となる薄膜の部分を所定のエッチャントを用いてエッチングし、所定の形状の保護膜12を得る。保護膜12が金からなる場合には、エッチャントとして、例えばヨウ素ヨウ化カリウム水溶液や王水などを選択することができる。   Next, an etching mask made of a photoresist (not shown) is formed on the formed thin film. A predetermined portion of the etching mask is removed by using a lithography technique, and a portion of the thin film that becomes the material of the protective film 12 exposed by the removal is etched using a predetermined etchant to obtain a protective film 12 having a predetermined shape. When the protective film 12 is made of gold, for example, an potassium iodide iodide aqueous solution or aqua regia can be selected as an etchant.

なお、保護膜はフォトレジストのみ、金またはモリブデンのみで形成することも可能である。保護膜を、例えば金またはモリブデンのみで形成する場合は、シャドーマスクを用いてスパッタリング法などの成膜を行って、任意の領域に薄膜を成膜する方法を利用できる。   Note that the protective film can be formed using only a photoresist, gold, or molybdenum. In the case where the protective film is formed using only gold or molybdenum, for example, a method of forming a thin film in an arbitrary region by performing film formation such as sputtering using a shadow mask can be used.

また、より高精度なパターニングが必要な場合は、フォトリソグラフィの代わりにステンシルマスクなどのEPL(Electron projection lithography)マスクを用いた電子ビーム露光も利用できる。   In addition, when more precise patterning is required, electron beam exposure using an EPL (Electron projection lithography) mask such as a stencil mask can be used instead of photolithography.

次に、水晶片および凹部形成工程を行う。図6(b)および図7(b)にその工程を示す。保護膜12を形成した水晶平板11を、フッ酸やフッ化アンモニウムなどを含む水溶液に浸漬すると、水晶片分離開口部13、第一の開口部14ならびに第二の開口部15の底部に露出した水晶平板11がエッチングされる。   Next, a crystal piece and a recess forming step are performed. FIG. 6B and FIG. 7B show the process. When the crystal flat plate 11 on which the protective film 12 is formed is immersed in an aqueous solution containing hydrofluoric acid, ammonium fluoride, or the like, it is exposed at the bottom of the crystal piece separation opening 13, the first opening 14, and the second opening 15. The crystal plate 11 is etched.

エッチングの過程において、第一の開口部14においては第一の凹部5が、第二の開口部15においては第二の凹部6が形成される。前述したように、第一の凹部5は水晶平板11の上面および下面に対して特定の角をなす第一の側壁7と第二の側壁8とから形成され、第二の凹部6は水晶平板11の上面および下面に対して特定の角をなす第三の側壁9と第四の側壁10とから形成される。   During the etching process, the first recess 5 is formed in the first opening 14 and the second recess 6 is formed in the second opening 15. As described above, the first recess 5 is formed of the first side wall 7 and the second side wall 8 that form specific angles with respect to the upper surface and the lower surface of the crystal plate 11, and the second recess 6 is the crystal plate. 11 is formed of a third side wall 9 and a fourth side wall 10 that form specific angles with respect to the upper surface and the lower surface.

第一の側壁7、第二の側壁8、第三の側壁9および第四の側壁10が水晶片2の上面または下面と特定の角をなして形成される理由を以下に説明する。   The reason why the first side wall 7, the second side wall 8, the third side wall 9 and the fourth side wall 10 are formed at specific angles with the upper surface or the lower surface of the crystal piece 2 will be described below.

水晶はフッ酸やフッ化アンモニウムを含む水溶液によってエッチングされるが、そのエッチング速度は結晶面ごとに異なる。特に、安定な面においては、ほとんどエッチングが進行しない。ATカット水晶は、第一の側壁7から第4の側壁10はフッ酸やフッ化アンモニウムを含む水溶液に対して安定な面であるため、前述したような水晶片2の上面または下面と特定の角をなして形成されながらエッチングが進行する。そして、第一の側壁7と第二の側壁8、第三の側壁9と第四の側壁10が互いに出会うと、エッチングに対して安定な面のみが露出されるため、これ以上はエッチングが停止し、図4および図5に示すような断面を持つ第一の凹部5および第二の凹部6が形成される。前述したように、第一の開口部14および第二の開口部15の幅を適切に設定すると、第一の凹部5および第二の凹部6が所定の深さに達したところでエッチングを停止させることができる。   Quartz is etched by an aqueous solution containing hydrofluoric acid or ammonium fluoride, but the etching rate differs for each crystal plane. In particular, etching hardly proceeds on a stable surface. In the AT-cut quartz, the first side wall 7 to the fourth side wall 10 are stable surfaces against an aqueous solution containing hydrofluoric acid or ammonium fluoride. Etching proceeds while forming corners. Then, when the first side wall 7 and the second side wall 8, and the third side wall 9 and the fourth side wall 10 meet each other, only the surface that is stable to etching is exposed. Then, the first recess 5 and the second recess 6 having a cross section as shown in FIGS. 4 and 5 are formed. As described above, when the widths of the first opening 14 and the second opening 15 are appropriately set, the etching is stopped when the first recess 5 and the second recess 6 reach a predetermined depth. be able to.

その後、エッチングを継続して行うと、図6(c)および図7(c)に示すように、水晶平板11の水晶片分離開口部13から露出した領域は完全に除去され、水晶片2が形成される。水晶片2の側壁は前述したような結晶面のエッチング速度の違いを反映した形状となる。例えば図6(c)においては第二の側壁8と平行な面が水晶片2の側壁として現れ、図7(c)においては第三の側壁9および第四の側壁10と平行な面が水晶片2の側壁を形成する。なお、本実施例で示した水晶片2の側壁の形状は一例に過ぎない。例えば、図1のAA線における断面において、水晶平板11の両面に図8に示すように保護膜12を配置すると、水晶片2の側壁は第一の側壁7と平行な面から形成される。図1のBB線における断面についても同様に、保護膜12の配置を変更することにより、水晶片2の側壁について第三の側壁9と第四の側壁10のいずれか一方の側壁と平行になるように形成することができる。   Thereafter, when the etching is continued, as shown in FIGS. 6C and 7C, the region exposed from the crystal piece separation opening 13 of the crystal plate 11 is completely removed, and the crystal piece 2 is removed. It is formed. The side wall of the crystal piece 2 has a shape reflecting the difference in the etching rate of the crystal plane as described above. For example, in FIG. 6C, a plane parallel to the second side wall 8 appears as the side wall of the crystal piece 2, and in FIG. 7C, a plane parallel to the third side wall 9 and the fourth side wall 10 is a crystal. The side wall of the piece 2 is formed. In addition, the shape of the side wall of the crystal piece 2 shown in the present embodiment is merely an example. For example, in the cross section taken along line AA in FIG. 1, when the protective film 12 is disposed on both sides of the quartz plate 11 as shown in FIG. 8, the side wall of the quartz piece 2 is formed from a plane parallel to the first side wall 7. Similarly, the cross section taken along the line BB in FIG. 1 is changed so that the side wall of the crystal piece 2 becomes parallel to one of the third side wall 9 and the fourth side wall 10 by changing the arrangement of the protective film 12. Can be formed.

次に、保護膜除去工程を行う。図6(d)および図7(d)に示すように、保護膜12を除去する。保護膜12がフォトレジストからなる場合には例えば有機溶剤や硝酸、硫酸などの酸性水溶液などを用いることができる。保護膜12が金からなる場合には例えばヨウ素ヨウ化カリウム水溶液や王水などを選択することができる。   Next, a protective film removing step is performed. As shown in FIGS. 6D and 7D, the protective film 12 is removed. When the protective film 12 is made of a photoresist, for example, an organic solvent, an acidic aqueous solution such as nitric acid or sulfuric acid can be used. In the case where the protective film 12 is made of gold, for example, an iodine iodine iodide aqueous solution or aqua regia can be selected.

次に、電極形成工程を行う。図6(e)および図7(e)にその工程を示す。水晶片2の上面および下面に、所定の形状の導電性薄膜を成膜し、駆動電極3および実装電極4を形成する。   Next, an electrode formation process is performed. FIG. 6E and FIG. 7E show the process. A conductive thin film having a predetermined shape is formed on the upper and lower surfaces of the crystal piece 2 to form the drive electrode 3 and the mounting electrode 4.

駆動電極3および実装電極4を形成する方法としては、例えば水晶片2の全面に導電性薄膜を成膜したのち、リソグラフィおよびエッチングを用いて所定の形状を得る方法が利用できる。また、リソグラフィであらかじめ駆動電極3および実装電極4を形成する領域以外を保護する保護膜(図示しない)を形成したのちに導電性薄膜を成膜し、保護膜を除去して所定の形状を得る方法も利用できる。また、所定の形状のシャドーマスクを通して導電性薄膜を成膜し、所定の形状を得る方法なども選択することができる。   As a method of forming the drive electrode 3 and the mounting electrode 4, for example, a method of obtaining a predetermined shape using lithography and etching after forming a conductive thin film on the entire surface of the crystal piece 2 can be used. In addition, after forming a protective film (not shown) that protects areas other than the regions where the drive electrode 3 and the mounting electrode 4 are formed in advance by lithography, a conductive thin film is formed, and the protective film is removed to obtain a predetermined shape. A method is also available. In addition, a method of obtaining a predetermined shape by forming a conductive thin film through a shadow mask having a predetermined shape can be selected.

駆動電極3および実装電極4を形成する導電性薄膜は、さまざまな材料を選択することができるが、例えば金を選択すると、大気中の酸素などと反応しにくいため、得られる水晶振動子1の振動特性を安定したものにすることができる。また、金は他の材料に比べて密度が大きいため、水晶振動子1に対しては錘となってその共振周波数を低下させる。したがって、駆動電極3および実装電極4を形成したのちに、イオンビームやレーザーなどの照射によって駆動電極3を所定の量だけ蒸発させ、水晶振動子1の周波数調整を行うことができる。   Various materials can be selected for the conductive thin film that forms the drive electrode 3 and the mounting electrode 4. However, for example, when gold is selected, it is difficult to react with oxygen in the atmosphere. The vibration characteristics can be stabilized. Also, since gold has a higher density than other materials, it becomes a weight for the crystal unit 1 and lowers its resonance frequency. Therefore, after the drive electrode 3 and the mounting electrode 4 are formed, the drive electrode 3 is evaporated by a predetermined amount by irradiation with an ion beam or a laser, and the frequency of the crystal unit 1 can be adjusted.

なお、保護膜形成工程において、保護膜を金で形成した場合、保護膜を除去せず、そのまま駆動電極3および実装電極4として利用することができる。その際、駆動電極3および実装電極4の部分以外の保護膜を除去することが望ましい。   When the protective film is formed of gold in the protective film forming step, the protective film can be used as it is as the drive electrode 3 and the mounting electrode 4 without removing the protective film. At this time, it is desirable to remove the protective film other than the portions of the drive electrode 3 and the mounting electrode 4.

また、水晶平板から多数の水晶片を形成する場合、保護膜形成工程において、隣接する水晶片をつなぐように水晶片分離開口部の一部を保護膜で覆ってもよい。これにより、多数の水晶片は水晶平板に保持される。そして、水晶平板上で駆動電極および実装電極を一括して形成し、その後、水晶片を一括して分離することができる。以上により、各工程を一括して精度よく行うことができ、製造工程の簡略化が図れる。   When a large number of crystal pieces are formed from a crystal flat plate, a part of the crystal piece separation opening may be covered with a protective film so as to connect adjacent crystal pieces in the protective film forming step. Thereby, a large number of crystal pieces are held on the crystal flat plate. And a drive electrode and a mounting electrode can be formed collectively on a quartz plate, and a crystal piece can be isolate | separated collectively after that. By the above, each process can be performed accurately and collectively, and a manufacturing process can be simplified.

以上に説明したように、本実施例に従えば、平板形状に形成された水晶片2と、水晶片2の上面および下面に設けられ、水晶片2を挟んで対向するように設けられた導電性材料からなる駆動電極3と、駆動電極に接続された導電性材料からなる実装電極4と、水晶片2の上面および下面に所定の深さだけ掘り込んで設けられ、駆動電極3を挟んで水晶片2の長手方向に沿って配置された第一の凹部5と、水晶片2の上面および下面に所定の深さだけ掘り込んで設けられ、駆動電極3を挟んで水晶片2の短手方向に沿って配置され、第一の凹部5と接続された第二の凹部6とを備えた水晶振動子1を得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, the crystal piece 2 formed in a flat plate shape is provided on the upper surface and the lower surface of the crystal piece 2 and is provided so as to face each other with the crystal piece 2 interposed therebetween. A driving electrode 3 made of a conductive material, a mounting electrode 4 made of a conductive material connected to the driving electrode, and a predetermined depth is dug into the upper and lower surfaces of the crystal piece 2, and the driving electrode 3 is sandwiched between them. The first concave portion 5 arranged along the longitudinal direction of the crystal piece 2 and a predetermined depth are provided in the upper and lower surfaces of the crystal piece 2, and the short side of the crystal piece 2 with the drive electrode 3 interposed therebetween The crystal resonator 1 including the second concave portion 6 arranged along the direction and connected to the first concave portion 5 can be obtained.

このように構成された水晶振動子1においては、駆動電極3は第一の凹部5および第二の凹部6とに挟まれているため、駆動電極3に入力された振動エネルギーは第一の凹部5および第二の凹部6を越えて水晶片2の外周部へ漏れ出すことなく、駆動電極3に挟まれた領域の周辺に閉じ込められる。このようにして実現されたエネルギー閉じ込め現象によって、水晶片2を効率的に振動させることができ、精度のよい水晶振動子を得ることができる。   In the crystal resonator 1 configured as described above, since the drive electrode 3 is sandwiched between the first recess 5 and the second recess 6, the vibration energy input to the drive electrode 3 is the first recess. Without being leaked to the outer peripheral portion of the crystal piece 2 beyond the 5 and the second recess 6, it is confined around the region sandwiched between the drive electrodes 3. Due to the energy confinement phenomenon realized in this way, the crystal piece 2 can be vibrated efficiently, and an accurate crystal resonator can be obtained.

また、本実施例の製造方法に従えば、第一の凹部5および第二の凹部6はその開口幅を適切に設定することによって、所定の深さでエッチングが停止するため、水晶片2を形成する工程と同一の工程で第一の凹部5および第二の凹部6を形成することができる。そのため、工数を削減することができるとともに、水晶片2の形状と第一の凹部5および第二の凹部6とを同一のフォトマスク上に配置して形成することができるので、水晶片2に対して第一の凹部5および第二の凹部6を位置精度よく配置することができ、理想的にエネルギー閉じ込め現象を実現できる。その結果、効率のよい水晶振動子を得ることができる。   In addition, according to the manufacturing method of the present embodiment, the first recess 5 and the second recess 6 are appropriately etched so that the etching stops at a predetermined depth. The 1st recessed part 5 and the 2nd recessed part 6 can be formed in the process same as the process to form. Therefore, the number of steps can be reduced, and the shape of the crystal piece 2 and the first concave portion 5 and the second concave portion 6 can be arranged and formed on the same photomask. On the other hand, the first concave portion 5 and the second concave portion 6 can be arranged with high positional accuracy, and an ideal energy confinement phenomenon can be realized. As a result, an efficient crystal resonator can be obtained.

なお、本実施例では駆動電極3を取り囲むように第一の凹部5および第二の凹部6を設けた例を説明したが、例えば第一の凹部5のみ、または第二の凹部6のみを備えた水晶振動子としてもよい。この場合、本実施例と比較してややエネルギー閉じ込め現象の効率は劣るが、第一の凹部5および第二の凹部6を設けない場合と比較すると効率よく駆動電極3によって挟まれた領域にエネルギーを閉じ込めることができる。さらに、水晶振動子の小型化を図ることができる。
(第二実施形態)
次に、本発明にかかる第二の実施形態を、図9から図13を参照して説明する。第2実施形態においては、第1実施形態と同一箇所については同一の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
In this embodiment, the example in which the first recess 5 and the second recess 6 are provided so as to surround the drive electrode 3 has been described. However, for example, only the first recess 5 or only the second recess 6 is provided. A crystal resonator may be used. In this case, the efficiency of the energy confinement phenomenon is slightly inferior to that of the present embodiment, but the energy is efficiently transferred to the region sandwiched between the drive electrodes 3 as compared with the case where the first recess 5 and the second recess 6 are not provided. Can be confined. Further, the crystal unit can be reduced in size.
(Second embodiment)
Next, a second embodiment according to the present invention will be described with reference to FIGS. In the second embodiment, the same portions as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図9は第二実施形態にかかる水晶振動子1を示す平面図であり、図10は図9中AA線における断面図を、図11は図9中BB線における断面図を示している。また、図12は図10中の第一の開口部5の部分を拡大した断面図を、図13は図11中の第二の開口部6の部分を拡大した断面図を示している。   9 is a plan view showing the crystal resonator 1 according to the second embodiment, FIG. 10 is a sectional view taken along the line AA in FIG. 9, and FIG. 11 is a sectional view taken along the line BB in FIG. 12 shows an enlarged cross-sectional view of the first opening 5 in FIG. 10, and FIG. 13 shows an enlarged cross-sectional view of the second opening 6 in FIG.

本実施形態にかかる水晶振動子1は、図9に示すように、水晶片2の上面および下面に複数の第一の凹部5と複数の第二の凹部6とが設けられている。第一の凹部5および第二の凹部6は水晶片2の外周部と駆動電極3の間に複数設けられている。本実施例は第一の凹部5および第二の凹部6がそれぞれ三本ずつ設けられている。ただし、各凹部は三本に限定されるものではなく、少なくとも二本以上設けられていればよい。   As shown in FIG. 9, the crystal resonator 1 according to the present embodiment is provided with a plurality of first recesses 5 and a plurality of second recesses 6 on the upper surface and the lower surface of the crystal piece 2. A plurality of first recesses 5 and second recesses 6 are provided between the outer peripheral portion of the crystal piece 2 and the drive electrode 3. In this embodiment, three first recesses 5 and three second recesses 6 are provided. However, the number of the recesses is not limited to three, and it is sufficient that at least two or more recesses are provided.

図12および図13に示すように、第一の凹部5および第二の凹部6は駆動電極3に近いほど浅く、水晶片2の外周部に近づくにつれて深くなるように配置されている。   As shown in FIGS. 12 and 13, the first concave portion 5 and the second concave portion 6 are arranged so as to be shallower as they are closer to the drive electrode 3 and become deeper as they approach the outer peripheral portion of the crystal piece 2.

このように構成された水晶振動子1において、駆動電極3に入力された振動エネルギーは水晶片2の外周部に向かって漏れ出す。しかし、駆動電極3は第一の凹部5および第二の凹部6に挟まれているため、振動エネルギーは第一の凹部5および第二の凹部6を越えて水晶片2の外周部へ漏れ出すことなく、駆動電極3に挟まれた領域の周辺に閉じ込められる。このようにして実現されたエネルギー閉じ込め現象によって、水晶片2を効率的に振動させることができ、精度のよい水晶振動子を得ることができる。また、複数設けられた第一の凹部5および第二の凹部6によって順次振動エネルギーが遮断されるため、第一の凹部5および第二の凹部6が一本ずつの場合に比べて、より効率的にエネルギー閉じ込めを図ることができる。さらに、複数設けられた第一の凹部5および第二の凹部6は、駆動電極3に近いほうから水晶片2の外周部に向かうにつれて順次深くなるように設けられている。そのため、第一の凹部5および第二の凹部6によって漏れ出しを妨げられた振動エネルギーが反射して再度水晶片2の駆動電極3によって挟まれた領域に戻り、不要な振動モードを励起することを防ぐことができる。   In the crystal resonator 1 configured as described above, vibration energy input to the drive electrode 3 leaks toward the outer peripheral portion of the crystal piece 2. However, since the drive electrode 3 is sandwiched between the first concave portion 5 and the second concave portion 6, the vibration energy leaks over the first concave portion 5 and the second concave portion 6 to the outer peripheral portion of the crystal piece 2. Without being confined around the region sandwiched between the drive electrodes 3. Due to the energy confinement phenomenon realized in this way, the crystal piece 2 can be vibrated efficiently, and an accurate crystal resonator can be obtained. Further, since the vibration energy is sequentially cut off by the plurality of first recesses 5 and second recesses 6 provided, the efficiency is higher than in the case where the first recesses 5 and the second recesses 6 are one by one. Energy confinement. Further, the plurality of first recesses 5 and second recesses 6 are provided so as to gradually become deeper from the side closer to the drive electrode 3 toward the outer peripheral part of the crystal piece 2. Therefore, the vibration energy that is prevented from leaking out by the first recess 5 and the second recess 6 is reflected and returned to the region sandwiched between the drive electrodes 3 of the crystal piece 2 to excite unnecessary vibration modes. Can be prevented.

また、図12および図13に示すように、複数設けられた第一の凹部5および第二の凹部6は、駆動電極3に近いほうから水晶片2の外周部に向かうにつれて順次開口幅が広くなるように形成されている。第一の凹部5のうち駆動電極3に近いほうから順に開口幅をw1、w2、w3、深さをd1、d2、d3とする。また、第二の凹部6のうち駆動電極3に近いほうから順に開口幅をw4、w5、w6、深さをd4、d5、d6とする。第一の凹部は第一実施形態で説明したように、フッ酸やフッ化アンモニウムを含む水溶液を用いて水晶片2の表面を除去して形成するため、結晶面のエッチング速度の違いにより、第一の凹部5の側壁はエッチング速度の遅い面が現れ、側壁と水晶片2の上面のなす角θ2は全て略等しくなる。第二の凹部6についても同様に、エッチング速度の遅い面が側壁として現れ、側壁と水晶片2の上面のなす角θ3およびθ4はそれぞれ略等しくなる。   As shown in FIGS. 12 and 13, the plurality of first recesses 5 and second recesses 6 that have a plurality of openings gradually increase in width from the side closer to the drive electrode 3 toward the outer periphery of the crystal piece 2. It is formed to become. The opening widths are w1, w2, and w3 and the depths are d1, d2, and d3 in order from the first recess 5 closer to the drive electrode 3. In addition, the opening widths are w4, w5, and w6 and the depths are d4, d5, and d6 in order from the second recess 6 closer to the drive electrode 3. As described in the first embodiment, the first concave portion is formed by removing the surface of the crystal piece 2 using an aqueous solution containing hydrofluoric acid or ammonium fluoride. A surface having a slow etching rate appears on the side wall of one recess 5, and the angles θ 2 formed by the side wall and the upper surface of the crystal piece 2 are all substantially equal. Similarly, for the second recess 6, a surface with a slow etching rate appears as a side wall, and the angles θ 3 and θ 4 formed by the side wall and the upper surface of the crystal piece 2 are substantially equal.

第一の凹部5および第二の凹部6を形成する際、エッチング速度の遅い側壁同士が出会うとそこでエッチングが停止するため、開口幅と深さの間には次のような関係があり、適切に第一の凹部5および第二の凹部6の開口幅を設定すれば、所定の深さでエッチングを停止させることができる。それぞれの凹部の開口幅と深さとの関係式を数2に示す。   When forming the first concave portion 5 and the second concave portion 6, when sidewalls having a low etching rate meet each other, the etching stops there. Therefore, there is a relationship between the opening width and the depth as follows. If the opening widths of the first recess 5 and the second recess 6 are set, the etching can be stopped at a predetermined depth. The relational expression between the opening width and depth of each recess is shown in Equation 2.

Figure 0005377152
Figure 0005377152

本実施形態では、w1≦w2≦w3としているため、d1≦d2≦d3の深さの凹部を形成することができる。同様に、w4≦w5≦w6としているため、d4≦d5≦d6の深さの凹部を形成することができる。   In this embodiment, since it is set as w1 <= w2 <= w3, the recessed part of the depth of d1 <= d2 <= d3 can be formed. Similarly, since it is set as w4 <= w5 <= w6, the recessed part of the depth of d4 <= d5 <= d6 can be formed.

このように構成された水晶振動子1においては、第一の凹部5および第二の凹部6は、その開口幅を適切に設定することによって、所定の深さでエッチングが停止するため、水晶片2を形成する工程と同一の工程で深さの異なる複数の第一の凹部5および第二の凹部6を形成することができる。そのため、工数を削減することができるとともに、水晶片2の形状と第一の凹部5および第二の凹部6とを同一のフォトマスク上に配置して形成することができるので、水晶片2に対して第一の凹部5および第二の凹部6を位置精度よく配置することができる。その結果、理想的にエネルギー閉じ込め現象を実現できるため、効率のよい水晶振動子を得ることができる。   In the crystal resonator 1 configured in this manner, the first concave portion 5 and the second concave portion 6 stop etching at a predetermined depth by appropriately setting the opening width thereof. A plurality of first recesses 5 and second recesses 6 having different depths can be formed in the same step as the step of forming 2. Therefore, the number of steps can be reduced, and the shape of the crystal piece 2 and the first concave portion 5 and the second concave portion 6 can be arranged and formed on the same photomask. On the other hand, the 1st recessed part 5 and the 2nd recessed part 6 can be arrange | positioned with sufficient positional accuracy. As a result, since an energy confinement phenomenon can be ideally realized, an efficient crystal resonator can be obtained.

1 水晶振動子
2 水晶片
3 駆動電極
4 実装電極
5 第一の凹部
6 第二の凹部
11 水晶平板
12 保護膜
13 水晶片分離開口部
14 第一の開口部
15 第二の開口部
101 従来の水晶振動子
102 水晶片
103 駆動電極
104 実装電極
105 凹部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Crystal oscillator 2 Crystal piece 3 Drive electrode 4 Mounting electrode 5 1st recessed part 6 2nd recessed part 11 Crystal flat plate 12 Protective film 13 Crystal piece isolation | separation opening part 14 1st opening part 15 2nd opening part 101 Conventional Crystal resonator 102 Crystal piece 103 Drive electrode 104 Mounting electrode 105 Recess

Claims (14)

平板状に形成された平面視略長方形の水晶片と、
前記水晶片の上面および下面の中央部に配置された導電性材料からなる駆動電極と、
前記水晶片の上面および下面に設けられ、前記駆動電極に電気的に接続された実装電極と、
前記駆動電極と前記水晶片の長手方向外周部との間に対向配置されるとともに、エッチングに対して安定な面で形成され、前記水晶片の側壁と平行な側壁を有する断面略V字状の凹部と、
を備えたことを特徴とする水晶振動子。
A substantially rectangular crystal piece in plan view formed in a flat plate shape;
A drive electrode made of a conductive material disposed in the center of the upper and lower surfaces of the crystal piece;
A mounting electrode provided on the upper and lower surfaces of the crystal piece and electrically connected to the drive electrode;
The drive electrode and the crystal piece are disposed in opposition to each other in the longitudinal direction, and are formed with a stable surface against etching, and have a substantially V-shaped cross section having a side wall parallel to the side wall of the crystal piece . A recess,
A crystal resonator characterized by comprising:
前記凹部は、さらに前記水晶片の前記駆動電極と短手方向外周部との間にも対向配置されることを特徴とした請求項1に記載の水晶振動子。   2. The crystal resonator according to claim 1, wherein the concave portion is further disposed so as to be opposed to the drive electrode of the crystal piece and an outer peripheral portion in a short direction. 前記凹部は、さらに環状に配置されることを特徴とする請求項2に記載の水晶振動子。   The quartz resonator according to claim 2, wherein the recess is further annularly arranged. 前記凹部は、前記水晶片の外周部と前記駆動電極との間に複数配置されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の水晶振動子。   4. The crystal resonator according to claim 1, wherein a plurality of the concave portions are arranged between an outer peripheral portion of the crystal piece and the drive electrode. 5. 複数の前記凹部は、前記駆動電極に近いほど浅く、前記水晶片の外周部に近いほど深くなるように形成されたことを特徴とする請求項4に記載の水晶振動子。   5. The crystal resonator according to claim 4, wherein the plurality of concave portions are formed so as to be shallower as being closer to the drive electrode and deeper as being closer to an outer peripheral portion of the crystal piece. 前記凹部は、前記水晶片の上面および下面に配置されることを特徴とする請求項1に記載の水晶振動子。   The crystal unit according to claim 1, wherein the concave portion is disposed on an upper surface and a lower surface of the crystal piece. 前記凹部は、前記水晶片の外周部に対して平行に配置されることを特徴とする請求項6に記載の水晶振動子。   The crystal unit according to claim 6, wherein the concave portion is disposed in parallel to an outer peripheral portion of the crystal piece. 平板状に形成された水晶片と、前記水晶片の上面および下面の中央部に配置された導電性材料からなる駆動電極と、を備える水晶振動子の製造方法において、
水晶平板の上面および下面に水晶片分離開口部および凹部形成開口部を備えた保護膜を形成する保護膜形成工程と、
前記水晶片分離開口部および前記凹部形成開口部に位置する前記水晶平板を除去して、前記水晶片と、前記駆動電極と前記水晶片の長手方向外周部との間に対向配置されるとともに、エッチングに対して安定な面で形成され、前記水晶片の側壁と平行な側壁を有する断面略V字状の凹部を形成する工程と、
前記水晶片の上面および下面の中央部に導電性薄膜からなる前記駆動電極を形成する電極形成工程と、
を備えたことを特徴とする水晶振動子の製造方法。
In a method for manufacturing a crystal resonator, comprising: a crystal piece formed in a flat plate shape; and a drive electrode made of a conductive material disposed in the center of the upper surface and the lower surface of the crystal piece.
A protective film forming step of forming a protective film having a crystal piece separation opening and a recess formation opening on the upper and lower surfaces of the crystal plate;
The quartz crystal flat plate located in the quartz piece separation opening and the recess forming opening is removed, and the quartz piece, the drive electrode, and a longitudinally outer peripheral portion of the quartz piece are arranged to face each other, Forming a recess having a substantially V-shaped cross section having a side wall parallel to the side wall of the crystal piece formed on a surface stable to etching ;
An electrode forming step of forming the drive electrodes made of a conductive thin film in the central portion of the upper and lower surfaces of the crystal piece,
A method for manufacturing a crystal resonator, comprising:
前記保護膜形成工程は前記水晶片分離開口部および前記凹部形成開口部を同時に形成することを特徴とする請求項8に記載の水晶振動子の製造方法。   9. The method for manufacturing a crystal resonator according to claim 8, wherein in the protective film forming step, the crystal piece separation opening and the recess formation opening are formed simultaneously. 前記水晶片および前記凹部を形成する工程は、前記水晶平板をフッ酸またはフッ化アンモニウムの少なくとも一方を含む水溶液に浸漬して、前記水晶平板の前記開口部に水晶片及び凹部を形成することを特徴とする請求項9に記載の水晶振動子の製造方法。   The step of forming the crystal piece and the recess includes immersing the crystal plate in an aqueous solution containing at least one of hydrofluoric acid or ammonium fluoride to form the crystal piece and the recess in the opening of the crystal plate. The method for manufacturing a crystal resonator according to claim 9, wherein: 前記凹部形成開口部は、前記水晶片の長手方向と略平行に配置された開口部を備えることを特徴とする請求項10に記載の水晶振動子の製造方法。   The method for manufacturing a crystal resonator according to claim 10, wherein the recess forming opening includes an opening disposed substantially parallel to a longitudinal direction of the crystal piece. 前記凹部形成開口部は、前記水晶片の長手方向と略平行に配置された第一の開口部と、
前記水晶片の短手方向と略平行に配置された第二の開口部とを備えることを特徴とする請求項11に記載の水晶振動子の製造方法。
The recess forming opening is a first opening disposed substantially parallel to the longitudinal direction of the crystal piece,
The method for manufacturing a crystal resonator according to claim 11, further comprising: a second opening disposed substantially parallel to a short direction of the crystal piece.
前記保護膜形成工程は、複数の前記凹部形成開口部を備えた保護膜を形成することを特徴とする請求項9から12のいずれか一項に記載の水晶振動子の製造方法。   The method for manufacturing a crystal resonator according to claim 9, wherein the protective film forming step forms a protective film having a plurality of the concave portion forming openings. 前記保護膜形成工程は、水晶片の外周部に近いほど広い幅の前記凹部形成開口部を形成することを特徴とする請求項13に記載の水晶振動子の製造方法。   The method for manufacturing a crystal resonator according to claim 13, wherein in the protective film forming step, the recess forming opening having a wider width is formed closer to the outer peripheral portion of the crystal piece.
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JP4696419B2 (en) * 2001-07-30 2011-06-08 エプソントヨコム株式会社 Piezoelectric vibrator
JP2006166390A (en) * 2004-02-05 2006-06-22 Seiko Epson Corp Piezoelectric vibration piece, piezoelectric vibrator and piezoelectric oscillator
JP2006166275A (en) * 2004-12-10 2006-06-22 Seiko Epson Corp Method of manufacturing crystal device
JP2007036758A (en) * 2005-07-27 2007-02-08 Seiko Epson Corp At cut crystal oscillating piece, its manufacturing method, and crystal device
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