JP6630119B2 - Manufacturing method of piezoelectric vibrating reed and wafer - Google Patents

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  • Piezo-Electric Or Mechanical Vibrators, Or Delay Or Filter Circuits (AREA)

Description

本発明は、圧電振動片の製造方法、圧電振動片および圧電振動子に関するものである。   The present invention relates to a method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed, a piezoelectric vibrating reed, and a piezoelectric vibrator.

例えば、携帯電話や携帯情報端末機器等の電子機器には、時刻源や制御信号等のタイミング源、リファレンス信号源等に用いられるデバイスとして、水晶等を利用した圧電振動子が用いられる。この種の圧電振動子として、キャビティが形成されたパッケージ内に圧電振動片を気密封止したものが知られている。近年では、電子機器の小型化に伴い、圧電振動子および圧電振動片の小型化への要求が益々高まりつつある。   For example, in an electronic device such as a mobile phone or a portable information terminal device, a piezoelectric vibrator using crystal or the like is used as a device used for a time source, a timing source such as a control signal, a reference signal source, and the like. As this type of piezoelectric vibrator, there is known a piezoelectric vibrator in which a piezoelectric vibrating piece is hermetically sealed in a package in which a cavity is formed. In recent years, with the miniaturization of electronic devices, the demand for miniaturization of piezoelectric vibrators and piezoelectric vibrating reeds is increasing more and more.

例えば、特許文献1に記載されたように、圧電振動片は、圧電材料からなるウエハを利用して一度に複数製造される。このとき、圧電振動片は、圧電板を支持するフレーム部に対して連結部を介して連結された状態で形成される。ウエハの一方主面上には、圧電板から連結部を通ってフレーム部まで延出する一対の延出電極が各圧電振動片に対応して形成される。圧電振動片は、フレーム部上の延出電極にプローブ等を押し当てる等して周波数を測定される。その後、圧電振動片は、連結部において切断されて、個片化される。   For example, as described in Patent Document 1, a plurality of piezoelectric vibrating reeds are manufactured at once using a wafer made of a piezoelectric material. At this time, the piezoelectric vibrating reed is formed in a state where the piezoelectric vibrating reed is connected to the frame part supporting the piezoelectric plate via the connection part. On one main surface of the wafer, a pair of extending electrodes extending from the piezoelectric plate to the frame portion through the connecting portion are formed corresponding to the respective piezoelectric vibrating pieces. The frequency of the piezoelectric vibrating reed is measured by, for example, pressing a probe or the like against the extended electrode on the frame portion. Thereafter, the piezoelectric vibrating reed is cut at the connecting portion to be individualized.

ところで、圧電振動片は、その小型化に伴って各部の強度が低下する場合がある。このため、圧電振動片は、個片化時に連結部を介して作用する応力により損傷するおそれがある。したがって、連結部は、容易に切断可能となるように、より幅狭に形成されるのが望ましい。   By the way, the strength of each part of the piezoelectric vibrating piece may be reduced as the size thereof is reduced. For this reason, the piezoelectric vibrating reed may be damaged by the stress acting via the connecting portion at the time of individualization. Therefore, it is desirable that the connecting portion is formed to be narrower so that it can be easily cut.

特開2009−194630号公報JP 2009-194630 A

しかしながら、従来技術にあっては、連結部の一方主面上には一対の延出電極が並んで形成されているため、延出電極のパターニングの精度上、一対の延出電極間の短絡を防止しつつ、連結部の幅を狭くするには限界がある。したがって、従来技術の圧電振動片の製造方法にあっては、圧電振動片を小型化しつつ、個片化時に圧電振動片が損傷することを防止するという点で課題がある。   However, in the prior art, since a pair of extension electrodes are formed side by side on one main surface of the connecting portion, a short circuit between the pair of extension electrodes may occur due to patterning accuracy of the extension electrodes. There is a limit to reducing the width of the connecting portion while preventing it. Therefore, the conventional method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed has a problem in that the piezoelectric vibrating reed is prevented from being damaged at the time of individualization while the piezoelectric vibrating reed is downsized.

そこで本発明は、個片化時に圧電振動片が損傷することを防止できる圧電振動片の製造方法、圧電振動片および圧電振動子を提供するものである。   Therefore, the present invention provides a method of manufacturing a piezoelectric vibrating reed, which can prevent the piezoelectric vibrating reed from being damaged during individualization, a piezoelectric vibrating reed, and a piezoelectric vibrator.

本発明の圧電振動片の製造方法は、圧電板と、前記圧電板上に形成され、所定の駆動電圧が印加されたときに前記圧電板を振動させる一対の励振電極と、を有する圧電振動片を、圧電材料からなるウエハを利用して製造する圧電振動片の製造方法であって、前記ウエハに、前記圧電板と、連結部を介して前記圧電板を支持するフレーム部と、を形成する外形形成工程と、前記ウエハに電極膜をパターニングして、前記圧電板に対して前記一対の励振電極を形成するとともに、前記圧電板から前記連結部を通って前記フレーム部まで延出し、前記一対の励振電極に対してそれぞれ電気的に接続する第1延出電極および第2延出電極を形成する電極形成工程と、前記第1延出電極および前記第2延出電極間に前記駆動電圧を印加して、前記圧電板を振動させることにより前記圧電板の周波数を調整する周波数調整工程と、前記連結部を切断して、前記圧電板を個片化する個片化工程と、を備え、前記電極形成工程では、前記第1延出電極を前記連結部において前記ウエハの一方主面上に形成し、前記第2延出電極を前記連結部において前記ウエハの他方主面上に形成する、ことを特徴とする。   A method of manufacturing a piezoelectric vibrating reed according to the present invention includes a piezoelectric vibrating reed having a piezoelectric plate, and a pair of excitation electrodes formed on the piezoelectric plate and vibrating the piezoelectric plate when a predetermined drive voltage is applied. A method of manufacturing a piezoelectric vibrating reed using a wafer made of a piezoelectric material, wherein the wafer is provided with the piezoelectric plate and a frame portion supporting the piezoelectric plate via a connecting portion. An outer shape forming step, patterning an electrode film on the wafer, forming the pair of excitation electrodes on the piezoelectric plate, and extending from the piezoelectric plate to the frame portion through the connecting portion, An electrode forming step of forming a first extension electrode and a second extension electrode electrically connected to the excitation electrodes of the first and second electrodes, respectively, and applying the drive voltage between the first extension electrode and the second extension electrode. Apply the piezoelectric plate A frequency adjusting step of adjusting the frequency of the piezoelectric plate by vibrating, and a singulating step of cutting the connecting portion to singulate the piezoelectric plate, wherein the electrode forming step includes: One extension electrode is formed on one main surface of the wafer at the connection portion, and the second extension electrode is formed on the other main surface of the wafer at the connection portion.

本発明によれば、第1延出電極が連結部においてウエハの一方主面上に形成され、第2延出電極が連結部においてウエハの他方主面上に形成されるので、連結部における第1延出電極と第2延出電極との短絡を防止しつつ、従来技術と比較して連結部の幅を狭く形成することができる。したがって、個片化時に圧電振動片が損傷することを防止できる。   According to the present invention, the first extension electrode is formed on one main surface of the wafer at the connection portion, and the second extension electrode is formed on the other main surface of the wafer at the connection portion. It is possible to prevent the short-circuit between the first extension electrode and the second extension electrode and to reduce the width of the connecting portion as compared with the related art. Therefore, it is possible to prevent the piezoelectric vibrating reed from being damaged at the time of individualization.

上記の圧電振動片の製造方法において、前記第2延出電極を前記フレーム部において前記ウエハの前記他方主面上から前記一方主面上へ引き回す、ことが望ましい。   In the method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed, it is preferable that the second extended electrode is routed from the other main surface of the wafer to the one main surface of the wafer in the frame portion.

本発明によれば、第2延出電極がフレーム部において他方主面上から一方主面上に引き回されるので、圧電振動片の周波数を測定するときに、測定装置のプローブ等をウエハの一方主面側から延出電極に押し当てることができる。このため、プローブ等をウエハの両主面側から延出電極に押し当てる場合と比較して、周波数調整工程において煩雑な手間がかかることを防止できる。   According to the present invention, since the second extension electrode is routed from the other main surface to the one main surface in the frame portion, when measuring the frequency of the piezoelectric vibrating reed, the probe or the like of the measuring device is used for the wafer. On the other hand, it can be pressed against the extension electrode from the main surface side. For this reason, it is possible to prevent a troublesome work in the frequency adjustment step as compared with a case where probes or the like are pressed against the extended electrodes from both main surfaces of the wafer.

上記の圧電振動片の製造方法において、前記第2延出電極は、前記フレーム部を前記ウエハの厚さ方向に貫通する貫通孔を通って前記他方主面上から前記一方主面上へ引き回されている、ことが望ましい。   In the above-described method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed, the second extended electrode extends from the other main surface to the one main surface through a through hole penetrating the frame portion in a thickness direction of the wafer. It is desirable.

本発明によれば、第2延出電極をフレーム部の側面に形成することなく、他方主面上から一方主面上へ引き回すことができる。これにより、延出電極をパターニングする際に、斜め露光を行う等してフレーム部の側面に延出電極をパターニングする必要がなくなる。したがって、延出電極を容易にパターニングすることができる。   According to the present invention, the second extended electrode can be routed from the other main surface to the one main surface without forming the second extended electrode on the side surface of the frame portion. Thus, when patterning the extension electrode, it is not necessary to pattern the extension electrode on the side surface of the frame portion by performing oblique exposure or the like. Therefore, the extension electrode can be easily patterned.

上記の圧電振動片の製造方法において、前記第1延出電極および前記第2延出電極は、前記連結部において、前記ウエハの厚さ方向から見て重なるように形成されている、ことが望ましい。   In the above-described method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed, it is preferable that the first extension electrode and the second extension electrode are formed so as to overlap each other at the connection portion when viewed from a thickness direction of the wafer. .

本発明によれば、第1延出電極および第2延出電極が厚さ方向から見て重なるように形成されるので、外形形成工程において連結部の幅をより狭く形成することができる。したがって、連結部を切断し易くなり、個片化時に圧電振動片が損傷することをより確実に防止できる。   According to the present invention, since the first extension electrode and the second extension electrode are formed so as to overlap when viewed from the thickness direction, the width of the connecting portion can be formed smaller in the outer shape forming step. Therefore, the connecting portion is easily cut, and it is possible to more reliably prevent the piezoelectric vibrating reed from being damaged at the time of singulation.

本発明の圧電振動片は、圧電材料により形成され、一対の振動腕部、および前記一対の振動腕部の基端同士を接続する基部を備える圧電板と、前記圧電板上に形成され、所定の駆動電圧が印加されたときに前記圧電板を振動させる一対の励振電極と、前記一対の励振電極に対してそれぞれ電気的に接続した第1延出電極および第2延出電極と、を有し、前記基部の側面には、圧電材料の非結晶面により形成された切断面が設けられ、前記第1延出電極は、前記圧電板の一方主面上に形成され、前記第2延出電極は、前記圧電板の他方主面上に形成され、前記第1延出電極の端縁は、前記一方主面と前記切断面との接続部に形成され、前記第2延出電極の端縁は、前記他方主面と前記切断面との接続部に形成されている、ことを特徴とする。   A piezoelectric vibrating reed of the present invention is formed of a piezoelectric material, a piezoelectric plate including a pair of vibrating arms, and a base connecting the base ends of the pair of vibrating arms, formed on the piezoelectric plate, A pair of excitation electrodes for vibrating the piezoelectric plate when the drive voltage is applied, and a first extension electrode and a second extension electrode electrically connected to the pair of excitation electrodes, respectively. A cut surface formed by a non-crystalline surface of a piezoelectric material is provided on a side surface of the base, the first extension electrode is formed on one main surface of the piezoelectric plate, and the second extension electrode is An electrode is formed on the other main surface of the piezoelectric plate, an edge of the first extended electrode is formed at a connection portion between the one main surface and the cut surface, and an end of the second extended electrode is An edge is formed at a connecting portion between the other main surface and the cut surface.

本発明によれば、第1延出電極が一方主面上において切断面まで延び、第2延出電極が他方主面上において切断面まで延びているので、圧電振動片を個片化する前の状態で、切断面が形成される部分(以下、「連結部」という。)において、それぞれ異なる主面上に各延出電極を設けられる。このため、連結部における第1延出電極と第2延出電極との短絡を防止しつつ、従来技術と比較して連結部の幅を狭く形成できるので、個片化時の損傷のない高品質な圧電振動片が得られる。   According to the present invention, the first extended electrode extends to the cut surface on one main surface, and the second extended electrode extends to the cut surface on the other main surface. In the state (1), in the portion where the cut surface is formed (hereinafter, referred to as “connection portion”), each extension electrode is provided on a different main surface. For this reason, the width of the connection portion can be formed narrower than in the related art while preventing a short circuit between the first extension electrode and the second extension electrode in the connection portion, so that a high damage-free height can be obtained. A high quality piezoelectric vibrating reed can be obtained.

本発明の圧電振動子は、上記の圧電振動片と、前記圧電振動片を収容するパッケージと、を備えることを特徴とする。   A piezoelectric vibrator of the present invention includes the above-described piezoelectric vibrating reed, and a package that houses the piezoelectric vibrating reed.

本発明によれば、上記の圧電振動片を備えるため、高品質な圧電振動子とすることができる。   According to the present invention, since the piezoelectric vibrating reed is provided, a high-quality piezoelectric vibrator can be obtained.

本発明の圧電振動片の製造方法によれば、第1延出電極が連結部においてウエハの一方主面上に形成され、第2延出電極が連結部においてウエハの他方主面上に形成されるので、連結部における第1延出電極と第2延出電極との短絡を防止しつつ、従来技術と比較して連結部の幅を狭く形成することができる。したがって、個片化時に圧電振動片が損傷することを防止できる。   According to the method of manufacturing a piezoelectric vibrating reed of the present invention, the first extension electrode is formed on one main surface of the wafer at the connection portion, and the second extension electrode is formed on the other main surface of the wafer at the connection portion. Therefore, it is possible to prevent the short-circuit between the first extension electrode and the second extension electrode in the connection portion, and to reduce the width of the connection portion as compared with the related art. Therefore, it is possible to prevent the piezoelectric vibrating reed from being damaged at the time of individualization.

本発明の圧電振動片によれば、第1延出電極が一方主面上において切断面まで延び、第2延出電極が他方主面上において切断面まで延びているので、圧電振動片を個片化する前の状態で、連結部において、それぞれ異なる主面上に各延出電極を設けられる。このため、連結部における第1延出電極と第2延出電極との短絡を防止しつつ、従来技術と比較して連結部の幅を狭く形成できるので、個片化時の損傷のない高品質な圧電振動片が得られる。   According to the piezoelectric vibrating reed of the present invention, the first extended electrode extends to the cut surface on one main surface and the second extended electrode extends to the cut surface on the other main surface. Before the singulation, each extension electrode is provided on a different main surface at the connection portion. For this reason, the width of the connection portion can be formed narrower than in the related art while preventing a short circuit between the first extension electrode and the second extension electrode in the connection portion, so that a high damage-free height can be obtained. A high quality piezoelectric vibrating reed can be obtained.

実施形態に係る圧電振動子の外観斜視図である。FIG. 1 is an external perspective view of a piezoelectric vibrator according to an embodiment. 実施形態に係る圧電振動子の内部構成図である。FIG. 2 is an internal configuration diagram of the piezoelectric vibrator according to the embodiment. 図2のIII−III線における断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. 2. 実施形態に係る圧電振動子の分解斜視図である。FIG. 2 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator according to the embodiment. 実施形態に係る圧電振動片の平面図である。FIG. 3 is a plan view of the piezoelectric vibrating reed according to the embodiment. 実施形態に係る圧電振動片の製造方法を示すフローチャートである。5 is a flowchart illustrating a method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed according to the embodiment. 実施形態に係る圧電振動片の製造方法を説明するための工程図であって、ウエハの部分平面図である。FIG. 7 is a process diagram for describing the method for manufacturing the piezoelectric vibrating reed according to the embodiment, and is a partial plan view of the wafer. 実施形態に係る圧電振動片の製造方法を説明するための工程図であって、ウエハの部分平面図である。FIG. 7 is a process diagram for describing the method for manufacturing the piezoelectric vibrating reed according to the embodiment, and is a partial plan view of the wafer. 実施形態に係る圧電振動片の製造方法を説明するための工程図であって、ウエハの部分底面図である。FIG. 7 is a process diagram for describing the method for manufacturing the piezoelectric vibrating reed according to the embodiment, and is a partial bottom view of the wafer. 実施形態の変形例に係る圧電振動片の製造方法を説明するための工程図であって、ウエハの部分平面図である。FIG. 9 is a process diagram for describing a method of manufacturing a piezoelectric vibrating reed according to a modification of the embodiment, and is a partial plan view of a wafer. 実施形態の変形例に係る圧電振動片の製造方法を説明するための工程図であって、ウエハの部分底面図である。It is a process drawing for explaining the manufacturing method of the piezoelectric vibrating reed concerning a modification of an embodiment, and is a partial bottom view of a wafer.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
(圧電振動子)
図1は、実施形態に係る圧電振動子の外観斜視図である。図2は、実施形態に係る圧電振動子の内部構成図である。図3は、図2のIII−III線における断面図である。図4は、実施形態に係る圧電振動子の分解斜視図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(Piezoelectric vibrator)
FIG. 1 is an external perspective view of the piezoelectric vibrator according to the embodiment. FIG. 2 is an internal configuration diagram of the piezoelectric vibrator according to the embodiment. FIG. 3 is a sectional view taken along line III-III in FIG. FIG. 4 is an exploded perspective view of the piezoelectric vibrator according to the embodiment.

図1から図4に示すように、本実施形態の圧電振動子1は、内部に気密封止されたキャビティCを有するパッケージ2と、キャビティC内に収容された圧電振動片3と、を備えたセラミックパッケージタイプの表面実装型振動子とされている。
なお、圧電振動子1は、平面視直方体状に形成されており、本実施形態では平面視において圧電振動子1の長手方向を長手方向Lといい、短手方向を幅方向Wといい、これら長手方向Lおよび幅方向Wに対して直交する方向を厚さ方向Tという。
As shown in FIGS. 1 to 4, the piezoelectric vibrator 1 of the present embodiment includes a package 2 having a cavity C hermetically sealed therein, and a piezoelectric vibrating reed 3 housed in the cavity C. It is a ceramic package type surface mount type vibrator.
Note that the piezoelectric vibrator 1 is formed in a rectangular parallelepiped shape in plan view, and in the present embodiment, the longitudinal direction of the piezoelectric vibrator 1 is referred to as longitudinal direction L, and the transverse direction is referred to as width direction W in plan view. A direction orthogonal to the longitudinal direction L and the width direction W is referred to as a thickness direction T.

図3に示すように、パッケージ2は、パッケージ本体5と、パッケージ本体5に対して接合されるとともに、パッケージ本体5との間にキャビティCを形成する封口板6と、を備えている。
パッケージ本体5は、互いに重ね合わされた状態で接合された第1ベース基板10および第2ベース基板11と、第2ベース基板11上に接合されたシールリング12と、を備えている。
As shown in FIG. 3, the package 2 includes a package body 5 and a sealing plate 6 joined to the package body 5 and forming a cavity C between the package body 5 and the package body 5.
The package body 5 includes a first base substrate 10 and a second base substrate 11 joined together in a state of being superimposed on each other, and a seal ring 12 joined on the second base substrate 11.

図4に示すように、第1ベース基板10および第2ベース基板11の四隅には、平面視1/4円弧状の切欠部15が、両ベース基板10,11の厚さ方向の全体に亘って形成されている。これら第1ベース基板10および第2ベース基板11は、例えばウエハ状のセラミック基板を2枚重ねて接合した後、両セラミック基板を貫通する複数のスルーホールを行列状に形成し、その後、各スルーホールを基準としながら両セラミック基板を格子状に切断することで作製される。その際、スルーホールが4分割されることで、切欠部15となる。   As shown in FIG. 4, at the four corners of the first base substrate 10 and the second base substrate 11, cutouts 15 each having a quarter-arc shape in plan view are provided over the entire base substrates 10 and 11 in the thickness direction. It is formed. The first base substrate 10 and the second base substrate 11 are formed, for example, by stacking two wafer-shaped ceramic substrates and joining them, forming a plurality of through-holes penetrating both ceramic substrates, and then forming each through-hole. It is manufactured by cutting both ceramic substrates in a lattice shape while using the holes as a reference. At this time, the through hole is divided into four parts to form the cutout part 15.

なお、第1ベース基板10および第2ベース基板11はセラミックス製としたが、その具体的なセラミックス材料としては、例えばアルミナ製のHTCC(High Temperature Co−Fired Ceramic)や、ガラスセラミックス製のLTCC(Low Temperature Co−Fired Ceramic)等が挙げられる。   Although the first base substrate 10 and the second base substrate 11 are made of ceramics, specific ceramic materials include, for example, HTCC (High Temperature Co-Fired Ceramic) made of alumina and LTCC (LTC) made of glass ceramics. Low Temperature Co-Fired Ceramic) and the like.

図3に示すように、第1ベース基板10の上面は、キャビティCの底面に相当する。
第2ベース基板11は、第1ベース基板10に重ねられており、第1ベース基板10に対して焼結などにより結合されている。すなわち、第2ベース基板11は、第1ベース基板10と一体化されている。
As shown in FIG. 3, the upper surface of the first base substrate 10 corresponds to the bottom surface of the cavity C.
The second base substrate 11 is overlaid on the first base substrate 10 and is bonded to the first base substrate 10 by sintering or the like. That is, the second base substrate 11 is integrated with the first base substrate 10.

図4に示すように、第2ベース基板11には、貫通部11aが形成されている。貫通部11aは、四隅が丸みを帯びた平面視長方形状に形成されている。貫通部11aの内側面は、キャビティCの側壁の一部を構成している(図3参照)。貫通部11aの幅方向W両側の内側面には、内方に突出する実装部14A,14Bが設けられている。実装部14A,14Bは、貫通部11aの長手方向Lの略中央に形成されている。   As shown in FIG. 4, the second base substrate 11 has a through portion 11a. The penetrating portion 11a is formed in a rectangular shape in plan view with four rounded corners. The inner surface of the through portion 11a forms a part of the side wall of the cavity C (see FIG. 3). Mounting portions 14A and 14B protruding inward are provided on the inner surfaces on both sides in the width direction W of the through portion 11a. The mounting portions 14A and 14B are formed substantially at the center in the longitudinal direction L of the through portion 11a.

シールリング12は、第1ベース基板10および第2ベース基板11の外形よりも一回り小さい導電性の枠状部材であり、第2ベース基板11の上面に接合されている。具体的には、シールリング12は、銀ロウ等のロウ材や半田材等による焼付けによって第2ベース基板11上に接合、あるいは、第2ベース基板11上に形成(例えば、電解メッキや無電解メッキの他、蒸着やスパッタリング等により)された金属接合層に対する溶着等によって接合されている。   The seal ring 12 is a conductive frame member that is slightly smaller than the outer shape of the first base substrate 10 and the second base substrate 11, and is joined to the upper surface of the second base substrate 11. Specifically, the seal ring 12 is bonded onto the second base substrate 11 by baking with a brazing material such as silver brazing or a solder material, or is formed on the second base substrate 11 (for example, electrolytic plating or electroless plating). In addition to plating, they are joined by welding to a metal joining layer that has been deposited (by vapor deposition, sputtering, or the like).

シールリング12の材料としては、例えばニッケル基合金等が挙げられ、具体的にはコバール、エリンバー、インバー、42−アロイ等から選択すれば良い。特に、シールリング12の材料としては、セラミックス製とされている第1ベース基板10および第2ベース基板11に対して熱膨張係数が近いものを選択することが好ましい。例えば、第1ベース基板10および第2ベース基板11として、熱膨張係数6.8×10-6/℃のアルミナを用いる場合には、シールリング12としては、熱膨張係数5.2×10-6/℃のコバールや、熱膨張係数4.5〜6.5×10-6/℃の42−アロイを用いることが好ましい。 Examples of the material of the seal ring 12 include a nickel-based alloy and the like, and specifically, it may be selected from Kovar, Elinvar, Invar, 42-alloy and the like. In particular, as the material of the seal ring 12, it is preferable to select a material having a thermal expansion coefficient close to that of the first base substrate 10 and the second base substrate 11 made of ceramics. For example, when alumina having a thermal expansion coefficient of 6.8 × 10 −6 / ° C. is used as the first base substrate 10 and the second base substrate 11, the thermal expansion coefficient of the seal ring 12 is 5.2 × 10 −. It is preferable to use 6 / ° C. Kovar or a 42-alloy having a thermal expansion coefficient of 4.5 to 6.5 × 10 −6 / ° C.

図3に示すように、封口板6は、シールリング12上に重ねられた導電性基板であり、シールリング12に対する接合によってパッケージ本体5に対して気密に接合されている。封口板6、シールリング12、第2ベース基板11の貫通部11a、および第1ベース基板10の上面により画成された空間は、気密に封止されたキャビティCとして機能する。   As shown in FIG. 3, the sealing plate 6 is a conductive substrate overlaid on the seal ring 12, and is hermetically bonded to the package body 5 by bonding to the seal ring 12. The space defined by the sealing plate 6, the seal ring 12, the through portion 11a of the second base substrate 11, and the upper surface of the first base substrate 10 functions as a cavity C that is hermetically sealed.

封口板6の溶接方法としては、例えばローラ電極を接触させることによるシーム溶接や、レーザー溶接、超音波溶接等が挙げられる。また、封口板6とシールリング12との溶接をより確実なものとするため、互いになじみの良いニッケルや金等の接合層を、少なくとも封口板6の下面と、シールリング12の上面とにそれぞれ形成することが好ましい。   Examples of the welding method of the sealing plate 6 include seam welding by contacting a roller electrode, laser welding, ultrasonic welding, and the like. In addition, in order to make the welding between the sealing plate 6 and the seal ring 12 more reliable, a bonding layer of nickel, gold, or the like that is familiar to each other is formed on at least the lower surface of the sealing plate 6 and the upper surface of the seal ring 12. Preferably, it is formed.

図4に示すように、第2ベース基板11の実装部14A,14Bの上面には、圧電振動片3との接続電極である一対の電極パッド20A,20Bが形成されている。また、第1ベース基板10の下面には、一対の外部電極21A,21Bが長手方向Lに間隔をあけて形成されている。電極パッド20A,20Bおよび外部電極21A,21Bは、例えば蒸着やスパッタリング等で形成された単一金属による単層膜、または異なる金属が積層された積層膜であり、不図示の配線を介して互いにそれぞれ導通している。   As shown in FIG. 4, a pair of electrode pads 20A and 20B, which are connection electrodes with the piezoelectric vibrating reed 3, are formed on the upper surfaces of the mounting portions 14A and 14B of the second base substrate 11. A pair of external electrodes 21A and 21B are formed on the lower surface of the first base substrate 10 at intervals in the longitudinal direction L. The electrode pads 20A and 20B and the external electrodes 21A and 21B are a single-layer film made of a single metal formed by, for example, vapor deposition or sputtering, or a stacked film in which different metals are stacked. Each is conducting.

(圧電振動片)
図5は、実施形態に係る圧電振動片の平面図である。
図5に示すように、圧電振動片3は、圧電板30と、圧電板30上に形成された電極41〜48と、を主に備える。なお、圧電振動子1の長手方向L、幅方向Wおよび厚さ方向Tは、圧電振動片3の長手方向、幅方向および厚さ方向と一致している。したがって、以下の説明では、圧電振動片3の長手方向、幅方向および厚さ方向の各方向について、圧電振動子1の長手方向L、幅方向Wおよび厚さ方向Tの各方向と同一の符号を付して説明する。
(Piezoelectric vibrating reed)
FIG. 5 is a plan view of the piezoelectric vibrating reed according to the embodiment.
As shown in FIG. 5, the piezoelectric vibrating reed 3 mainly includes a piezoelectric plate 30 and electrodes 41 to 48 formed on the piezoelectric plate 30. Note that the longitudinal direction L, the width direction W, and the thickness direction T of the piezoelectric vibrator 1 coincide with the longitudinal direction, the width direction, and the thickness direction of the piezoelectric vibrating piece 3. Accordingly, in the following description, the same reference numerals as those in the longitudinal direction L, the width direction W, and the thickness direction T of the piezoelectric vibrator 1 will be used in each of the longitudinal direction, the width direction, and the thickness direction of the piezoelectric vibrating reed 3. The description will be made with reference to FIG.

圧電板30は、水晶やタンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウム等の圧電材料から形成されている。圧電板30は、一対の振動腕部(第1振動腕部31および第2振動腕部32)と、基部35と、一対の支持腕部(第1支持腕部33および第2支持腕部34)と、を備えている。圧電板30は、長手方向Lに沿う中心軸Oに対して、厚さ方向Tから見た平面視形状が略対称となるように形成されている。なお、本実施形態では、圧電板30を形成する圧電材料として水晶を例に挙げて説明する。   The piezoelectric plate 30 is made of a piezoelectric material such as quartz, lithium tantalate, lithium niobate, or the like. The piezoelectric plate 30 includes a pair of vibrating arms (a first vibrating arm 31 and a second vibrating arm 32), a base 35, and a pair of supporting arms (a first supporting arm 33 and a second supporting arm 34). ). The piezoelectric plate 30 is formed such that the shape in a plan view when viewed from the thickness direction T is substantially symmetric with respect to a center axis O along the longitudinal direction L. In the present embodiment, a description will be given using quartz as an example of a piezoelectric material forming the piezoelectric plate 30.

各振動腕部31,32は、長手方向Lに延在するとともに幅方向Wに並んで平行に配置されている。各振動腕部31,32は、基端部を固定端とし、先端部を自由端として振動する。各振動腕部31,32は、基端に位置する本体部31A,32Aと、先端に位置する錘部31B,32Bと、を有している。   The vibrating arms 31 and 32 extend in the longitudinal direction L and are arranged in parallel in the width direction W. Each of the vibrating arms 31 and 32 vibrates with a base end as a fixed end and a distal end as a free end. Each of the vibrating arms 31 and 32 has main bodies 31A and 32A located at the base end and weights 31B and 32B located at the tip.

各振動腕部31,32の本体部31A,32Aは、それぞれ各振動腕部31,32の基端部から長手方向Lに沿って延出している。本体部31A,32Aには、溝部37が形成されている。溝部37は、本体部31A,32Aの両主面上において、厚さ方向Tに凹むとともに、長手方向Lに沿って延在している。溝部37は、各振動腕部31,32の基端部から、本体部31A,32Aの先端に亘って形成されている。   The main bodies 31A, 32A of the respective vibrating arms 31, 32 extend from the base ends of the respective vibrating arms 31, 32 along the longitudinal direction L. Grooves 37 are formed in the main bodies 31A and 32A. The groove portion 37 is recessed in the thickness direction T and extends along the longitudinal direction L on both main surfaces of the main body portions 31A and 32A. The groove 37 is formed from the base end of each of the vibrating arms 31 and 32 to the tip of the main body 31A and 32A.

各振動腕部31,32の本体部31A,32Aの外表面上には、2系統の励振電極(第1励振電極41および第2励振電極42)が設けられている。各励振電極41,42は、所定の駆動電圧が印加されたときに、各振動腕部31,32を幅方向Wに振動させる。各励振電極41,42は、互いに電気的に絶縁された状態でパターニングされている。
具体的に、第1振動腕部31の溝部37上と、第2振動腕部32の両側面上と、に第1励振電極41が主に形成されている。また、第1振動腕部31の両側面上と、第2振動腕部32の溝部37上と、に第2励振電極42が主に形成されている。
Two excitation electrodes (a first excitation electrode 41 and a second excitation electrode 42) are provided on the outer surfaces of the main bodies 31A and 32A of the respective vibrating arms 31 and 32. Each of the excitation electrodes 41 and 42 vibrates each of the vibrating arms 31 and 32 in the width direction W when a predetermined drive voltage is applied. Each of the excitation electrodes 41 and 42 is patterned while being electrically insulated from each other.
Specifically, the first excitation electrode 41 is mainly formed on the groove 37 of the first vibrating arm 31 and on both side surfaces of the second vibrating arm 32. The second excitation electrodes 42 are mainly formed on both sides of the first vibrating arm 31 and on the groove 37 of the second vibrating arm 32.

各振動腕部31,32の錘部31B,32Bは、それぞれ本体部31A,32Aの先端から長手方向Lに沿って延出している。錘部31B,32Bは、平面視矩形状であって、幅方向Wにおける幅が本体部31A,32Aよりも広くなっている。これにより、各振動腕部31,32の先端の質量および振動時の慣性モーメントを増大させることができるので、錘部31B,32Bを有しない圧電振動片と比較して各振動腕部31,32を短縮することができる。   The weights 31B, 32B of the respective vibrating arms 31, 32 extend along the longitudinal direction L from the tips of the main bodies 31A, 32A, respectively. Each of the weights 31B and 32B has a rectangular shape in plan view, and has a width in the width direction W larger than that of the main bodies 31A and 32A. As a result, the mass of the tip of each of the vibrating arms 31 and 32 and the moment of inertia at the time of vibration can be increased. Can be shortened.

錘部31B,32Bの主面上には、重り金属膜50が形成されている。重り金属膜50は、各振動腕部31,32の先端における質量を増加させ、各振動腕部31,32を短縮したときに、共振周波数の上昇を抑制するために設けられている。本実施形態では、重り金属膜50は、各励振電極41,42と一体に形成されている。   A weight metal film 50 is formed on the main surfaces of the weights 31B and 32B. The weight metal film 50 is provided to increase the mass at the tip of each of the vibrating arms 31 and 32 and to suppress an increase in the resonance frequency when the respective vibrating arms 31 and 32 are shortened. In the present embodiment, the weight metal film 50 is formed integrally with each of the excitation electrodes 41 and 42.

基部35は、各振動腕部31,32の基端部同士を一体に接続している。
各支持腕部33,34は、平面視でL字状に形成され、基部35および各振動腕部31,32(本体部31A,32A)を幅方向Wの外側から取り囲んでいる。具体的に、各支持腕部33,34は、基部35における幅方向Wの両端面から幅方向Wの外側に向けて突設された後、長手方向Lに沿って各振動腕部31,32と平行に延在している。
The base 35 integrally connects the base ends of the vibrating arms 31 and 32 to each other.
Each of the support arms 33 and 34 is formed in an L shape in plan view, and surrounds the base 35 and each of the vibrating arms 31 and 32 (main bodies 31A and 32A) from the outside in the width direction W. Specifically, after each support arm 33, 34 is protruded from both end surfaces in the width direction W of the base 35 toward the outside in the width direction W, each of the vibrating arms 31, 32 along the longitudinal direction L. And extend in parallel.

各支持腕部33,34の主面上には、圧電振動片3をパッケージ2に実装する際のマウント部として、マウント電極(第1マウント電極43および第2マウント電極44)がそれぞれ設けられている。具体的に、第1マウント電極43は、第2支持腕部34の先端付近に配置され、第2マウント電極44は、第1支持腕部33の先端付近に配置されている。   Mount electrodes (a first mount electrode 43 and a second mount electrode 44) are provided on the main surfaces of the support arms 33 and 34, respectively, as mount parts when the piezoelectric vibrating reed 3 is mounted on the package 2. I have. Specifically, the first mount electrode 43 is arranged near the tip of the second support arm 34, and the second mount electrode 44 is arranged near the tip of the first support arm 33.

2系統の励振電極41,42と、2系統のマウント電極43,44とは、2系統の引き回し電極(第1引き回し電極45および第2引き回し電極46)によりそれぞれ導通されている。第1引き回し電極45は、第2支持腕部34から、基部35を経由して各振動腕部31,32に至る経路に形成されている。第2引き回し電極46は、第1支持腕部33から、基部35を経由して各振動腕部31,32に至る経路に形成されている。
各励振電極41,42、各マウント電極43,44および各引き回し電極45,46は、例えば厚さ方向Tから見た平面視形状が一致するように圧電板30の両主面上に形成されている。
The two systems of the excitation electrodes 41 and 42 and the two systems of the mount electrodes 43 and 44 are electrically connected to each other by the two systems of the routing electrodes (the first routing electrode 45 and the second routing electrode 46). The first routing electrode 45 is formed on a path from the second support arm portion 34 to each of the vibrating arm portions 31 and 32 via the base 35. The second routing electrode 46 is formed on a path from the first support arm 33 to each of the vibrating arms 31 and 32 via the base 35.
Each of the excitation electrodes 41 and 42, each of the mount electrodes 43 and 44, and each of the routing electrodes 45 and 46 are formed on both main surfaces of the piezoelectric plate 30 so that, for example, their shapes in plan view as viewed in the thickness direction T match. I have.

基部35の主面上には、一対の延出電極(第1延出電極47および第2延出電極48)が設けられている。各延出電極47,48は、各励振電極41,42に対してそれぞれ電気的に接続している。具体的に、第1延出電極47は、基部35の一方主面上において、第1引き回し電極45から幅方向Wに沿って中心軸Oに向かって延びた後、中心軸O上を長手方向Lに沿って基部35と各振動腕部31,32との接続部分とは反対側に向かって延びている。基部35において、第1延出電極47の先端部の端縁は、基部35の側面の後述する切断面38と一方主面との接続部35aに形成されている。第2延出電極48は、基部35の他方主面上において、第2引き回し電極46から幅方向Wに沿って中心軸Oに向かって延びた後、中心軸O上を長手方向Lに沿って基部35と各振動腕部31,32との接続部分とは反対側に向かって延びている。基部35において、第2延出電極48の先端部の端縁は、切断面38と他方主面との接続部35bに形成されている。   A pair of extension electrodes (a first extension electrode 47 and a second extension electrode 48) are provided on the main surface of the base 35. The extension electrodes 47 and 48 are electrically connected to the excitation electrodes 41 and 42, respectively. Specifically, the first extension electrode 47 extends from the first routing electrode 45 toward the central axis O along the width direction W on one main surface of the base 35, and then extends along the central axis O in the longitudinal direction. Along L, the connection portion between the base 35 and each of the vibrating arms 31 and 32 extends toward the opposite side. In the base 35, the edge of the distal end of the first extension electrode 47 is formed at a connection portion 35 a between a cut surface 38, which will be described later, of the side surface of the base 35 and one main surface. The second extension electrode 48 extends from the second routing electrode 46 toward the central axis O along the width direction W on the other main surface of the base 35, and then extends along the central axis O along the longitudinal direction L. The connecting portion between the base 35 and each of the vibrating arms 31 and 32 extends toward the opposite side. In the base 35, the edge of the distal end of the second extension electrode 48 is formed at a connection portion 35b between the cut surface 38 and the other main surface.

図2および図3に示すように、上記のように構成された圧電振動片3は、気密封止されたパッケージ2のキャビティC内に収容されている。圧電振動片3は、各支持腕部33,34が実装部14A,14Bに設けられた2つの電極パッド20A,20Bにそれぞれ導電性接着剤を介して電気的および機械的に接合されている。これにより、圧電振動片3の各振動腕部31,32は、基部35を介して片持ち支持されるとともに、第1マウント電極43が電極パッド20Bに対して電気的に接続され、第2マウント電極44が電極パッド20Aに対して電気的に接続される(図5参照)。   As shown in FIGS. 2 and 3, the piezoelectric vibrating reed 3 configured as described above is housed in the cavity C of the package 2 hermetically sealed. In the piezoelectric vibrating reed 3, the support arms 33 and 34 are electrically and mechanically joined to two electrode pads 20A and 20B provided on the mounting portions 14A and 14B via a conductive adhesive. Thus, the respective vibrating arms 31 and 32 of the piezoelectric vibrating reed 3 are cantilevered via the base 35, the first mount electrode 43 is electrically connected to the electrode pad 20B, and the second mount The electrode 44 is electrically connected to the electrode pad 20A (see FIG. 5).

なお、各支持腕部33,34を電極パッド20A,20Bに接合する導電性接合材として、導電性接着剤の代わりに金属バンプを使用することも可能である。導電性接着剤と金属バンプの共通点は、接合初期の段階において流動性を持ち、接合後期の段階において固化して接合強度を発現する性質の導電性接合材であるということである。   It should be noted that a metal bump may be used instead of a conductive adhesive as a conductive bonding material for bonding the support arms 33 and 34 to the electrode pads 20A and 20B. The common feature of the conductive adhesive and the metal bump is that the conductive adhesive has a fluidity at an early stage of bonding and is solidified at a later stage of bonding to exhibit a bonding strength.

外部電極21A,21Bに所定の電圧が印加されると、図5に示す各励振電極41,42に電流が流れ、各励振電極41,42間に電界が発生する。各振動腕部31,32は、各励振電極41,42間に発生する電界による逆圧電効果によって例えば互いに接近、離間する方向(幅方向W)に所定の共振周波数で振動する。各振動腕部31,32の振動は、時刻源、制御信号のタイミング源やリファレンス信号源などとして用いられる。   When a predetermined voltage is applied to the external electrodes 21A and 21B, a current flows through the excitation electrodes 41 and 42 shown in FIG. 5, and an electric field is generated between the excitation electrodes 41 and 42. The respective vibrating arms 31 and 32 vibrate at a predetermined resonance frequency, for example, in a direction (width direction W) approaching and separating from each other due to an inverse piezoelectric effect due to an electric field generated between the excitation electrodes 41 and 42. The vibration of each of the vibrating arms 31 and 32 is used as a time source, a timing source of a control signal, a reference signal source, and the like.

(圧電振動片の製造方法)
次に、本実施形態の圧電振動片3の製造方法について説明する。なお、以下の説明における各構成部品の符号については、図5を参照されたい。
図6は、実施形態に係る圧電振動片の製造方法を示すフローチャートである。図7から図9は、実施形態に係る圧電振動片の製造方法を説明するための工程図であって、図7および図8はウエハを一方主面側から見た部分平面図であり、図9はウエハを他方主面側から見た部分底面図である。なお、図8および図9では、励振電極41,42、マウント電極43,44、引き回し電極45,46および重り金属膜50の図示を省略している。
図6に示すように、本実施形態の圧電振動片3の製造方法は、外形形成工程S10と、電極形成工程S20と、重り金属膜形成工程S30と、周波数調整工程S40と、個片化工程S50と、を有する。
(Method of manufacturing piezoelectric vibrating reed)
Next, a method for manufacturing the piezoelectric vibrating reed 3 of the present embodiment will be described. In addition, refer to FIG. 5 for the reference numerals of the respective components in the following description.
FIG. 6 is a flowchart illustrating a method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed according to the embodiment. 7 to 9 are process diagrams for explaining a method of manufacturing the piezoelectric vibrating reed according to the embodiment. FIGS. 7 and 8 are partial plan views of the wafer viewed from one main surface side. 9 is a partial bottom view of the wafer viewed from the other main surface side. 8 and 9, illustration of the excitation electrodes 41 and 42, the mount electrodes 43 and 44, the routing electrodes 45 and 46, and the weight metal film 50 is omitted.
As shown in FIG. 6, the method for manufacturing the piezoelectric vibrating reed 3 of the present embodiment includes an outer shape forming step S10, an electrode forming step S20, a weight metal film forming step S30, a frequency adjusting step S40, and an individualizing step. S50.

(外形形成工程)
まず外形形成工程S10を行う。図7に示すように、外形形成工程S10では、ウエハ60に、複数の圧電板30と、連結部61を介して各圧電板30を支持するフレーム部62と、を形成する。
具体的には、フォトリソグラフィ技術によってウエハ60の両面に、圧電板30、連結部61およびフレーム部62の外形形状に対応する形状のマスク(外形マスク)を形成する。次いで、ウエハ60をウェットエッチング加工する。これにより、外形マスクにマスクされていない領域を選択的に除去して、複数の圧電板30、連結部61およびフレーム部62の外形形状が形成される。このとき、各圧電板30は、幅方向Wに並んで配置され、連結部61を介してフレーム部62に連結された状態となっている。また、ウエハ60の外表面のうち、ウェットエッチングにより形成された端面は、水晶の自然結晶面となっている。
次に、各振動腕部31,32に対してエッチング加工を施し、各振動腕部31,32の両主面に溝部37を形成する。
(Outline forming process)
First, the outer shape forming step S10 is performed. As shown in FIG. 7, in the outer shape forming step S <b> 10, a plurality of piezoelectric plates 30 and a frame portion 62 that supports each piezoelectric plate 30 via a connecting portion 61 are formed on the wafer 60.
Specifically, a mask (outer mask) having a shape corresponding to the outer shape of the piezoelectric plate 30, the connecting portion 61, and the frame portion 62 is formed on both surfaces of the wafer 60 by photolithography. Next, the wafer 60 is subjected to wet etching. As a result, the region not masked by the outer shape mask is selectively removed, and the outer shapes of the plurality of piezoelectric plates 30, the connecting portion 61, and the frame portion 62 are formed. At this time, the piezoelectric plates 30 are arranged side by side in the width direction W and are connected to the frame 62 via the connection 61. Further, of the outer surface of the wafer 60, an end face formed by wet etching is a natural crystal face of quartz.
Next, the respective vibrating arms 31 and 32 are etched to form grooves 37 on both main surfaces of the respective vibrating arms 31 and 32.

ここで、連結部61は、フレーム部62と、圧電板30の基部35のうち、長手方向Lにおける各振動腕部31,32とは反対側の端縁と、を連結している。連結部61は、長手方向Lに沿ってフレーム部62から圧電板30の基部35に向かって延びている。連結部61の幅方向Wにおける幅は、フレーム部62から圧電板30の基部35に向かって漸次狭くなっている。連結部61と圧電板30との境界部61aは、基部35の端縁の幅方向Wにおける中央部に設けられている。境界部61aは、連結部61において最も幅方向Wの幅が狭くなっている。境界部61aの幅寸法は、例えば30〜50μm程度となっている。   Here, the connecting portion 61 connects the frame portion 62 and the edge of the base portion 35 of the piezoelectric plate 30 opposite to the vibrating arm portions 31 and 32 in the longitudinal direction L. The connecting portion 61 extends from the frame portion 62 toward the base 35 of the piezoelectric plate 30 along the longitudinal direction L. The width of the connecting portion 61 in the width direction W gradually decreases from the frame portion 62 toward the base 35 of the piezoelectric plate 30. A boundary portion 61a between the connecting portion 61 and the piezoelectric plate 30 is provided at a central portion of the edge of the base portion 35 in the width direction W. The boundary portion 61a has the narrowest width in the width direction W at the connecting portion 61. The width of the boundary 61a is, for example, about 30 to 50 μm.

(電極形成工程)
続いて電極形成工程S20を行う。電極形成工程S20は、ウエハ60に電極膜をパターニングして、圧電板30に対して励振電極41,42、マウント電極43,44および引き回し電極45,46を形成するとともに、各圧電板30から連結部61を通ってフレーム部62まで延出する各延出電極47,48を形成する。
具体的には、ウエハ60の外表面上にスパッタリング法や蒸着法などにより電極膜を成膜する。電極膜は、金等の金属の単層膜や、クロム等の金属を下地層とし、金等の金属を上地層とした積層膜などで形成されている。
(Electrode formation step)
Subsequently, an electrode forming step S20 is performed. In the electrode forming step S20, the electrode film is patterned on the wafer 60 to form the excitation electrodes 41 and 42, the mount electrodes 43 and 44, and the routing electrodes 45 and 46 on the piezoelectric plate 30, and are connected to each piezoelectric plate 30. Each extension electrode 47, 48 extending to the frame part 62 through the part 61 is formed.
Specifically, an electrode film is formed on the outer surface of the wafer 60 by a sputtering method, an evaporation method, or the like. The electrode film is formed of a single layer film of a metal such as gold, a laminated film having a metal such as chromium as a base layer, and a metal such as gold as an upper layer.

次いで、フォトリソグラフィ技術によって、電極膜の表面に各電極41〜48の外形形状に対応する形状のレジスト材料からなるマスク(電極マスク)を形成する。
次いで、電極膜をエッチング加工し、電極マスクにマスクされていない領域の電極膜を選択的に除去する。これにより、圧電板30に対して励振電極41,42、マウント電極43,44および引き回し電極45,46が形成される。また、図8および図9に示すように、各圧電板30から連結部61を通ってフレーム部62まで延出する各延出電極47,48が形成される。
Next, a mask (electrode mask) made of a resist material having a shape corresponding to the outer shape of each of the electrodes 41 to 48 is formed on the surface of the electrode film by a photolithography technique.
Next, the electrode film is etched to selectively remove the electrode film in a region not masked by the electrode mask. Thus, the excitation electrodes 41 and 42, the mount electrodes 43 and 44, and the routing electrodes 45 and 46 are formed on the piezoelectric plate 30. As shown in FIGS. 8 and 9, extending electrodes 47 and 48 extending from the respective piezoelectric plates 30 to the frame 62 through the connecting portions 61 are formed.

ここで、図5および図8に示すように、第1延出電極47は、ウエハ60の一方主面上に設けられている。具体的に、第1延出電極47は、基部35の一方主面上において、第1引き回し電極45から幅方向Wに沿って中心軸Oに向かって延びた後、長手方向Lに沿って境界部61aに向かって延び、さらに連結部61を通ってフレーム部62まで延びている。第1延出電極47の先端部は、フレーム部62の一方主面上に設けられた矩形状の第1パッド部47aとなっている。   Here, as shown in FIGS. 5 and 8, the first extension electrode 47 is provided on one main surface of the wafer 60. Specifically, the first extension electrode 47 extends from the first routing electrode 45 toward the central axis O along the width direction W on one main surface of the base 35, and then extends along the longitudinal direction L. The connecting portion 61a extends to the frame portion 62 through the connecting portion 61. The distal end of the first extension electrode 47 is a rectangular first pad portion 47 a provided on one main surface of the frame portion 62.

図5、図8および図9に示すように、第2延出電極48は、ウエハ60の両主面上に跨って設けられている。具体的に、第2延出電極48は、基部35の他方主面上において、第2引き回し電極46から幅方向Wに沿って中心軸Oに向かって延びた後、長手方向Lに沿って境界部61aに向かって延び、さらに連結部61を通ってフレーム部62まで延びている。図8および図9に示すように、第2延出電極48は、連結部61において、厚さ方向Tから見て第1延出電極47と重なるように形成されている。各延出電極47,48の連結部61における幅寸法は、例えば10μm以上とする。
また、第2延出電極48は、フレーム部62において、他方主面上から、フレーム部62の端面を通って一方主面上へ引き回されている。第2延出電極48は、フレーム部62の端面上において、連結部61よりも幅方向Wの外側を通っている。第2延出電極48の先端部は、フレーム部62の一方主面上に設けられた矩形状の第2パッド部48aとなっている。
As shown in FIGS. 5, 8, and 9, the second extension electrode 48 is provided over both main surfaces of the wafer 60. Specifically, the second extension electrode 48 extends on the other main surface of the base 35 from the second routing electrode 46 toward the center axis O along the width direction W, and then extends along the longitudinal direction L. The connecting portion 61a extends to the frame portion 62 through the connecting portion 61. As shown in FIGS. 8 and 9, the second extension electrode 48 is formed at the connecting portion 61 so as to overlap the first extension electrode 47 when viewed from the thickness direction T. The width dimension of the connection portion 61 between the extension electrodes 47 and 48 is, for example, 10 μm or more.
The second extension electrode 48 extends from the other main surface of the frame 62 to the first main surface through the end surface of the frame 62. The second extension electrode 48 passes on the end face of the frame portion 62 outside the connecting portion 61 in the width direction W. The distal end of the second extension electrode 48 is a rectangular second pad portion 48 a provided on one main surface of the frame portion 62.

図8に示すように、各パッド部47a,48aは、各圧電板30各々に対応して設けられ、幅方向Wに交互に並んで設けられている。なお、各パッド部47a,48aの位置は、特に限定されず、幅方向Wにおいて圧電板30と重なる位置に設けられてもよいし、幅方向Wにおいて隣り合う圧電板30同士の間に対応する位置に設けられてもよい。   As shown in FIG. 8, the pad portions 47a and 48a are provided corresponding to the respective piezoelectric plates 30, and are provided alternately in the width direction W. The position of each of the pad portions 47a and 48a is not particularly limited, and may be provided at a position overlapping the piezoelectric plate 30 in the width direction W, or may correspond between the adjacent piezoelectric plates 30 in the width direction W. It may be provided at a position.

(重り金属膜形成工程)
続いて重り金属膜形成工程S30を行う。重り金属膜形成工程S30では、各振動腕部31,32の錘部31B,32Bの表面に周波数調整用の重り金属膜50を形成する。重り金属膜50は、例えば蒸着等により形成することができる。なお、重り金属膜50は、電極形成工程S20において各電極41〜48と同時に形成されてもよい。
(Weight metal film forming process)
Subsequently, a weight metal film forming step S30 is performed. In the weight metal film forming step S30, a weight metal film 50 for frequency adjustment is formed on the surfaces of the weights 31B and 32B of the respective vibrating arms 31 and 32. The weight metal film 50 can be formed, for example, by vapor deposition or the like. The weight metal film 50 may be formed simultaneously with each of the electrodes 41 to 48 in the electrode forming step S20.

(周波数調整工程)
続いて周波数調整工程S40を行う。周波数調整工程S40では、各延出電極47,48間に所定の駆動電圧を印加して、圧電板30の各振動腕部31,32を振動させることにより圧電振動片3(圧電板30)の周波数を調整する。
具体的には、フレーム部62上の各パッド部47a,48aに駆動電圧を印加するための測定器のプローブ等を押し当てる。この状態で、各延出電極47,48を介して各励振電極41,42間に所定の駆動電圧を印加し、各振動腕部31,32を振動させる。このときに測定された周波数と、予め定められた圧電振動片3の目標周波数と、の差に応じて、各振動腕部31,32上の重り金属膜50を部分的に除去する。これにより、各振動腕部31,32の質量が変化するので、各振動腕部31,32の振動の周波数(圧電振動片3の周波数)が変化する。よって、圧電振動片3の周波数の目標周波数に近付けることができる。
(Frequency adjustment process)
Subsequently, a frequency adjustment step S40 is performed. In the frequency adjusting step S40, a predetermined driving voltage is applied between the extending electrodes 47 and 48 to vibrate the respective vibrating arms 31 and 32 of the piezoelectric plate 30, thereby causing the piezoelectric vibrating piece 3 (piezoelectric plate 30) Adjust the frequency.
Specifically, a probe or the like of a measuring instrument for applying a driving voltage to each of the pad portions 47a and 48a on the frame portion 62 is pressed. In this state, a predetermined drive voltage is applied between the excitation electrodes 41 and 42 via the extension electrodes 47 and 48, and the vibration arms 31 and 32 are vibrated. The weight metal film 50 on each of the vibrating arms 31 and 32 is partially removed according to a difference between the frequency measured at this time and a predetermined target frequency of the piezoelectric vibrating reed 3. Accordingly, the mass of each of the vibrating arms 31 and 32 changes, so that the frequency of the vibration of each of the vibrating arms 31 and 32 (the frequency of the piezoelectric vibrating piece 3) changes. Therefore, the frequency of the piezoelectric vibrating reed 3 can be made closer to the target frequency.

(個片化工程)
続いて個片化工程S50を行う。個片化工程S50では、連結部61を切断して、圧電板30を個片化する。
具体的には、各圧電板30をフレーム部62に対して折り曲げるようにして、各連結部61を切断する。このとき、連結部61の幅は境界部61aにおいて最も狭くなっているので、連結部61は境界部61aにおいて切断される。これにより、図5に示すように、圧電板30の基部35の端面(側面)のうち、境界部61aに対応する部分は、水晶の自然結晶面とは異なる構造の面(非結晶面)により形成された切断面38となる。切断面38は、例えば波状の凹凸を有する不均一な面となっている。第1延出電極47が境界部61aにおいて分断されることで、切断面38と基部35の一方主面との接続部35aには、第1延出電極47の端縁が形成される。また、第2延出電極48が境界部61aにおいて分断されることで、切断面38と基部35の他方主面との接続部35bには、第2延出電極48の端縁が形成される。
以上により、1枚のウエハ60から、複数の圧電振動片3を一度に複数製造することができる。
(Individualization process)
Subsequently, an individualization step S50 is performed. In the singulation step S50, the connecting portion 61 is cut to singulate the piezoelectric plate 30.
Specifically, each connecting portion 61 is cut such that each piezoelectric plate 30 is bent with respect to the frame portion 62. At this time, since the width of the connecting portion 61 is the narrowest at the boundary portion 61a, the connecting portion 61 is cut at the boundary portion 61a. As a result, as shown in FIG. 5, of the end surface (side surface) of the base 35 of the piezoelectric plate 30, a portion corresponding to the boundary portion 61 a is formed by a surface (amorphous surface) having a structure different from the natural crystal surface of quartz. The cut surface 38 is formed. The cut surface 38 is an uneven surface having, for example, wavy irregularities. Since the first extension electrode 47 is divided at the boundary 61a, an edge of the first extension electrode 47 is formed at a connection portion 35a between the cut surface 38 and one main surface of the base 35. Further, since the second extension electrode 48 is divided at the boundary portion 61a, an edge of the second extension electrode 48 is formed at the connection portion 35b between the cut surface 38 and the other main surface of the base 35. .
As described above, a plurality of piezoelectric vibrating reeds 3 can be manufactured at one time from one wafer 60.

このように、本実施形態の圧電振動片3は、第1延出電極47が一方主面上において切断面38まで延び、第2延出電極48が他方主面上において切断面38まで延びているので、圧電振動片3を個片化する前の状態で、連結部61において、それぞれ異なる主面上に各延出電極47,48を設けられる。
また、本実施形態の圧電振動片3の製造方法によれば、第1延出電極47が連結部61においてウエハ60の一方主面上に形成され、第2延出電極48が連結部61においてウエハ60の他方主面上に形成される。このため、連結部61における第1延出電極47と第2延出電極48との短絡を防止しつつ、従来技術と比較して連結部61の境界部61aの幅を狭く形成することができる。したがって、個片化時に圧電振動片3が損傷することを防止できるとともに、個片化時の損傷のない高品質な圧電振動片3が得られる。
Thus, in the piezoelectric vibrating reed 3 of the present embodiment, the first extension electrode 47 extends to the cut surface 38 on one main surface, and the second extension electrode 48 extends to the cut surface 38 on the other main surface. Therefore, in the state before the piezoelectric vibrating reed 3 is divided into individual pieces, the extension electrodes 47 and 48 are provided on the different main surfaces in the connecting portion 61.
Further, according to the method of manufacturing the piezoelectric vibrating reed 3 of the present embodiment, the first extension electrode 47 is formed on one main surface of the wafer 60 at the connection portion 61, and the second extension electrode 48 is formed at the connection portion 61. It is formed on the other main surface of wafer 60. For this reason, it is possible to prevent the short-circuit between the first extension electrode 47 and the second extension electrode 48 in the connecting portion 61 and to narrow the width of the boundary portion 61a of the connecting portion 61 as compared with the related art. . Therefore, the piezoelectric vibrating reed 3 can be prevented from being damaged at the time of singulation, and the high quality piezoelectric vibrating reed 3 without damage at the time of singulation can be obtained.

さらに、第2延出電極48がフレーム部62において他方主面上から一方主面上に引き回されるので、圧電振動片3の周波数を測定するときに、測定装置のプローブ等をウエハ60の一方主面側から各パッド部47a,48aに押し当てることができる。このため、プローブ等をウエハの両主面側から押し当てる場合と比較して、周波数調整工程S40において煩雑な手間がかかることを防止できる。   Furthermore, since the second extension electrode 48 is routed from the other main surface to the one main surface in the frame portion 62, when measuring the frequency of the piezoelectric vibrating reed 3, the probe or the like of the measuring device is On the other hand, it can be pressed against each pad portion 47a, 48a from the main surface side. Therefore, it is possible to prevent a troublesome work in the frequency adjustment step S40 as compared with a case where the probe or the like is pressed from both main surfaces of the wafer.

また、各延出電極47,48が厚さ方向Tから見て重なるように形成されるので、外形形成工程S10において連結部61の幅をより狭く形成することができる。したがって、連結部61を切断し易くなり、個片化時に圧電振動片3が損傷することをより確実に防止できる。   In addition, since the extension electrodes 47 and 48 are formed so as to overlap when viewed from the thickness direction T, the width of the connecting portion 61 can be made smaller in the outer shape forming step S10. Therefore, the connecting portion 61 is easily cut, and it is possible to more reliably prevent the piezoelectric vibrating reed 3 from being damaged at the time of singulation.

また、本実施形態によれば、圧電振動片3を備えるため、高品質な圧電振動子1が得られる。   Further, according to the present embodiment, since the piezoelectric vibrating reed 3 is provided, the high quality piezoelectric vibrator 1 can be obtained.

なお、上記実施形態では、第2延出電極48がフレーム部62において、他方主面上から、フレーム部62の端面を通って一方主面上へ引き回されているが、これに限らない。
図10および図11は、実施形態の変形例に係る圧電振動片の製造方法を説明するための工程図であって、図10は個片化工程前のウエハを一方主面側から見た部分平面図であり、図11は個片化工程前のウエハを他方主面側から見た部分底面図である。なお、図10および図11では、励振電極41,42、マウント電極43,44、引き回し電極45,46および重り金属膜50の図示を省略している。
In the above-described embodiment, the second extension electrode 48 is routed from the other main surface of the frame portion 62 to the one main surface through the end surface of the frame portion 62, but is not limited thereto.
10 and 11 are process diagrams for explaining a method of manufacturing a piezoelectric vibrating reed according to a modification of the embodiment. FIG. 10 is a view of the wafer before the singulation process as viewed from one main surface side. FIG. 11 is a partial bottom view of the wafer before the singulation process as viewed from the other main surface side. 10 and 11, illustration of the excitation electrodes 41 and 42, the mount electrodes 43 and 44, the routing electrodes 45 and 46, and the weight metal film 50 is omitted.

図10および図11に示すように、フレーム部62には、厚さ方向Tに貫通する貫通孔63が形成されている。貫通孔63は、第1延出電極47の形成領域外に形成されている。本実施形態では、貫通孔63は、第2延出電極148の第2パッド部48aの形成領域に形成されている。   As shown in FIGS. 10 and 11, a through hole 63 is formed in the frame portion 62 so as to penetrate in the thickness direction T. The through hole 63 is formed outside the region where the first extension electrode 47 is formed. In the present embodiment, the through hole 63 is formed in a region where the second pad portion 48a of the second extension electrode 148 is formed.

図11に示すように、第2延出電極148は、ウエハ60の他方主面上において連結部61上からフレーム部62の貫通孔63まで延びている。さらに、図10に示すように、第2延出電極148は、他方主面上から貫通孔63の内周面上を通って一方主面上へ引き回されている。   As shown in FIG. 11, the second extension electrode 148 extends from above the connection portion 61 to the through hole 63 of the frame portion 62 on the other main surface of the wafer 60. Further, as shown in FIG. 10, the second extension electrode 148 is routed from the other main surface to the one main surface through the inner peripheral surface of the through hole 63.

この構成によれば、第2延出電極148をフレーム部62の端面(側面)に形成することなく、他方主面上から一方主面上へ引き回すことができる。これにより、第2延出電極をパターニングする際に、斜め露光を行う等してフレーム部62の端面に第2延出電極をパターニングする必要がなくなる。したがって、延出電極を容易にパターニングすることができる。   According to this configuration, the second extension electrode 148 can be routed from the other main surface to the one main surface without forming the second extension electrode 148 on the end surface (side surface) of the frame portion 62. Accordingly, when patterning the second extension electrode, it is not necessary to pattern the second extension electrode on the end surface of the frame portion 62 by performing oblique exposure or the like. Therefore, the extension electrode can be easily patterned.

なお、本発明は、図面を参照して説明した上述の実施形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において様々な変形例が考えられる。
例えば、上記実施形態において、圧電振動片3は、各支持腕部33,34が各振動腕部31,32の外側に配置された、いわゆるサイドアーム型の振動片であった。しかしながらこれに限定されず、圧電振動片は、例えば1つの支持腕部が一対の振動腕部の間に配置された、いわゆるセンターアーム型の振動片や、支持腕部を備えていない振動片であってもよい。また、各振動腕部に溝部が形成されていない構成であってもよい。
Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment described with reference to the drawings, and various modifications can be considered within the technical scope.
For example, in the above-described embodiment, the piezoelectric vibrating reed 3 is a so-called side arm type vibrating reed in which the support arms 33 and 34 are arranged outside the vibrating arms 31 and 32, respectively. However, the present invention is not limited to this. The piezoelectric vibrating reed is, for example, a so-called center arm type vibrating reed in which one supporting arm is disposed between a pair of vibrating arms, or a vibrating reed having no supporting arm. There may be. Further, a configuration in which a groove is not formed in each vibrating arm may be used.

また、上記実施形態では、第2延出電極48がフレーム部62において、他方主面上から、一方主面上へ引き回されているが、これに限らない。例えば、第2延出電極48がフレーム部62において、他方主面上から一方主面上へ引き回されず、他方主面上のみに形成される。また、第2パッド部48aは、フレーム部62の他方主面上に設けられる。この場合でも、連結部61における第1延出電極47と第2延出電極48との短絡を防止しつつ、従来技術と比較して連結部61の境界部61aの幅を狭く形成することができる。したがって、個片化時に圧電振動片3が損傷することを防止できるとともに、個片化時の損傷のない高品質な圧電振動片3が得られる。   Further, in the above embodiment, the second extension electrode 48 is routed from the other main surface to the one main surface in the frame portion 62, but is not limited thereto. For example, in the frame portion 62, the second extension electrode 48 is not routed from the other main surface to the one main surface, but is formed only on the other main surface. Further, the second pad portion 48 a is provided on the other main surface of the frame portion 62. Even in this case, it is possible to prevent the short-circuit between the first extension electrode 47 and the second extension electrode 48 in the connection part 61 and to form the boundary part 61a of the connection part 61 narrower than in the related art. it can. Therefore, the piezoelectric vibrating reed 3 can be prevented from being damaged at the time of singulation, and the high quality piezoelectric vibrating reed 3 without damage at the time of singulation can be obtained.

また、上記実施形態においては、第2延出電極48は基部35の他方主面上にのみ形成されているが、これに限定されるものではない。第2延出電極は、基部35の一方主面上において第2引き回し電極46から延出するとともに、圧電板30上において一方主面上から他方主面上に引き回され、連結部61に向かって延びていてもよい。   Further, in the above embodiment, the second extension electrode 48 is formed only on the other main surface of the base 35, but the present invention is not limited to this. The second extension electrode extends from the second routing electrode 46 on one main surface of the base 35, and is also routed from the one main surface to the other main surface on the piezoelectric plate 30, and faces the connecting portion 61. It may extend.

また、上記実施形態においては、フレーム部62上において、各圧電板30に対応して形成された第1延出電極47同士、および第2延出電極48同士は、互いに電気的に絶縁された状態でパターニングされているが、これに限定されるものではない。フレーム部62上において、各圧電板30に対応して形成された第1延出電極同士、または第2延出電極同士は、電気的に接続されていてもよい。これにより、周波数調整工程において複数の圧電振動片3の周波数を各別に測定する際に、互いに電気的に接続された一方の延出電極に押し当てる測定器のプローブを、予め設定された所定の位置に維持させることができる。このため、複数の圧電振動片3の周波数を各別に測定する際に、一対のプローブを測定毎に動かす場合と比較して、煩雑な手間がかかることを防止でき、周波数の測定を効率よく行うことが可能となる。   Further, in the above embodiment, the first extension electrodes 47 and the second extension electrodes 48 formed corresponding to the respective piezoelectric plates 30 are electrically insulated from each other on the frame portion 62. Although it is patterned in a state, it is not limited to this. On the frame part 62, the first extension electrodes formed corresponding to the respective piezoelectric plates 30 or the second extension electrodes may be electrically connected. Accordingly, when separately measuring the frequencies of the plurality of piezoelectric vibrating reeds 3 in the frequency adjusting step, the probe of the measuring device that presses against one of the extension electrodes electrically connected to each other is set to a predetermined predetermined value. Can be maintained in position. For this reason, when measuring the frequencies of the plurality of piezoelectric vibrating reeds 3 separately, it is possible to prevent a troublesome effort as compared with a case where a pair of probes are moved for each measurement, and to measure the frequency efficiently. It becomes possible.

その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。   In addition, it is possible to appropriately replace the components in the above-described embodiment with known components without departing from the spirit of the present invention.

1…圧電振動子 2…パッケージ 3…圧電振動片 30…圧電板 31…第1振動腕部 32…第2振動腕部 35…基部 38…切断面 41…第1励振電極 42…第2励振電極 47…第1延出電極 48,148…第2延出電極 60…ウエハ 61…連結部 62…フレーム部 63…貫通孔   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Piezoelectric vibrator 2 ... Package 3 ... Piezoelectric vibrating piece 30 ... Piezoelectric plate 31 ... First vibrating arm part 32 ... Second vibrating arm part 35 ... Base 38 ... Cutting surface 41 ... First excitation electrode 42 ... Second excitation electrode 47: first extended electrode 48, 148: second extended electrode 60: wafer 61: connecting portion 62: frame portion 63: through hole

Claims (3)

圧電板と、前記圧電板上に形成され、所定の駆動電圧が印加されたときに前記圧電板を振動させる一対の励振電極と、を有する圧電振動片を、圧電材料からなるウエハを利用して製造する圧電振動片の製造方法であって、
前記ウエハに、前記圧電板と、連結部を介して前記圧電板を支持するフレーム部と、を形成する外形形成工程と、
前記ウエハに電極膜をパターニングして、前記圧電板に対して前記一対の励振電極を形成するとともに、前記圧電板から前記連結部を通って前記フレーム部まで延出し、前記一対の励振電極に対してそれぞれ電気的に接続する第1延出電極および第2延出電極を形成する電極形成工程と、
前記第1延出電極および前記第2延出電極間に前記駆動電圧を印加して、前記圧電板を振動させることにより前記圧電板の周波数を調整する周波数調整工程と、
前記連結部を切断して、前記圧電板を個片化する個片化工程と、
を備え、
前記電極形成工程では、前記第1延出電極を前記連結部において前記ウエハの一方主面上に形成し、前記第2延出電極を前記連結部において前記ウエハの他方主面上に形成し、前記第2延出電極は、前記フレーム部を前記ウエハの厚さ方向に貫通する貫通孔を通って前記他方主面上から前記一方主面上へ引き回され、前記貫通孔は、前記第2延出電極の矩形状のパッド部の中央部より前記連結部に近い位置に形成されている、
ことを特徴とする圧電振動片の製造方法。
A piezoelectric vibrating reed having a piezoelectric plate and a pair of excitation electrodes formed on the piezoelectric plate and vibrating the piezoelectric plate when a predetermined driving voltage is applied, using a wafer made of a piezoelectric material. A method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed to be manufactured,
An outer shape forming step of forming, on the wafer, the piezoelectric plate and a frame portion that supports the piezoelectric plate via a connecting portion,
The electrode film is patterned on the wafer to form the pair of excitation electrodes with respect to the piezoelectric plate, and extends from the piezoelectric plate to the frame portion through the connecting portion, and to the pair of excitation electrodes. An electrode forming step of forming a first extended electrode and a second extended electrode electrically connected to each other,
A frequency adjusting step of adjusting the frequency of the piezoelectric plate by applying the driving voltage between the first extending electrode and the second extending electrode, and vibrating the piezoelectric plate;
Cutting the connecting portion to separate the piezoelectric plate,
With
In the electrode forming step, the first extension electrode is formed on one main surface of the wafer at the connection portion, and the second extension electrode is formed on the other main surface of the wafer at the connection portion . The second extension electrode is routed from the other main surface to the one main surface through a through hole penetrating the frame portion in a thickness direction of the wafer, and the through hole is provided in the second main surface. It is formed at a position closer to the connection part than the center part of the rectangular pad part of the extension electrode,
A method for manufacturing a piezoelectric vibrating piece.
前記第1延出電極および前記第2延出電極は、前記連結部において、前記ウエハの厚さ方向から見て重なるように形成されている、
ことを特徴とする請求項1に記載の圧電振動片の製造方法。
The first extension electrode and the second extension electrode are formed at the connection portion so as to overlap when viewed from a thickness direction of the wafer.
The method for manufacturing a piezoelectric vibrating reed according to claim 1, wherein:
圧電材料により形成され、一対の振動腕部、および前記一対の振動腕部の基端同士を接続する基部を備える圧電板と、A pair of vibrating arms formed of a piezoelectric material, and a piezoelectric plate including a base connecting the base ends of the pair of vibrating arms,
前記圧電板上に形成され、所定の駆動電圧が印加されたときに前記圧電板を振動させる一対の励振電極と、A pair of excitation electrodes formed on the piezoelectric plate and vibrating the piezoelectric plate when a predetermined drive voltage is applied,
前記一対の励振電極に対してそれぞれ電気的に接続した第1延出電極および第2延出電極と、A first extension electrode and a second extension electrode electrically connected to the pair of excitation electrodes, respectively;
前記圧電板と、連結部を介して前記圧電板を支持するフレーム部と、The piezoelectric plate, a frame portion that supports the piezoelectric plate via a connecting portion,
前記フレーム部上の一方主面上に設けられ、第1延出電極および第2延出電極にそれぞれ接続する矩形状の第1パッド部および第2パッド部と、  A first pad portion and a second pad portion provided on one main surface of the frame portion and connected to the first extension electrode and the second extension electrode, respectively;
を有し、  Has,
前記第2延出電極は、前記フレーム部を前記ウエハの厚さ方向に貫通する貫通孔を通って前記フレーム部の前記他方主面上から前記一方主面上へ引き回され、  The second extension electrode is routed from the other main surface of the frame portion to the one main surface through a through hole penetrating the frame portion in the thickness direction of the wafer,
前記貫通孔は、前記第2パッド部の中央部より前記連結部に近い位置に形成されている  The through hole is formed at a position closer to the connecting portion than a central portion of the second pad portion.
ことを特徴とするウエハ。A wafer characterized by the above-mentioned.
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