RU2527319C2 - Резонатор с защитным слоем, вибрационный датчик, включающий в себя такой резонатор, и способ изготовления резонатора - Google Patents

Резонатор с защитным слоем, вибрационный датчик, включающий в себя такой резонатор, и способ изготовления резонатора Download PDF

Info

Publication number
RU2527319C2
RU2527319C2 RU2012123987/28A RU2012123987A RU2527319C2 RU 2527319 C2 RU2527319 C2 RU 2527319C2 RU 2012123987/28 A RU2012123987/28 A RU 2012123987/28A RU 2012123987 A RU2012123987 A RU 2012123987A RU 2527319 C2 RU2527319 C2 RU 2527319C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrically conductive
conductive layer
resonator
protective layer
covered
Prior art date
Application number
RU2012123987/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012123987A (ru
Inventor
Поль ВАНДЕБЕК
Original Assignee
Сажем Дефанс Секюрите
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сажем Дефанс Секюрите filed Critical Сажем Дефанс Секюрите
Publication of RU2012123987A publication Critical patent/RU2012123987A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527319C2 publication Critical patent/RU2527319C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/56Turn-sensitive devices using vibrating masses, e.g. vibratory angular rate sensors based on Coriolis forces
    • G01C19/567Turn-sensitive devices using vibrating masses, e.g. vibratory angular rate sensors based on Coriolis forces using the phase shift of a vibration node or antinode
    • G01C19/5691Turn-sensitive devices using vibrating masses, e.g. vibratory angular rate sensors based on Coriolis forces using the phase shift of a vibration node or antinode of essentially three-dimensional vibrators, e.g. wine glass-type vibrators
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/56Turn-sensitive devices using vibrating masses, e.g. vibratory angular rate sensors based on Coriolis forces

Abstract

Изобретение относится к вибрационным датчикам гироскопического типа. Резонатор (3)датчика содержит корпус из материала на основе кремния с по меньшей мере одной резонансной частью (Z), имеющей по меньшей мере один участок, покрытый электропроводящим слоем, и по меньшей мере один участок, не покрытый проводящим слоем. Участок, не покрытый электропроводящим слоем, покрыт защитным слоем (10) таким образом, что в резонансной части материал на основе кремния полностью покрыт комбинацией электропроводящего и защитного слоев. Изобретение позволяет улучшить рабочие характеристики датчика. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к резонатору, к вибрационному датчику, включающему в себя такой резонатор, и к способу изготовления резонатора. Такой резонатор используют, например, в вибрационных датчиках гироскопического типа.
Основной принцип вибрационного датчика состоит в сообщении резонатору вибрации и определении физической величины, характеризующей влияние ускорения на вибрацию.
Существуют вибрационные датчики, содержащие несущую пластину, на которой установлен резонатор и расположен электрод. Резонатор содержит корпус, имеющий по существу полусферическую резонансную часть с полюсом, который соединен с несущей пластиной посредством стержня. Резонансная часть содержит полусферическую стенку, имеющую внешнюю и внутреннюю поверхности, свободные края которых соединены друг с другом с помощью плоской кольцевой поверхности, которая обращена к закрепленным на несущей пластине электродам. Резонансная часть и стержень покрыты электропроводящим слоем. Электропроводящий слой и электроды соединены с разными потенциалами для того, чтобы подвергать стенку периодической эллиптической деформации и определять ориентацию эллипса, например, как функцию емкостей, значения которых зависят от зазора между электродами и плоской кольцевой поверхностью.
Корпус изготовлен из диоксида кремния с учетом его изотропных свойств и его очень низкого механического демпфирования.
В широко используемых вибрационных датчиках резонансная часть и стержень полностью покрыты слоем хрома, образующим электропроводящий слой (см., например, US 2003/0019296).
Однако впоследствии было установлено, что слой хрома способствует возникновению заметного механического демпфирования.
Исследовались резонаторы, в которых слой хрома располагается не по всей резонансной части, а покрывает стержень и кольцевую поверхность и имеет ответвления, проходящие по внутренней поверхности от стержня до кольцевой поверхности. Это позволило существенно снизить демпфирование и тем самым существенно повысить рабочие характеристики вибрационных датчиков с такими резонаторами.
Последующая замена в таких резонаторах хрома платиной обеспечила возможность дополнительно улучшить рабочие характеристики вибрационных датчиков.
В документе ЕР 1445580 раскрыт резонатор, внутренняя поверхность которого полностью покрыта электропроводящим металлическим покрытием, а внешняя поверхность оставлена без покрытия.
Тем не менее, диоксид кремния представляет собой материал с очень активной поверхностью, который проявляет тенденцию установления связей с окружающей средой. Поверхность диоксида кремния покрывается группами силанола Si-OH или силана Si-H, которые являются сильно поляризованными и могут образовывать соединения с соответствующими элементами окружающей среды. В вибрационных датчиках резонатор находится в вакууме, чтобы не происходило загрязнение диоксида кремния. Однако в результате проведенных исследований было установлено, что такое загрязнение диоксида кремния, не покрытого электропроводящим слоем, приводит к нестабильности и анизотропным модификациям геометрических свойств и механического демпфирования резонатора, даже при низком уровне загрязнения. Такие модификации, вероятно, приводят к смещению, которое не может быть компенсировано электронным способом из-за его нестабильности.
Резонатор согласно изобретению включает в себя корпус из материала на основе кремния с по меньшей мере одной резонансной частью, содержащей по меньшей мере один участок, покрытый электропроводящим слоем, и по меньшей мере один участок, не покрытый электропроводящим слоем, при этом участок, не покрытый электропроводящим слоем, покрыт защитным слоем, так что в резонансной части материал на основе кремния полностью покрыт комбинацией электропроводящего и защитного слоев.
Таким образом, защитный слой предохраняет материал на основе кремния в его резонансной части от воздействия загрязнений. Поскольку основной функцией защитного слоя является простая изоляция материала на основе кремния от окружающей среды, он может иметь минимальную толщину, чтобы в очень малой степени ухудшать его механические характеристики или не ухудшать их вообще и, в частности, в очень малой степени ухудшать демпфирование резонансной части или не ухудшать его вообще.
Предпочтительно защитный слой изготовлен из благородного металла, предпочтительно из платины.
Таким образом, влияние защитного слоя на поведение резонатора является минимальным.
Предпочтительно электропроводящий и защитный слои изготовлены из одного и того же материала, но толщина электропроводящего слоя больше толщины защитного слоя.
Это упрощает производство резонатора.
Предпочтительно резонансная часть содержит по меньшей мере одну часть стенки по существу полусферической формы, внешняя и внутренняя поверхности которых покрыты защитным слоем и имеют свободные края, соединенные друг с другом плоской кольцевой поверхностью, покрытой электропроводящим слоем. При этом предпочтительно электропроводящий слой имеет ответвления, проходящие по внутренней поверхности от кольцевой поверхности до полюса внутренней поверхности.
Механические свойства изготовленного таким образом резонатора придают хорошие рабочие характеристики датчику вибрации, содержащему такой резонатор.
Объектом изобретения является также вибрационный датчик, содержащий несущую пластину, на которую нанесен электрод, и резонатор, корпус которого включает в себя стержень, соединяющий резонансную часть с несущей пластиной таким образом, что электропроводящий слой обращен к электродам, закрепленным на несущей пластине, при этом стержень покрыт электропроводящим слоем, соединенным с электропроводящим слоем кольцевой поверхности средствами электрического соединения.
Наконец, объектом изобретения является способ изготовления резонатора, включающего в себя корпус из материала на основе кремния, имеющий по меньшей мере одну резонансную часть с по меньшей мере одним первым участком, покрытым электропроводящим слоем, и по меньшей мере одним вторым участком, покрытым защитным слоем из того же материала, что и электропроводящий слой, при этом способ включает в себя этап нанесения материала на первый и второй участки до толщины, достаточной для формирования защитного слоя, и последующий этап, на котором повторно наносят материал только на первый участок таким образом, чтобы общая толщина материала, нанесенного на первый участок, была достаточной для формирования электропроводящего слоя.
Такой способ изготовления является чрезвычайно простым.
Другие особенности и преимущества изобретения будут понятны из дальнейшего описания не ограничивающих вариантов его осуществления со ссылкой на чертежи.
На фиг.1 показан датчик согласно первому варианту осуществления изобретения, вид в продольном разрезе; на фиг.2 - датчик согласно второму варианту осуществления изобретения, вид в продольном разрезе.
Как показано на чертежах, вибрационный датчик согласно изобретению содержит несущую пластину 1, на которую нанесены электроды 2, расположенные по кругу и соединенные с блоком управления (не показан).
Несущая пластина 1 закреплена на резонаторе 3, который содержит корпус из диоксида кремния. Корпус содержит полусферическую стенку 4 с внешней поверхностью 5 и внутренней поверхностью 6, которые имеют свободные края, соединенные друг с другом посредством плоской кольцевой поверхности 7.
От полюса полусферической стенки 4 отходит стержень 8, свободный конец которого выступает за пределы кольцевой поверхности 7 для закрепления на несущей пластине 1.
Зона Z полусферической стенки 4, которая проходит от плоской кольцевой поверхности 7 в направлении полюса на протяженности приблизительно от 80% до 90% высоты стенки, составляет резонансную часть корпуса резонатора 3.
Корпус резонатора 3 покрыт электропроводящим слоем 9. Этот слой содержит по существу цилиндрический участок 9.1, покрывающий стержень 8, плоский кольцевой участок 9.2, покрывающий кольцевую поверхность 7, и ответвления 9.3, расположенные на внутренней поверхности 6 между цилиндрическим участком 9.1 и плоским кольцевым участком 9.2.
Таким образом, в первом варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.1, электропроводящий слой 9 не покрывает всю внешнюю поверхность 5 и те участки внутренней поверхности 6, которые проходят между ответвлениями 9.3. На эти участки поверхности нанесен защитный слой 10, так что вся внешняя поверхность 5 и участки внутренней поверхности 6 между ответвлениями 9.3 покрыты защитным слоем 10.
Электропроводящий слой 9 и защитный слой 10 изготовлены из одного и того же электропроводящего материала, который является химически инертным относительно окружающей среды, в которой находится резонатор 3 при его использовании. Выбранный материал представляет собой благородный металл, в данном случае платину.
Толщина электропроводящего слоя 9 больше толщины защитного слоя 10. Толщина электропроводящего слоя 9 превышает 15 нм, и предпочтительно равна приблизительно 50 нм, а толщина защитного слоя 10 составляет от 1 нм до 10 нм и предпочтительно равна приблизительно 5 нм (относительные толщины, показанные на чертежах, представлены произвольно).
Способ изготовления резонатора включает в себя этап осаждения по всей поверхности резонатора 3 материала с определенной толщиной, которая достаточна для формирования защитного слоя 10, и последующего осаждения материала с дополнительной толщиной на стержень 8, плоскую кольцевую поверхность 7 и внутреннюю поверхность 6 таким образом, чтобы общая толщина материала, нанесенного на первый участок, была достаточной для формирования цилиндрического участка 9.1, плоского кольцевого участка 9.2 и ответвления 9.3 электропроводящего слоя 9.
Например, первый слой платины получают путем нанесения платины с использованием средства, которое разрывает кремниевые связи в диоксиде кремния, и отжига платины при температуре, достаточно высокой для уменьшения удельного электрического сопротивления платины, при поддержании электрической непрерывности электропроводящего слоя. В данном примере платину наносят, используя катодное распыление. Отжиг выполняют при температуре в диапазоне от 400°С до 550°С, предпочтительно при 550°С.
Во втором варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.2, защитный слой 10′ покрывает участки поверхности, не покрытые электропроводящим слоем, только в резонансной части Z. Таким образом, полярная зона внешней поверхности 5 остается непокрытой ни электропроводящим слоем 9, ни защитным слоем 10′.
Естественно, изобретение не ограничено описанными вариантами его осуществления, и охватывает любой вариант, который находится в пределах объема изобретения, определенного его формулой.
В частности, защитный слой может продолжаться до электропроводящего слоя на стержне и иметь толщину, достаточную для обеспечения электропроводности между двумя электропроводящими слоями.
Материал защитного слоя может отличаться от упомянутого и может отличаться от материала электропроводящего слоя. Любой нержавеющий материал, обладающий способностью формирования связей с кремнием, пригоден для использования при формировании защитного слоя, например, могут использоваться платина, иридий, осмий, родий или рутений.
Резонатор может содержать корпус из материала на основе кремния, имеющего по меньшей мере одну резонансную часть Z, содержащую по меньшей мере один участок, покрытый электропроводящим слоем 9, и по меньшей мере один участок, не покрытый электропроводящим слоем. При этом участок, не покрытый электропроводящим слоем, покрыт защитным слоем 10, 10′, так что материал на основе кремния в резонансной части полностью покрыт комбинацией электропроводящего и защитного слоев, при этом материал защитного слоя отличен от материала электропроводящего слоя, а толщина защитного слоя может быть как равной, так и не равной толщине электропроводящего слоя. Материал защитного слоя, отличный от материала электропроводящего слоя, может представлять собой электропроводящий материал, такой как металл.
Как вариант, электрическое соединение участка 9.1 электропроводящего слоя с участком 9.2 электропроводящего слоя может быть выполнено защитным слоем при условии, что защитный слой имеет толщину и площадь, которые достаточны для обеспечения достаточной передачи электрического заряда (поскольку площадь защитного слоя является относительно большой, его толщина может быть относительно малой).
Хотя выше описана подложка, изготовленная из SiO2, изобретение также может быть использовано и с подложкой, изготовленной из других соединений кремния, в частности SiN; SiC; кристаллического, поликристаллического или пористого Si; литого кварца, и т.д.
Резонатор может иметь другую форму, например может быть выполнен в форме бруска.

Claims (9)

1. Резонатор (3), содержащий корпус из материала на основе кремния с по меньшей мере одной резонансной частью (Z), имеющей по меньшей мере один участок, покрытый электропроводящим слоем (9), и по меньшей мере один участок, не покрытый электропроводящим слоем, отличающийся тем, что участок, не покрытый электропроводящим слоем, покрыт защитным слоем (10, 10'), так что в резонансной части материал на основе кремния полностью покрыт комбинацией электропроводящего и защитного слоев.
2. Резонатор по п.1, отличающийся тем, что защитный слой (10, 10') изготовлен из благородного металла.
3. Резонатор по п.2, отличающийся тем, что благородный металл представляет собой платину.
4. Резонатор по п.1, отличающийся тем, что электропроводящий слой (9) и защитный слой (10, 10') изготовлены из одного и того же материала, причем толщина электропроводящего слоя больше толщины защитного слоя.
5. Резонатор по п.4, отличающийся тем, что толщина электропроводящего слоя (9) превышает 15 нм и предпочтительно равна приблизительно 50 нм, при этом толщина защитного слоя (10, 10') составляет от 1 нм до 10 нм и предпочтительно равна приблизительно 5 нм.
6. Резонатор по п.1, отличающийся тем, что резонансная часть (Z) содержит по меньшей мере одну часть стенки (4) по существу полусферической формы, внешняя и внутренняя поверхности (5, 6) которой покрыты защитным слоем (10, 10') и имеют свободные края, соединенные друг с другом плоской кольцевой поверхностью (7), покрытой электропроводящим слоем (9).
7. Резонатор по п.6, отличающийся тем, что электропроводящий слой (9) имеет ответвления (9.3), проходящие по внутренней поверхности (6) от кольцевой поверхности (7) до полюса внутренней поверхности.
8. Датчик вибрации, содержащий несущую пластину (1) с электродом и резонатор (3) по пп.6 или 7, при этом корпус резонатора включает в себя стержень (8), соединяющий резонансную часть (Z) с несущей пластиной таким образом, что электропроводящий слой (9) обращен к закрепленным на несущей пластине электродам (2), причем стержень покрыт электропроводящим слоем (9.1), соединенным с электропроводящим слоем (9.2) кольцевой поверхности средством (9.3) электрического соединения.
9. Способ изготовления резонатора (3), содержащего корпус из материала на основе кремния с по меньшей мере одной резонансной частью (Z), имеющей по меньшей мере один первый участок, покрытый электропроводящим слоем (9), и по меньшей мере один второй участок, покрытый защитным слоем (10) из того же материала, что и электропроводящий слой, при этом способ включает в себя этап, на котором наносят материал на первый и второй участки до толщины, достаточной для формирования защитного слоя, и последующий этап, на котором повторно наносят материал только на первый участок таким образом, чтобы общая толщина материала, нанесенного на первый участок, была достаточной для формирования электропроводящего слоя.
RU2012123987/28A 2009-11-12 2010-11-10 Резонатор с защитным слоем, вибрационный датчик, включающий в себя такой резонатор, и способ изготовления резонатора RU2527319C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0905426 2009-11-12
FR0905426A FR2952427B1 (fr) 2009-11-12 2009-11-12 Resonateur comportant une couche de passivation, capteur vibrant comportant un tel resonateur et procede de fabrication
US32504310P 2010-04-16 2010-04-16
US61/325,043 2010-04-16
PCT/EP2010/006833 WO2011057766A1 (en) 2009-11-12 2010-11-10 A resonator including a passivation layer, a vibrating sensor including such a resonator, and a method of manufacture

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012123987A RU2012123987A (ru) 2013-12-20
RU2527319C2 true RU2527319C2 (ru) 2014-08-27

Family

ID=42731984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012123987/28A RU2527319C2 (ru) 2009-11-12 2010-11-10 Резонатор с защитным слоем, вибрационный датчик, включающий в себя такой резонатор, и способ изготовления резонатора

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8966985B2 (ru)
EP (1) EP2499457B1 (ru)
KR (2) KR20120069760A (ru)
CN (1) CN102667402B (ru)
FR (1) FR2952427B1 (ru)
RU (1) RU2527319C2 (ru)
WO (1) WO2011057766A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11703331B2 (en) * 2020-03-18 2023-07-18 The Regents Of The University Of Michigan Three dimensional microstructures with selectively removed regions for use in gyroscopes and other devices
CN112414388B (zh) * 2020-11-20 2023-03-07 中国电子科技集团公司第二十六研究所 用于角参量检测的半球谐振陀螺电容结构及加工方法
US11874112B1 (en) * 2022-10-04 2024-01-16 Enertia Microsystems Inc. Vibratory gyroscopes with resonator attachments
CN116625344B (zh) * 2023-07-26 2023-10-13 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 一种基于低损耗半球谐振子图案化电极的谐振陀螺

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2166734C1 (ru) * 2000-06-05 2001-05-10 Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова Чувствительный элемент волнового твердотельного гироскопа
FR2857445A1 (fr) * 2003-07-10 2005-01-14 Sagem Resonateur, notamment pour gyroscope vibrant
US7127946B2 (en) * 2003-02-06 2006-10-31 Sagem Defense Securite Method for implementing a resonator under electrostatic forces
RU2362975C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-27 Сергей Михайлович Бражнев Твердотельный волновой гироскоп

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5450751A (en) * 1993-05-04 1995-09-19 General Motors Corporation Microstructure for vibratory gyroscope
US5438231A (en) * 1993-08-23 1995-08-01 Rockwell International Corporation Thin film micromechanical resonator gyro
US5760304A (en) * 1997-02-18 1998-06-02 Litton Systems, Inc. Vibratory rotation sensor with AC forcing voltages
RU2196964C1 (ru) * 2001-07-19 2003-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ижевский электромеханический завод "Купол" Твердотельный волновой гироскоп
US6647785B2 (en) * 2001-07-27 2003-11-18 Litton Systems, Inc. Nuclear radiation hard high accuracy rotation sensor system
US6629460B2 (en) * 2001-08-10 2003-10-07 The Boeing Company Isolated resonator gyroscope
US7786653B2 (en) * 2007-07-03 2010-08-31 Northrop Grumman Systems Corporation MEMS piezoelectric switch
FR2920224B1 (fr) * 2007-08-23 2009-10-02 Sagem Defense Securite Procede de determination d'une vitesse de rotation d'un capteur vibrant axisymetrique, et dispositif inertiel mettant en oeuvre le procede
US7987714B2 (en) * 2007-10-12 2011-08-02 The Boeing Company Disc resonator gyroscope with improved frequency coincidence and method of manufacture
FR2936049B1 (fr) * 2008-09-16 2010-09-17 Sagem Defense Securite Resonateur a metallisation partielle pour detecteur de parametre angulaire.
US8393212B2 (en) * 2009-04-01 2013-03-12 The Boeing Company Environmentally robust disc resonator gyroscope
US8101458B2 (en) * 2009-07-02 2012-01-24 Advanced Microfab, LLC Method of forming monolithic CMOS-MEMS hybrid integrated, packaged structures
US8631702B2 (en) * 2010-05-30 2014-01-21 Honeywell International Inc. Hemitoroidal resonator gyroscope
US8610333B2 (en) * 2010-09-24 2013-12-17 Wei Pang Acoustic wave devices

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2166734C1 (ru) * 2000-06-05 2001-05-10 Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова Чувствительный элемент волнового твердотельного гироскопа
US7127946B2 (en) * 2003-02-06 2006-10-31 Sagem Defense Securite Method for implementing a resonator under electrostatic forces
FR2857445A1 (fr) * 2003-07-10 2005-01-14 Sagem Resonateur, notamment pour gyroscope vibrant
RU2362975C1 (ru) * 2008-01-09 2009-07-27 Сергей Михайлович Бражнев Твердотельный волновой гироскоп

Also Published As

Publication number Publication date
EP2499457A1 (en) 2012-09-19
WO2011057766A1 (en) 2011-05-19
KR101608358B1 (ko) 2016-04-01
FR2952427A1 (fr) 2011-05-13
EP2499457B1 (en) 2019-08-21
KR20140081907A (ko) 2014-07-01
US20120216620A1 (en) 2012-08-30
US8966985B2 (en) 2015-03-03
FR2952427B1 (fr) 2012-02-24
CN102667402B (zh) 2015-09-09
CN102667402A (zh) 2012-09-12
RU2012123987A (ru) 2013-12-20
KR20120069760A (ko) 2012-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2527319C2 (ru) Резонатор с защитным слоем, вибрационный датчик, включающий в себя такой резонатор, и способ изготовления резонатора
US10263598B2 (en) Acoustic resonator and method of manufacturing the same
KR100978329B1 (ko) 적외선 센서 유닛 및 그 제조 방법
RU2460969C1 (ru) Резонатор для датчика углового параметра
US20130032906A1 (en) Ferroelectric device
JP2004271461A (ja) 容量式湿度センサ
ES2765746T3 (es) Resonador con una capa metalizada parcial
CN104764802A (zh) 利用具有绝缘层的薄膜谐振器探测物质的装置和方法
Gröttrup et al. Piezotronic‐based magnetoelectric sensor: Fabrication and response
JP2006133192A (ja) 静電容量式湿度センサおよびその製造方法
CN102066919B (zh) 衬底的声学镜上的压电声学谐振器的装置、用于制造该装置的方法以及该装置的应用
US9052510B2 (en) Micromechanical component and manufacturing method for a micromechanical component
JP2008011141A (ja) 薄膜圧電共振器
CN102713515B (zh) 陀螺仪传感器及该传感器的制造方法
JP5749566B2 (ja) Isfetセンサ
KR20190136226A (ko) 미세 먼지 농도 센서
WO2022137565A1 (ja) 検出素子、ガス検出システム及び検出素子の製造方法
JP2013200198A (ja) 振動センサ及びピックアップ機能付サドル
EP4319199A1 (en) Sensor element and sensor device having same
WO2023162301A1 (ja) 共振子、共振装置、及び共振子製造方法
US8664836B1 (en) Passivated micromechanical resonators and related methods
KR20150026805A (ko) 진동 소자 및 그 제조 방법
JP2009164539A (ja) エレクトレット構造及びその形成方法並びにエレクトレット型静電容量センサ
JPH09172345A (ja) 圧電共振子
JP2008294369A (ja) 半導体物理量センサの実装構造

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner