RU2693010C1 - Трёхосевой микромеханический акселерометр - Google Patents

Трёхосевой микромеханический акселерометр Download PDF

Info

Publication number
RU2693010C1
RU2693010C1 RU2018143342A RU2018143342A RU2693010C1 RU 2693010 C1 RU2693010 C1 RU 2693010C1 RU 2018143342 A RU2018143342 A RU 2018143342A RU 2018143342 A RU2018143342 A RU 2018143342A RU 2693010 C1 RU2693010 C1 RU 2693010C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
substrate
inertial mass
fixed
elastic elements
Prior art date
Application number
RU2018143342A
Other languages
English (en)
Inventor
Тамара Георгиевна Нестеренко
Евгений Сергеевич Барбин
Елена Васильевна Зорина
Алексей Николаевич Коледа
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2018143342A priority Critical patent/RU2693010C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2693010C1 publication Critical patent/RU2693010C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P15/00Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
    • G01P15/02Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
    • G01P15/08Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
    • G01P15/135Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by making use of contacts which are actuated by a movable inertial mass

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pressure Sensors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано для одновременного измерения линейного ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Акселерометр содержит подложку, неподвижные анкерные блоки, внешнюю прямоугольную раму, расположенную с зазором относительно подложки, разделенную перемычкой на два равных квадрата и закреплённую на анкерных блоках с помощью плоских упругих элементов. Внутри каждого квадрата расположены идентичные структуры, лежащие в плоскости рамы и повернутые на угол 90 градусов относительно друг друга, каждая из которых содержит расположенную в центре инерционную массу, промежуточную раму, соединенную с массой при помощи прямоугольных упругих элементов, при этом инерционные массы соединены Ω-образными упругими элементами с анкерными блоками. Промежуточная рама посредством двух пар Ω-образных упругих элементов закреплена в квадрате наружной рамы. На двух противоположных сторонах каждой инерционной массы расположены гребенчатые электроды, образующие плоские конденсаторы в паре с неподвижными гребенчатыми электродами, расположенными на подложке. Рама снабжена планарными электродами, образующими плоские конденсаторы с неподвижными планарными электродами, расположенными на подложке. Технический результат – снижение чувствительности акселерометра к ускорениям по перекрёстным осям, расширение арсенала технических средств, позволяющих измерять ускорение объекта в трёх взаимно перпендикулярных направлениях. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области микросистемной техники, в частности, к приборам для измерения линейного ускорения и может быть использовано для одновременного измерения линейного ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей.
Известен микромеханический акселерометр [US 6199874 B1, МПК 7 B60G17/00, опубл. 13.03.2001], в котором инерционная масса смонтирована параллельно и на некотором расстоянии от основания (корпуса) с помощью двух пар упругих элементов подвеса и анкеров. Емкостный измеритель перемещений образован гребенчатыми структурами электродов, из которых подвижные электроды образуют единую структуру с инерционной массой, а неподвижные электроды скреплены с основанием.
Недостатком конструкции этого микромеханического акселерометра является невозможность одновременного измерения ускорений вдоль трех взаимно перпендикулярных осей X, Y, Z.
Из патента RU №2543686 [МПК G01P15/097,опубл.10.03.2015] известен микромеханический акселерометр (прототип), содержащий инерционную массу, закрепленную с помощью торсионов во внутренней раме, которая закреплена во внешней раме с помощью торсионов. На инерционной массе, внутренней, наружной рамках закреплены подвижные электроды датчиков перемещения, неподвижные электроды которых закреплены на подложке.
Недостатком конструкции этого микромеханического акселерометра является его чувствительность к ускорениям по перекрёстным осям, так как подвижные электроды каждого датчика перемещаются в результате действия нескольких ортогональных составляющих ускорения.
Общими существенными признаками с заявляемым изобретением являются наличие подложки, инерционной массы, анкерных блоков, неподвижно закрепленных на подложке, рамки, расположенной с зазором относительно подложки, упругих элементов (торсионов), жёстко прикрепленных одним концом к рамке или инерционной массе, а другим концом к анкерному блоку, а также подвижных и неподвижных гребенчатых структур, образующих емкостные датчики перемещения.
Технической проблемой, которую решает данное изобретение, является уменьшение чувствительности акселерометра к ускорениям по перекрёстным осям, а также расширение арсенала технических средств, позволяющих измерять ускорение объекта в трёх взаимно перпендикулярных направлениях.
Технический результат достигается тем что, трёхосевой микромеханический акселерометр, содержащий подложку, инерционную массу, анкерные блоки, неподвижно закрепленные на подложке, раму, расположенную с зазором относительно подложки, упругие элементы, жёстко прикрепленные одним концом к раме или инерционной массе, а другим концом к анкерному блоку, а также подвижные и неподвижные гребенчатые структуры, образующие емкостные датчики перемещения, дополнительно содержит внешнюю прямоугольную раму, расположенную с зазором относительно подложки, разделенную перемычкой на два равных квадрата, и закреплённую на анкерных блоках с помощью плоских упругих элементов, прикрепленных по углам рамы к двум внешним противоположным сторонам, снабженную планарными электродами, образующими плоские конденсаторы с неподвижными планарными электродами, расположенными на подложке, внутри каждого квадрата которой расположены идентичные структуры, лежащие в плоскости рамы и повернутые на угол 90 градусов друг относительно друга, каждая из которых содержит расположенную в центре инерционную массу, промежуточную раму, соединенную с инерционной массой при помощи восьми прямоугольных упругих элементов, расположенных в углах квадрата инерционной массы попарно с каждой стороны, при этом к двум противоположным сторонам квадрата инерционной массы закреплены также по два Ω-образных упругих элемента, соединенные другим концом с неподвижными анкерными блоками, при этом промежуточная рама, в свою очередь, посредством двух пар Ω-образных упругих элементов, прикрепленных к углам двух ее сторон, параллельных сторонам инерционной массы, соединенных с Ω-образными упругими элементами, закреплена в квадрате наружной рамы, а на двух противоположных сторонах каждой инерционной массы расположены гребенчатые электроды, образующие плоские конденсаторы в паре с неподвижными гребенчатыми электродами, расположенными на подложке.
Изобретение поясняется чертежом с изображением топологии заявляемого трёхосевого микромеханического акселерометра и его сечения в плоскости А-А.
Трёхосевой микромеханический акселерометр содержит подложку 1, выполненную из диэлектрического материала, анкерные блоки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, неподвижно закрепленные на подложке, инерционные массы 14 и 15, расположенные с зазором относительно подложки, четыре Ω-образных упругих элемента 16, закрепленные с одной стороны к инерционной массе 14, с другой стороны к анкерным блокам 6, 8 и четыре Ω-образных упругих элемента 17, закрепленные с одной стороны к инерционной массе 15, с другой стороны к анкерным блокам 11, 13. Упругие элементы 16 обеспечивают возможность перемещения инерционной массы 14 вдоль оси Х. Упругие элементы 17 обеспечивают возможность перемещения инерционной массы 15 вдоль оси Y.
Инерционная масса 14 соединена восемью плоскими упругими элементами 18 с промежуточной рамкой 19, которая посредством четырёх Ω-образных упругих элементов 20 установлена с зазором в наружной рамке 21, закреплённой с зазором относительно подложки.
Инерционная масса 15 соединена восемью плоскими упругими элементами 22 с промежуточной рамкой 23, которая посредством четырёх Ω-образных упругих элементов 24 установлена с зазором в наружной рамке 21, закреплённой с зазором относительно подложки.
Четыре плоских упругих элемента 25, с одной стороны закрепленные к наружной рамке 21, с другой стороны к анкерным блокам 2, 3, 4, 5, обеспечивают возможность перемещения наружной рамки вдоль оси Z.
На анкерных блоках 7 и 9 с противоположных сторон закреплены неподвижные электроды 26, 27, образующие с подвижными электродами 28, 29, закреплёнными на инерционной массе 14, гребенчатые конденсаторы, которые являются емкостными датчиками, измеряющими ускорение вдоль оси X. На анкерных блоках 10, 12 закреплены неподвижные электроды 30, 31, образующие с подвижными электродами 32, 33, закреплёнными на инерционной массе 15, гребенчатые конденсаторы, которые являются емкостными датчиками, измеряющими ускорение вдоль оси Y.
На подложке 1 расположены неподвижные планарные электроды 34, 35, 36 образующие с подвижными планарными электродами 37, 38, 39, закреплёнными на наружной рамке 21, плоские конденсаторы, которые являются емкостными датчиками, измеряющими ускорение вдоль оси Z.
Устройство работает следующим образом.
При наличии линейного ускорения вдоль оси Х инерционная масса 14 вместе с промежуточной рамкой 19 совершает движение относительно подложки только вдоль оси Х, так как жёсткость Ω-образных упругих элементов 16 и 20 по оси Х намного меньше их жёсткости по осям Y, Z, а также намного меньше жёсткости упругих элементов 18, 25, 17, 22, 24 по оси Х. Наружная рамка при этом остаётся неподвижной, благодаря большей жесткости упругих элементов 25 по оси Х. Съем сигнала о действующем ускорении по оси Х осуществляется с использованием ёмкостных пар гребенчатых электродов 26-29 и 27-28.
При наличии линейного ускорения вдоль оси Y вследствие действия инерционных сил, возникающих под действием ускорения, инерционная масса 15 вместе с промежуточной рамкой 23 совершает движение относительно подложки только вдоль оси Y, так как жёсткость Ω-образных упругих элементов 17 и 24 по оси Y намного меньше их жёсткости по осям Х, Z, а также намного меньше жёсткости упругих элементов 22, 25, 18, 20 по оси Y. Наружная рамка при этом остаётся неподвижной, благодаря большей жесткости элементов 25 по оси Y.
Съем сигнала о действующем ускорении по оси Y осуществляется с использованием ёмкостных пар гребенчатых электродов 30-32 и 31-33.
При наличии линейного ускорения вдоль оси Z вследствие действия инерционных сил, возникающих под действием ускорения, наружная рамка 21 совместно с промежуточными рамками 19 и 23 совершает движение вдоль оси Z, так как жёсткости упругих элементов 25, 18, 22 по оси Z намного меньше их жёсткости вдоль осей X и Y и меньше жёсткости упругих элементов 16, 17, 20, 24 вдоль оси Z. Инерционные массы 14, 15 при этом движение вдоль оси Z не совершают. Съем сигнала о действующем ускорении по оси Z осуществляется с использованием планарных электродов 35-37 и 36-38.
Промежуточные рамки 19, 23 выполняют функции развязывающих рамок и устраняют перекрёстное влияние ускорений по ортогональным осям Х, Y, Z на съём информации ёмкостными датчиками, измеряющими перемещение инерционного тела 14 вдоль оси Х, перемещение инерционного тела 15 вдоль оси Y и наружной рамки 21 вдоль оси Z во время измерения ортогональных компонентов ускорения. При наличии ускорения вдоль оси Y, перемещение инерционной массы 14 и наружной рамки 21 по этой оси относительно мало. Подобным образом, при ускорении вдоль оси Х, перемещение инерционной массы 15 и наружной рамки 21 по этой оси относительно мало. При ускорении вдоль оси Z в этом направлении перемещается только наружная и промежуточные рамки, инерционные тела 14 и 15 остаются неподвижными.
Таким образом, каждый из емкостных датчиков, электроды которого связаны либо с наружной рамкой 21, либо с инерционными телами 14, 15, измеряет перемещение своего элемента относительно неподвижной подложки только вдоль одного направления.
Заявляемый трехосевой микромеханический акселерометр, благодаря наличию промежуточных рамок, путем устранения влияния перекрёстных ускорений, обладает повышенной точностью измерения ускорения, а также расширяет арсенал технических средств, позволяющих измерять ускорение объекта в трёх взаимно перпендикулярных направлениях.

Claims (1)

  1. Трёхосевой микромеханический акселерометр, содержащий подложку, инерционную массу, анкерные блоки, неподвижно закрепленные на подложке, раму, расположенную с зазором относительно подложки, упругие элементы, жёстко прикрепленные одним концом к раме или инерционной массе, а другим концом к анкерному блоку, а также подвижные и неподвижные гребенчатые электроды, образующие емкостные датчики перемещения, отличающийся тем, что содержит внешнюю прямоугольную раму, расположенную с зазором относительно подложки, разделенную перемычкой на два равных квадрата и закреплённую на анкерных блоках с помощью плоских упругих элементов, прикрепленных по углам рамы к двум внешним противоположным сторонам, снабженную планарными электродами, образующими плоские конденсаторы с неподвижными планарными электродами, расположенными на подложке, внутри каждого квадрата которой расположены идентичные структуры, лежащие в плоскости рамы и повернутые под углом 90 градусов относительно друг друга, каждая из которых содержит расположенную в центре квадратную инерционную массу, промежуточную раму, соединенную с инерционной массой при помощи восьми прямоугольных упругих элементов, расположенных в углах квадрата инерционной массы попарно с каждой стороны, при этом к двум противоположным сторонам квадрата инерционной массы закреплены также по два Ω-образных упругих элемента, соединенные другим концом с неподвижными анкерными блоками, при этом промежуточная рама, в свою очередь, посредством двух пар Ω-образных упругих элементов, прикрепленных к углам двух ее сторон, параллельных сторонам инерционной массы, соединенных с Ω-образными упругими элементами, закреплена в квадрате наружной рамы, а на двух противоположных сторонах каждой инерционной массы расположены гребенчатые электроды, образующие плоские конденсаторы в паре с неподвижными гребенчатыми электродами, расположенными на подложке.
RU2018143342A 2018-12-07 2018-12-07 Трёхосевой микромеханический акселерометр RU2693010C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143342A RU2693010C1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Трёхосевой микромеханический акселерометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143342A RU2693010C1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Трёхосевой микромеханический акселерометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693010C1 true RU2693010C1 (ru) 2019-07-01

Family

ID=67251995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018143342A RU2693010C1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Трёхосевой микромеханический акселерометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2693010C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1346058A3 (ru) * 1983-04-21 1987-10-15 Оффис Насьональ Д@Этюд Э Де Решерш Аэроспасьаль О.Н.Э.Р.А. (Фирма) Трехосный электростатический акселерометр
CN102955046B (zh) * 2012-10-23 2014-05-14 合肥工业大学 一种单片集成cmos mems多层金属三轴电容式加速度传感器及制备方法
RU2543686C1 (ru) * 2013-10-16 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Микромеханический акселерометр
RU152289U1 (ru) * 2014-10-21 2015-05-20 Открытое акционерное общество "ГИРООПТИКА" (ОАО "ГИРООПТИКА") Микроэлектромеханический осевой акселерометр
US20170363655A1 (en) * 2014-12-25 2017-12-21 Goertek.Inc Inertia measurement module and triaxial accelerometer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1346058A3 (ru) * 1983-04-21 1987-10-15 Оффис Насьональ Д@Этюд Э Де Решерш Аэроспасьаль О.Н.Э.Р.А. (Фирма) Трехосный электростатический акселерометр
CN102955046B (zh) * 2012-10-23 2014-05-14 合肥工业大学 一种单片集成cmos mems多层金属三轴电容式加速度传感器及制备方法
RU2543686C1 (ru) * 2013-10-16 2015-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Микромеханический акселерометр
RU152289U1 (ru) * 2014-10-21 2015-05-20 Открытое акционерное общество "ГИРООПТИКА" (ОАО "ГИРООПТИКА") Микроэлектромеханический осевой акселерометр
US20170363655A1 (en) * 2014-12-25 2017-12-21 Goertek.Inc Inertia measurement module and triaxial accelerometer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108020687B (zh) 一种mems加速度计
EP3239723B1 (en) Inertia measurement module and three-axis accelerometer
CN107271722B (zh) 一种三轴电容式加速度计
CN207908539U (zh) 一种梳齿电容式三轴mems加速度传感器
US9315377B2 (en) Acceleration sensor for detecting acceleration in three directions
JP2005529336A (ja) 多軸モノリシック加速度センサ
CN112485470B (zh) 低噪声多轴微机电系统加速度计
CN109798886A (zh) 一种陀螺仪结构
JP2018531377A (ja) 改良型微小電気機械加速度測定装置
JP2018531377A6 (ja) 改良型微小電気機械加速度測定装置
CN114487483B (zh) Mems三轴加速度计
RU2693010C1 (ru) Трёхосевой микромеханический акселерометр
RU2543686C1 (ru) Микромеханический акселерометр
CN113624995A (zh) 一种三轴加速度计
Tavakoli et al. Designing a new high performance 3-axis MEMS capacitive accelerometer
RU2716869C1 (ru) Интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр
RU2597953C1 (ru) Интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр
RU2649249C1 (ru) Интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр
RU55148U1 (ru) Микромеханический осевой акселерометр
RU2279092C1 (ru) Интегральный микромеханический акселерометр-клинометр
RU204922U1 (ru) Чувствительный элемент трехосевого микромеханического акселерометра
RU2693030C1 (ru) Двухосевой микромеханический акселерометр
RU2692122C1 (ru) Твердотельный датчик линейных ускорений
CN101876665B (zh) 一种全解耦双轴电容式微机械加速度计
RU203772U1 (ru) Чувствительный элемент микромеханического датчика

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20201126

Effective date: 20201126