RU2705792C1 - Интегральный микроэлектромеханический переключатель - Google Patents

Интегральный микроэлектромеханический переключатель Download PDF

Info

Publication number
RU2705792C1
RU2705792C1 RU2018146964A RU2018146964A RU2705792C1 RU 2705792 C1 RU2705792 C1 RU 2705792C1 RU 2018146964 A RU2018146964 A RU 2018146964A RU 2018146964 A RU2018146964 A RU 2018146964A RU 2705792 C1 RU2705792 C1 RU 2705792C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrostatic drive
conductive material
electrostatic
fixed
electrodes
Prior art date
Application number
RU2018146964A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Евгеньевич Лысенко
Борис Георгиевич Коноплев
Алексей Вячеславович Ткаченко
Алина Сергеевна Исаева
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный 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 "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет)
Priority to RU2018146964A priority Critical patent/RU2705792C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705792C1 publication Critical patent/RU2705792C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B81MICROSTRUCTURAL TECHNOLOGY
    • B81BMICROSTRUCTURAL DEVICES OR SYSTEMS, e.g. MICROMECHANICAL DEVICES
    • B81B7/00Microstructural systems; Auxiliary parts of microstructural devices or systems
    • B81B7/02Microstructural systems; Auxiliary parts of microstructural devices or systems containing distinct electrical or optical devices of particular relevance for their function, e.g. microelectro-mechanical systems [MEMS]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H57/00Electrostrictive relays; Piezoelectric relays
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H59/00Electrostatic relays; Electro-adhesion relays
    • H01H59/0009Electrostatic relays; Electro-adhesion relays making use of micromechanics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Micromachines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано в интегральной электронике для коммутации сигналов. Техническим результатом является коммутации сигналов сантиметрового волнового диапазона с низкими вносимыми потерями, низкой индуктивностью, низким напряжением смещения, малым временем переключения из одного состояния в другое, исключение чувствительности к вибрациям, внешним ускорениям, исключение произвольных срабатываний переключателя при коммутации сигналов высокой мощности, повышение жесткости конструкции неподвижного верхнего электрода электростатического привода. Упомянутый технический результат достигается за счет введения двух электростатических приводов, первых из которых содержит емкостной переключающий элемент, образованный двумя неподвижными нижними электродами электростатического привода, выполненными из проводникового материала, расположенными непосредственно на подложке симметрично по обе стороны линии передачи, диэлектрическим слоем, расположенным на поверхности двух неподвижных предохранителей и линии передачи, подвижным электродом электростатического привода, разделенным на три составные части, при этом центральная часть соединена с левой и правой частью при помощи двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, каждая из частей подвижного электрода электростатического привода выполнена в виде пластины с перфорацией из проводникового материала и расположена с зазором относительно диэлектрического слоя на поверхности линии передачи и двух неподвижных предохранителей, закрепленным на подложке с помощью четырех опорных элементов, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на заземляющих линиях копланарного волновода, по средством упругих элементов подвеса, выполненных в виде упругих балок в форме меандра из проводникового материала, неподвижным верхним электродом электростатического привода, выполненным в виде пластины с перфорацией из проводникового материала с нанесенными на его поверхность поперечными упругими балками из проводникового материала, закрепленного на двух опорных элементах, расположенных непосредственно на подложке, второй электростатический привод состоящий из двух подвижных электродов электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон, расположенных симметрично по обе стороны подвижного электрода первого электростатического привода и закрепленных на опорных элементах крепления подвижного электрода первого электростатического привода с помощью двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала и двух упругих элементов, выполненных из проводникового материала и закрепленных непосредственно на подвижном электроде первого электростатического привода, двух неподвижных электродов электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон и расположенных непосредственно на подложке по обе стороны от подвижных электродов второго электростатического привода с возможностью электростатического взаимодействия с ними в плоскости их пластин через боковые зазоры и взаимопроникающие друг в друга гребенками электродов. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано в интегральной электронике для коммутации сигналов.
Известен интегральный микроэлектромеханический переключатель [Gabriel М. Rebeiz, RF MEMS: Theory, Design, and Technology, John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 0471-20169-3, p. 125, fig. 5.3] который содержит подложку с расположенным на ней копланарным волноводом, состоящим из двух заземляющих линий и линии передачи, выполненных из проводникового материала, неподвижный электрод электростатического привода, выполненный из проводникового материала и расположенный непосредственно на линии передачи, диэлектрический слой, расположенный на поверхности неподвижного электрода электростатического привода, подвижный электрод электростатического привода, выполненный в виде пластины с перфорацией из проводникового материала и расположенный с зазором относительно диэлектрического слоя, закрепленный на подложке с помощью опорных элементов, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на заземляющих линиях копланарного волновода, образующий с линией передачи плоский конденсатор переменной емкости.
Данный переключатель позволяет коммутировать сигналы частотой до 40 ГГц с низкими вносимыми потерями, низкой индуктивностью, малым временем переключения, низким напряжением смещения.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками, являются копланарный волновод, неподвижный нижний электрод электростатического привода, подвижный электрод электростатического привода, выполненный в виде пластины с перфорацией из проводникового материала, диэлектрический слой, опорные элементы, выполненные из проводникового материала.
Недостатком конструкции переключателя являются возможные произвольные срабатывания при коммутации сигналов высокой мощности, чувствительность к вибрациям и внешним ускорениям вдоль осей X, Y, Z, прилипание подвижного электрода электростатического привода к неподвижному электроду, вызванное инжекцией зарядов на поверхность и в объем диэлектрического слоя, что приводит к значительному снижению добротности, а так же в связи с этим высокая плотность электрического тока, протекающего через диэлектрический слой и внезапная разность потенциалов между двумя точками, что, как правило, приводит к необратимому разрушению диэлектрического слоя, который начинает вести себя как проводник.
Функциональным аналогом заявленного объекта является микроэлектромеханический переключатель [S.-C. Shen and М. Feng, Low actuation voltage RF MEMS switches with signal frequencies from 0.25 GHz to 40 GHz, in Proceedings, IEEE International Electronics Device Meeting, December 1999, p. 689, fig. 1], содержащий подложку с расположенным на ней копланарным волноводом, состоящим из двух заземляющих линий и линии передачи, выполненных из проводникового материала, емкостной переключающий элемент, образованный двумя неподвижными нижними электродами электростатического привода, выполненными из проводникового материала и расположенными непосредственно на подложке симметрично по краям линии передачи и с зазором под подвижным электродом электростатического привода, выполненным в виде пластины с перфорацией из проводникового материала, закрепленным на подложке с помощью опорных элементов, выполненных из проводникового материала и находящихся непосредственно на заземляющих линиях копланарного волновода, неподвижный верхний электрод, выполненный из проводникового материала и закрепленный на подложке с помощью опорных элементов, выполненных из проводникового материала и расположенный с зазором над подвижным электродом электростатического привода, диэлектрический слой, расположенный на поверхности неподвижных нижних электродов электростатического привода и линии передачи.
Данный переключатель позволяет коммутировать сигналы частотой до 40 ГГц с низкими вносимыми потерями и низкой индуктивностью.
Признаками аналога, совпадающими с существенными признаками, являются копланарный волновод, два неподвижных нижних электрода электростатического привода, подвижный электрод электростатического привода, выполненной в виде пластины с перфорацией из проводникового материала, неподвижный верхний электрод электростатического привода, диэлектрический слой, опорные элементы, выполненные из проводникового материала.
Недостатком конструкции данного переключателя является чувствительность к механическим воздействиям, таким как вибрации, внешнее ускорение в положительном и отрицательном направлении осей X, Y, прилипание подвижного электрода электростатического привода к диэлектрическому слою, вызванное инжекцией зарядов на поверхность и в объем диэлектрического слоя, что приводит к значительному снижению добротности, в связи с этим недостаточная жесткость конструкции переключателя для того, чтобы подвижный электрод электростатического привода принял исходное положение в следствии действия сил упругости и как следствие относительно высокое время переключения из одного состояния в другое, возможные произвольные срабатывания при коммутации сигналов высокой мощности, а так же высокая плотность электрического тока, протекающего через диэлектрический слой и внезапная разность потенциалов между двумя точками, что, как правило, приводит к необратимому разрушению диэлектрического слоя, который начинает вести себя как проводник.
Из известных наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является интегральный микроэлектромеханический переключатель [Dimitrios Peroulis, Sergio P. Pacheco, Kamal Sarabandi, Linda P. B. Katehi, "Electromechanical Considerations in Developing Low-Voltage RF MEMS Switches", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 51, No. 1, January 2003, p. 260, fig. 1] который содержит подложку с расположенным на ней копланарным волноводом, состоящим из двух заземляющих линий и линии передачи, выполненных из проводникового материала, два неподвижных нижних электрода электростатического привода, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на подложке симметрично по обе стороны линии передачи, диэлектрический слой, расположенный на поверхности неподвижных нижних электродов электростатического привода и линии передачи, подвижный электрод электростатического привода, разделенный на три составные части, при этом центральная часть соединена с левой и правой частью при помощи шести упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, каждая из частей подвижного электрода электростатического привода выполнена в виде пластины с перфорацией из проводникового материала и расположены с зазором относительно диэлектрического слоя, закрепленный на подложке с помощью опорных элементов, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на заземляющих линиях копланарного волновода, по средством упругих подвесов, состоящих из упругих балок в форме меандра, выполненных из проводникового материала, неподвижный верхний электрод электростатического привода, выполненный в виде пластины с перфорацией из проводникового материала, закрепленный непосредственно на подложке с помощью опорных элементов, выполненных из проводникового материала.
Данный переключатель позволяет коммутировать сигналы частотой до 40 ГГц с низкими вносимыми потерями, низкой индуктивностью, малым временем переключения, низким напряжением смещения.
Признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками, являются подложка с расположенным на ней копланарным волноводом, два неподвижных нижних электрода электростатического привода, подвижный электрод электростатического привода, разделенный на три составные части, при этом центральная часть соединена с левой и правой частью при помощи упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, каждая из частей подвижного электрода электростатического привода выполнена в виде пластины с перфорацией из проводникового материала, неподвижный верхний электрод электростатического привода, диэлектрический слой, опорные элементы, выполненные из проводникового материала, упругие подвесы, состоящие из упругих балок в форме меандра, выполненные из проводникового материала.
Недостатком конструкции переключателя являются возможные произвольные срабатывания при коммутации сигналов высокой мощности, чувствительность к вибрациям, внешним ускорениям вдоль осей X, Y, прилипание подвижного электрода электростатического привода к неподвижному нижнему электроду электростатического привода, вызванное инжекцией зарядов на поверхность и в объем диэлектрического слоя, что приводит к значительному снижению добротности, а так же высокая плотность электрического тока, протекающего через диэлектрик и внезапная разность потенциалов между двумя точками, что, как правило, приводит к необратимому разрушению диэлектрической пленки, которая начинает вести себя как проводник.
Технический результат, достигаемый при осуществлении предполагаемого изобретения, заключается в возможности коммутации сигналов сантиметрового волнового диапазона с низкими вносимыми потерями, низкой индуктивностью, низким напряжением смещения, малым временем переключения из одного состояния в другое, исключение чувствительности к вибрациям, внешним ускорениям в положительном и отрицательном направлении осей X, Y, Z, наличие механизмов возвращения подвижного электрода электростатического привода в исходное состояние в случае его прилипания в нижнем или в верхнем положении, исключение произвольных срабатываний переключателя при коммутации сигналов высокой мощности, повышение жесткости конструкции неподвижного верхнего электрода электростатического привода.
Технический результат достигается за счет введения двух электростатических приводов, первых из которых содержит емкостной переключающий элемент, образованный двумя неподвижными нижними электродами электростатического привода, выполненными из проводникового материала, расположенными непосредственно на подложке симметрично по обе стороны линии передачи, диэлектрическим слоем, расположенным на поверхности двух неподвижных предохранителей и линии передачи, подвижным электродом электростатического привода, разделенным на три составные части, при этом центральная часть соединена с левой и правой частью при помощи двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, каждая из частей подвижного электрода электростатического привода выполнена в виде пластины с перфорацией из проводникового материала и расположена с зазором относительно диэлектрического слоя на поверхности линии передачи и двух неподвижных предохранителей, закрепленным на подложке с помощью четырех опорных элементов, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на заземляющих линиях копланарного волновода, по средством упругих элементов подвеса, выполненных в виде упругих балок в форме меандра из проводникового материала, неподвижным верхним электродом электростатического привода, выполненным в виде пластины с перфорацией из проводникового материала с нанесенными на его поверхность поперечными упругими балками из проводникового материала, закрепленного на двух опорных элементах, расположенных непосредственно на подложке, второй электростатический привод состоящий из двух подвижных электродов электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон, расположенных симметрично по обе стороны подвижного электрода первого электростатического привода и закрепленных на опорных элементах крепления подвижного электрода первого электростатического привода с помощью двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала и двух упругих элементов, выполненных из проводникового материала и закрепленных непосредственно на подвижном электроде первого электростатического привода, двух неподвижных электродов электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон и расположенных непосредственно на подложке по обе стороны от подвижных электродов второго электростатического привода с возможностью электростатического взаимодействия с ними в плоскости их пластин через боковые зазоры и взаимопроникающие друг в друга гребенками электродов.
Для достижения необходимого технического результата в интегральный микроэлектромеханический переключатель, содержащий подложку с расположенным на ней копланарным волноводом, состоящим из двух заземляющих линий и линии передачи, выполненных из проводникового материала, два неподвижный нижних электрода первого электростатического привода, расположенных непосредственно на подложке симметрично по обе стороны линии передачи, диэлектрический слой, расположенный на поверхности двух неподвижных предохранителей и линии передачи, подвижный электрод первого электростатического привода, разделенный на три составные части, при этом центральная часть соединена с левой и правой частью при помощи двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, каждая из частей подвижного электрода первого электростатического привода выполнена в виде пластины с перфорацией из проводникового материала и расположена с зазором относительно диэлектрического слоя на поверхности линии передачи и двух неподвижных предохранителей, закрепленные на подложке с помощью четырех опорных элементов, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на заземляющих линиях копланарного волновода, по средством упругих элементов подвеса, выполненных в виде упругих балок в форме меандра из проводникового материала, неподвижный верхний электрод первого электростатического привода, выполненный в виде пластины с перфорацией из проводникового материала, закрепленный на двух опорных элементах, расположенных непосредственно на подложке, введен второй электростатический привод состоящий из двух подвижных электродов электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон, расположенных симметрично по обе стороны подвижного электрода первого электростатического привода и закрепленных на опорных элементах крепления подвижного электрода первого электростатического привода с помощью двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала и двух упругих элементов, выполненных из проводникового материала и закрепленных непосредственно на подвижном электроде первого электростатического привода, двух неподвижных электродов второго электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон и расположенных непосредственно на подложке по обе стороны от подвижных электродов второго электростатического привода с возможностью электростатического взаимодействия с ними в плоскости их пластин через боковые зазоры и взаимопроникающие друг в друга гребенками электродов, причем неподвижный нижний электрод первого электростатического привода расположен непосредственно на линии передачи, а на поверхность неподвижного верхнего электрода первого электростатического привода нанесены поперечные упругие балки из проводникового материала, подложка выполнена из высокорезистивного материала.
Сравнивая предлагаемое устройство с прототипом, видим, что оно содержит новые признаки, то есть соответствует критерию новизны. Проводя сравнение с аналогами, приходим к выводу, что предлагаемое устройство соответствует критерию «существенные отличия», так как в аналогах не обнаружены предъявляемые новые признаки.
На Фиг. 1 приведена топология предлагаемого интегрального микроэлектромеханического переключателя и показано сечение. На Фиг. 2 приведено сечение предлагаемого интегрального микроэлектромеханического переключателя.
Интегральный микроэлектромеханический переключатель (Фиг. 1) содержит подложку 1 с расположенным на ней копланарным волноводом 2, состоящим из двух заземляющих линий 3, 4 и линии передачи 5, выполненных из проводникового материала, два неподвижных нижних электрода первого электростатического привода 6, 7, выполненные из проводникового материала и расположенные непосредственно на подложке 1 симметрично по обе стороны линии передачи 5 копланарного волновода 2, диэлектрический слой 8, 9, 10, расположенный на поверхности линии передачи 5 и двух неподвижных предохранителей 11, 12, подвижный электрод первого электростатического привода, разделенный на три составные части, при этом центральная часть 13 соединена с левой 14 и правой 15 частью при помощи двух пар упругих подвесов 16, 17 и 18, 19, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, каждая из частей подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15 выполнена в виде пластины с перфорацией из проводникового материала и расположена с зазором относительно диэлектрического слоя 8, 9, 10, закрепленные на подложке 1 с помощью опорных элементов 20, 21, 22, 23, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на заземляющих линиях 3, 4 копланарного волновода 2, по средством упругих элементов подвеса 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 выполненных в виде упругих балок в форме меандра из проводникового материала, неподвижный верхний электрод первого электростатического привода 32, выполненный в виде пластины с перфорацией из проводникового материала с нанесенными на его поверхность поперечными упругими балками из проводникового материала, закрепленный на опорных элементах 33, 34, расположенных непосредственно на подложке 1, два подвижных электрода второго электростатического привода 35, 36, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон, расположенных симметрично по обе стороны левой 14 и правой 15 части подвижного электрода первого электростатического привода, подвижный электрод второго электростатического привода 35 закреплен на опорных элементах 20, 23 и на правой части подвижного электрода первого электростатического привода 15 с помощью упругих подвесов 37, 38, 39, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, подвижный электрод второго электростатического привода 36 закреплен на опорных элементах 21, 22 и на левой части подвижного электрода первого электростатического привода 14 с помощью упругих подвесов 40, 41, 42, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, два неподвижных электрода второго электростатического привода 43, 44, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон и расположенных непосредственно на подложке 1 по обе стороны от подвижных электродов второго электростатического привода 35, 36 с возможностью электростатического взаимодействия с ними в плоскости их пластин через боковые зазоры и взаимопроникающие друг в друга гребенками электродов.
Предполагаемое изобретение не ограничено только лишь емкостным интегральным микроэлектромеханическим переключателем с контактами металл-диэлектрик-металл, оно также может быть использовано для создания омических интегральных микроэлектромеханических переключателей с контактами металл-металл. В интегральных микроэлектромеханических переключателях с резистивным соединением согласно предполагаемому изобретению подвижный электрод первого электростатического привода, разделенный на три составные части 13, 14, 15, выполненные в виде пластин из проводникового материала, предназначен для создания в положении включения замыкания между двумя отстоящими друг от друга частями линии передачи 5, выполненных из проводникового материала, два неподвижных нижних электрода первого электростатического привода 6, 7, выполненные из проводникового материала, расположены на подложке 1 симметрично под левой 14 и правой 15 частью подвижного электрода первого электростатического привода.
В случае емкостного и резистивного интегрального микроэлектромеханического переключателя диэлектрический слой 8 может находится как на центральной части 13 подвижного электрода первого электростатического привода, так и на поверхности линии передачи 5.
Работает устройство следующим образом.
Напряжение, приложенное к двум неподвижным нижним электродам первого электростатического привода 6, 7 относительно подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15 приводит к возникновению электростатической силы, притягивающей подвижный электрод первого электростатического привода 13, 14, 15 к диэлектрическому слою 8, 9, 10 расположенному на поверхности линии передачи 5 и двух неподвижных предохранителей 11, 12. В результате чего большое значение емкости плоского переменного конденсатора структуры металл-диэлектрик-металл, образованного подвижным электродом первого электростатического привода 13, 14, 15, двумя неподвижными нижними электродами первого электростатического привода 6, 7 и диэлектрическим слоем 8, 9, 10 препятствует прохождению поступающего сигнала, замыкая его на заземляющую линию 3, 4. Данное состояния переключателя является включенным, что соответствует нижнему положению подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15.
В случае отключения прикладываемого напряжения к двум неподвижным нижним электродами первого электростатического привода 6, 7, подвижный электрод первого электростатического привода 13, 14, 15 возвращается в исходное (нейтральное) положение за счет действия сил упругости, благодаря естественной жесткости конструкции. Данное состояние переключателя является выключенным, что соответствует нейтральному положению подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15.
При подаче напряжения на неподвижный верхний электрод первого электростатического привода 32, расположенный с зазором над подвижным электродом первого электростатического привода 13, 14, 15, подвижный электрод первого электростатического привода 13, 14, 15 притягивается к неподвижному верхнему электроду первого электростатического привода 32, тем самым увеличивая расстояние до диэлектрического слоя 8, 9, 10 нанесенного на поверхность линии передачи 5 и двух неподвижных предохранителей 11, 12, что в свою очередь уменьшает емкость образованного плоского переменного конденсатора. В результате поступающий сигнал проходит по линии передач. Данное состояние переключателя является выключенным, что соответствует верхнему положению подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15.
При подаче напряжения на неподвижные электроды второго электростатического привода 43, 44 относительно подвижных электродов второго электростатического привода 35, 36, возникает электростатическое взаимодействие в плоскости их пластин через боковые зазоры и взаимопроникающие друг в друга гребенки электродов. Таким образом подвижный электрод второго электростатического привода 35 притягивается к неподвижному электроду второго электростатического привода 43, а подвижный электрод второго электростатического привода 36 притягивается к неподвижному электроду второго электростатического привода 44, тем самым вызывая натяжения подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15. Данное состояние переключателя является выключенным, и позволяет исключить произвольные срабатывания в случае действия на конструкцию подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15 внешнего ускорения в положительном или отрицательном направлении осей X, Y, Z, вибраций, при коммутации сигналов высокой мощности или же в случае прилипания центральной части подвижного электрода первого электростатического привода 13 к диэлектрическому слою 8.
В конфигурации включенного состояния не существует опасности взаимодействия между электростатическими силами, используемыми для приведения подвижного электрода первого электростатического привода 13, 14, 15 в определенное положение и радиочастотным сигналом, передаваемым по копланарному волноводу 2. Следовательно, поверхность двух неподвижных нижних электродов первого электростатического привода 6, 7 и неподвижного верхнего электрода первого электростатического привода 32 может быть большой, однако величина напряжения включенного состояния, прикладываемого к неподвижным электродам первого электростатического привода 13, 14, 15 может быть очень низкой.
Таким образом, предлагаемое устройство представляет собой интегральный микроэлектромеханический переключатель с электростатическим механизмом активации и емкостным принципом коммутации, позволяющий замыкать или размыкать цепь в линии передачи при коммутации сигналов сантиметрового волнового диапазона.
Введение неподвижного верхнего электрода первого электростатического привода, выполненного в виде пластины с перфорацией из проводникового материала с нанесенными на его поверхность поперечными упругими балками из проводникового материала, закрепленный на дополнительных двух опорных элементах, расположенных непосредственно на подложке, второго электростатического привода, состоящего из двух подвижных электродов второго электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон, расположенных симметрично по обе стороны подвижного электрода первого электростатического привода и закрепленных на опорных элементах крепления подвижного электрода первого электростатического привода с помощью двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала и двух упругих элементов, выполненных из проводникового материала и закрепленных непосредственно на подвижном электроде первого электростатического привода, двух неподвижных электродов второго электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон и расположенных непосредственно на подложке по обе стороны от подвижных электродов второго электростатического привода с возможностью электростатического взаимодействия с ними в плоскости их пластин через боковые зазоры и взаимопроникающие друг в друга гребенками электродов, позволяет коммутировать сигналы по линии передачи с большей добротностью, низкими вносимыми потерями в замкнутом состоянии, большей шириной полосы частот, низкой индуктивностью, низким напряжением смещения, малым временем переключения из одного состояния в другое, с исключением произвольных срабатываний при коммутации сигналов высокой мощности, чувствительности к вибрациям, внешним ускорениям в положительном или отрицательном направлении осей X, Y, Z, а также с возможностью возвращения подвижного электрода первого электростатического привода в случае его прилипания в нижнем или в верхнем положении, что позволяет использовать предполагаемое изобретение в качестве интегрального элемента, позволяющего коммутировать сигналы сантиметрового волнового диапазона.
Таким образом, по сравнению с аналогичными устройствами, предлагаемый интегральный микроэлектромеханический переключатель позволяет коммутировать сигналы по линии передачи с низкими вносимыми потерями, большей шириной полосы частот, низким напряжением смещения, малым временем переключения из одного состояния в другое, благодаря использованию подвижного электрода первого электростатического привода с малой площадь пластины и малой жесткостью крепления, а также второй электростатический привод позволяет исключить произвольные срабатывания при коммутации сигналов высокой мощности, чувствительность к вибрациям, внешним ускорениям в положительном или отрицательном направлении осей X, Y, Z, и реализовать механизм возвращения подвижного электрода первого электростатического привода в случае его прилипания в нижнем или в верхнем положении.

Claims (1)

  1. Интегральный микроэлектромеханический переключатель, содержащий подложку с расположенным на ней копланарным волноводом, состоящим из двух заземляющих линий и линии передачи, выполненных из проводникового материала, два неподвижный нижних электрода первого электростатического привода, расположенных непосредственно на подложке симметрично по обе стороны линии передачи, диэлектрический слой, расположенный на поверхности двух неподвижных предохранителей и линии передачи, подвижный электрод первого электростатического привода, разделенный на три составные части, при этом центральная часть соединена с левой и правой частью при помощи двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала, каждая из частей подвижного электрода первого электростатического привода выполнена в виде пластины с перфорацией из проводникового материала и расположена с зазором относительно диэлектрического слоя на поверхности линии передачи и двух неподвижных предохранителей, закрепленные на подложке с помощью четырех опорных элементов, выполненных из проводникового материала и расположенных непосредственно на заземляющих линиях копланарного волновода, посредством упругих элементов подвеса, выполненных в виде упругих балок в форме меандра из проводникового материала, неподвижный верхний электрод первого электростатического привода, выполненный в виде пластины с перфорацией из проводникового материала, закрепленный на двух опорных элементах, расположенных непосредственно на подложке, отличающийся тем, что в него введены второй электростатический привод состоящий из двух подвижных электродов электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон, расположенных симметрично по обе стороны подвижного электрода первого электростатического привода и закрепленных на опорных элементах крепления подвижного электрода первого электростатического привода с помощью двух пар упругих подвесов, выполненных в виде упругих балок из проводникового материала и двух упругих элементов, выполненных из проводникового материала и закрепленных непосредственно на подвижном электроде первого электростатического привода, двух неподвижных электродов второго электростатического привода, выполненных из проводникового материала в виде гребенчатых структур с одной из сторон и расположенных непосредственно на подложке по обе стороны от подвижных электродов второго электростатического привода с возможностью электростатического взаимодействия с ними в плоскости их пластин через боковые зазоры и взаимопроникающие друг в друга гребенками электродов, причем неподвижный нижний электрод первого электростатического привода расположен непосредственно на линии передачи, а на поверхность неподвижного верхнего электрода первого электростатического привода нанесены поперечные упругие балки из проводникового материала, подложка выполнена из высокорезистивного материала.
RU2018146964A 2018-12-26 2018-12-26 Интегральный микроэлектромеханический переключатель RU2705792C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146964A RU2705792C1 (ru) 2018-12-26 2018-12-26 Интегральный микроэлектромеханический переключатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146964A RU2705792C1 (ru) 2018-12-26 2018-12-26 Интегральный микроэлектромеханический переключатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705792C1 true RU2705792C1 (ru) 2019-11-12

Family

ID=68579786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018146964A RU2705792C1 (ru) 2018-12-26 2018-12-26 Интегральный микроэлектромеханический переключатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705792C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009140914A (ja) * 2007-11-13 2009-06-25 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 微小電気機械スイッチ
RU2433499C2 (ru) * 2005-03-21 2011-11-10 Дельфмемс Радиочастотный микроэлектромеханический переключатель (рч мэмс-переключатель) с гибкой и свободной мембраной переключателя
JP5118546B2 (ja) * 2008-04-25 2013-01-16 太陽誘電株式会社 電気式微小機械スイッチ
CN105575734A (zh) * 2015-12-23 2016-05-11 北京时代民芯科技有限公司 一种射频mems开关及其制造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2433499C2 (ru) * 2005-03-21 2011-11-10 Дельфмемс Радиочастотный микроэлектромеханический переключатель (рч мэмс-переключатель) с гибкой и свободной мембраной переключателя
JP2009140914A (ja) * 2007-11-13 2009-06-25 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 微小電気機械スイッチ
JP5118546B2 (ja) * 2008-04-25 2013-01-16 太陽誘電株式会社 電気式微小機械スイッチ
CN105575734A (zh) * 2015-12-23 2016-05-11 北京时代民芯科技有限公司 一种射频mems开关及其制造方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Wenchao Tian et al: "Research and Analysis of MEMS Switches in Different Frequency Bands", 15.04.2018. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100556562B1 (ko) Rf-mems 스위치
EP1343189B1 (en) RF microelectromechanical device
US8217738B2 (en) Electromechanical element, driving method of the electromechanical element and electronic equipment provided with the same
EP1391906B1 (en) Electrostatic RF mems switches
KR20010030305A (ko) 접이식 스프링을 구비한 초소형 전기 기계 고주파 스위치및 그 제조 방법
WO2006007042A2 (en) Improved mems device
KR100492004B1 (ko) 미세전자기계적 시스템 기술을 이용한 고주파 소자
EP0978893B1 (en) Single-pole single-throw microelectro-mechanical switch with active off-state control
KR101832134B1 (ko) 정전기적으로 작동되는 미세기계 스위칭 소자
RU2705792C1 (ru) Интегральный микроэлектромеханический переключатель
RU2705564C1 (ru) Интегральный микроэлектромеханический переключатель
WO2003015128A2 (en) An electromechanical switch and method of fabrication
US20170278646A1 (en) Switching apparatus and electronic apparatus
Ya et al. Design and analysis of a low-voltage electrostatic actuated RF CMOS-MEMS switch
Schauwecker et al. Toggle-Switch-A new type of RF MEMS switch for power applications
EP1573769B1 (en) Microelectromechanical rf switch
KR101030549B1 (ko) 마이크로전자기계시스템을 이용한 알에프 스위치
JP4927701B2 (ja) 湾曲スイッチング素子を備えた高周波memsスイッチおよびこのスイッチの製造方法
Nair et al. Design and simulation of radio frequency micro electro mechanical capacitive shunt switches
US8115577B2 (en) Electromechanical switch, filter using the same, and communication apparatus
US9123493B2 (en) Microelectromechanical switches for steering of RF signals
Cho et al. A low-voltage push-pull SPDT RF MEMS switch operated by combination of electromagnetic actuation and electrostatic hold
Kulkarni A Novel Design of Cantilever RF MEMS Series Switch
Waghmare et al. RF MEMS capacitive shunt switch: a study based practical overview
JP5130291B2 (ja) 電気機械素子およびそれを用いた電気機器