WO2020067157A1 - 水晶振動素子および水晶振動子 - Google Patents

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WO2020067157A1
WO2020067157A1 PCT/JP2019/037602 JP2019037602W WO2020067157A1 WO 2020067157 A1 WO2020067157 A1 WO 2020067157A1 JP 2019037602 W JP2019037602 W JP 2019037602W WO 2020067157 A1 WO2020067157 A1 WO 2020067157A1
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crystal
center
distance
excitation electrode
electrode
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PCT/JP2019/037602
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English (en)
French (fr)
Inventor
威 鎌田
Original Assignee
株式会社村田製作所
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H9/00Networks comprising electromechanical or electro-acoustic devices; Electromechanical resonators
    • H03H9/15Constructional features of resonators consisting of piezoelectric or electrostrictive material
    • H03H9/17Constructional features of resonators consisting of piezoelectric or electrostrictive material having a single resonator
    • H03H9/19Constructional features of resonators consisting of piezoelectric or electrostrictive material having a single resonator consisting of quartz

Definitions

  • the present invention relates to a crystal resonator and a crystal resonator.
  • Quartz crystal vibrating elements having thickness shear vibration as main vibration are widely used as signal sources of reference signals used in oscillators and bandpass filters. In such a crystal vibrating element, it is required to reduce an equivalent series resistance value by good vibration characteristics.
  • a crystal blank including a substantially rectangular parallelepiped-shaped vibrating portion, a peripheral portion having a smaller vertical thickness along the edge of the vibrating portion than the vibrating portion, and a vibrating portion.
  • a crystal element which is longer and has an excitation electrode portion provided inside the vibration portion is disclosed.
  • the crystal element disclosed in Patent Document 1 has a cantilever structure in which a lead portion (connection electrode) is provided on one short side of the crystal piece, that is, a bonding portion between the crystal piece and the substrate is provided on one side of the crystal piece. Having. When the crystal element is viewed in plan along the thickness direction, both the vibrating part (central part) and the excitation electrode part are provided on the side far from the bonding location in the longitudinal direction of the crystal piece. Specifically, the center of the vibrating part (central part) is located farther from the bonding point than the center of the crystal blank, and the center of the excitation electrode part is farther from this bonding point than the center of the vibrating part. positioned.
  • the center of the excitation electrode portion is located farther from the bonding portion than the center of the vibration portion, the center of the excitation electrode portion is located farther away from the center of the crystal blank than the center of the vibration portion, The excitation electrode portion is provided at a position deviated from the main surface of the vibrating portion and the outer edge of the crystal blank. Due to the bias of the position of the excitation electrode portion, a problem such as a decrease in symmetry of the vibration distribution occurs.
  • the excitation electrode portion is located on the side farther from the bonding portion with respect to the main surface of the vibration portion, the distance from one side of the excitation electrode portion on the side closer to the bonding portion to one side of the vibration portion on the same side is reduced. In other words, the portion of the vibrating portion on the side close to the bonding portion that is not sandwiched by the excitation electrode portion is widened, and vibration leakage or the like occurs. As described above, problems such as a decrease in symmetry of vibration distribution and an increase in vibration leakage occur.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a crystal resonator element and a crystal resonator that can obtain good vibration characteristics.
  • a crystal resonator element includes a crystal blank having a central portion, a peripheral portion located around the central portion, and having a smaller dimension in the thickness direction than the central portion, and both sides of the central portion in the thickness direction. And a connection electrode provided on the peripheral portion and electrically connected to the excitation electrode, wherein the crystal vibration element When viewed in plan, the center of the center main surface is located farther from the connection electrode than the center of the crystal piece, and the center of the excitation electrode of the excitation electrode is closer to the connection electrode than the center of the center. It is located on the near side.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the crystal resonator according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG. 1.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a positional relationship between components of the crystal resonator element according to the first embodiment. It is a figure for explaining a physical relationship of each composition of a crystal vibrating element concerning a 2nd embodiment.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the crystal unit 1
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG. In FIG. 2, illustration of various electrodes of the crystal resonator element 10 is omitted.
  • the quartz resonator 1 includes a quartz resonator (Quartz Crystal Resonator) 10, a cover member 20, and a substrate 30. Further, the crystal unit 1 includes conductive holding members 36a and 36b as an example of a conductive holding member, and a sealing frame 37 and a bonding member 40 as an example of a bonding material.
  • the cover member 20 is bonded to the substrate 30 via the sealing frame 37 and the bonding member 40 so as to cover the crystal resonator element 10. Is done.
  • the quartz vibrating element 10 is housed or enclosed in the internal space 26 of the holder constituted by the lid member 20 and the substrate 30.
  • the crystal resonator element 10, the cover member 20, and the substrate 30 each have a rectangular shape when the crystal resonator 1 is viewed in plan along the thickness direction of the crystal resonator 1. The directions of the long side and the short side coincide with each other.
  • the crystal resonator element 10 has a plate shape. Further, the crystal resonator element 10 has a crystal blank 11 and a plurality of electrodes provided on the crystal blank 11.
  • the plurality of electrodes include excitation electrodes 14a and 14b, extraction electrodes 15a and 15b, and electrode pads 16a and 16b.
  • the crystal blank 11 is an AT-cut crystal blank, and among the X, Y, and Z axes that are the crystal axes of the crystal, the Y and Z axes are arranged around the X axis from the Y axis. If the axes rotated in the direction of the Z axis by 35 degrees 15 minutes ⁇ 1 minute 30 seconds are the Y ′ axis and the Z ′ axis, respectively, a plane parallel to the plane specified by the X axis and the Z ′ axis (hereinafter, “ XZ ′ plane ”. The same applies to a plane specified by another axis.) As a main surface and is cut out from artificial quartz (Synthetic @ Quartz @ Crystal).
  • the crystal vibrating element 10 employing the AT-cut crystal blank 11 has a thickness-shear vibration mode as a main vibration.
  • the thickness direction is parallel to the Y′-axis direction.
  • the shape of the XZ ′ plane of the crystal blank 11 is rectangular, with the long side parallel to the X-axis direction and the short side parallel to the Z′-axis direction. Parallel to The details of each configuration of the crystal resonator element 10 will be described later.
  • each configuration of the crystal unit 1 will be described with reference to the XY'Z 'axis direction of the AT cut.
  • “view in plan” means that these configurations are viewed in plan along the thickness direction (Y′-axis direction) of the crystal unit 1 (each configuration).
  • the shapes of the crystal vibrating element 10, the lid member 20, and the substrate 30 are referred to as “planar shapes” of these configurations.
  • the state where the crystal unit 10, the cover member 20, and the substrate 30 are assembled to constitute the crystal unit 1 may be referred to as an "assembly state".
  • the lid member 20 has a box shape having an opening formed on the side to be joined to the substrate 30, and has a rectangular shape whose plan view is larger than the crystal resonator element 10 in plan view.
  • the lid member 20 has a top surface portion 21 and a side wall portion 22 formed so as to project from an outer edge of the top surface portion 21. Further, the lid member 20 has a concave inner surface 24 constituted by a top surface portion 21 and a surface inside the side wall portion 22. Each dimension of the inner surface 24 in the XY′Z′-axis direction is formed larger than that of the quartz-crystal vibrating element 10.
  • the material of the lid member 20 is not particularly limited, but is made of, for example, a conductive material such as a metal. According to this, a shielding function can be added by electrically connecting the lid member 20 to the ground potential.
  • the lid member 20 may have an insulating material or a composite structure of a conductive material and an insulating material.
  • the substrate 30 has a flat plate shape, and has a rectangular shape in plan view that is larger than the cover member 20 in plan view.
  • the substrate 30 supports the crystal resonator 10 so that it can be excited, and has a base 31 and a plurality of electrodes provided on the base 31.
  • the plurality of electrodes include connection electrodes 33a and 33b, via electrodes 34a and 34b, and external electrodes 35a to 35d.
  • the substrate 31 is a sintered body obtained by laminating and sintering a plurality of sheets made of an insulating ceramic, for example, alumina.
  • the base 31 may be formed of a glass material, a quartz material, a glass epoxy resin, or the like.
  • the glass material is, for example, silicate glass or a material containing a material other than silicate as a main component, and is a material having a glass transition phenomenon due to an increase in temperature.
  • the quartz material is, for example, AT-cut quartz.
  • the base 31 is preferably made of a heat-resistant material.
  • the base 31 may be a single layer or a plurality of layers, and in the case of a plurality of layers, includes the insulating layer formed on the outermost layer.
  • the base 31 has a first main surface 32a and a second main surface 32b, which are XZ 'planes facing each other, and a base 31 near the short side of the base 31 on the negative side of the X-axis and the base 31 in the Y'-axis direction. And two via holes 32c penetrating therethrough.
  • the first main surface 32a forms an internal space 26 that accommodates the crystal resonator element 10 together with the inner surface 24 toward the inner surface 24 of the lid member 20.
  • the second main surface 32b is configured so as to face a mounting substrate on which the crystal unit 1 (not shown) is mounted.
  • Connection electrodes 33a and 33b are provided near the short side of the first main surface 32a on the negative side in the X-axis direction. External electrodes 35a, 35b, 35c, and 35d are provided at four corners of the second main surface 32b. Via electrodes 34a and 34b are formed in the two via holes 32c. The external electrode 35a is electrically connected to the connection electrode 33a by the via electrode 34a, and the external electrode 35b is electrically connected to the connection electrode 33b by the via electrode 34b. The external electrodes 35a and 35b are provided at positions facing the connection electrodes 33a and 33b in the Y 'direction so that such electrical connection can be achieved.
  • each of the connection electrodes 33a and 33b and the external electrodes 35a to 35d is a metal film, for example, a structure in which a molybdenum (Mo) layer, a nickel (Ni) layer, and a gold (Au) layer are stacked from the lower layer to the upper layer.
  • the via electrodes 34a and 34b are formed by filling a metal material such as molybdenum in the via hole 32c, for example.
  • connection electrode 33a is a terminal for electrically connecting to the electrode pad 16a of the crystal resonator element 10
  • connection electrode 33b is a terminal for electrically connecting to the electrode pad 16b of the crystal resonator element 10.
  • the external electrodes 35a to 35d are terminals for electrically connecting to a mounting board (not shown).
  • the external electrodes 35a and 35b are input / output electrodes to which input / output signals of the crystal resonator element 10 are supplied, and the external electrodes 35c and 35d are electrodes to which input / output signals of the crystal resonator element 10 are not supplied. It is.
  • input / output signals of other electronic elements on a mounting board are not supplied to the external electrodes 35c and 35d.
  • at least one of the external electrodes 35c and 35d may be a ground electrode to which a ground potential is supplied.
  • the conductive holding member 36a electrically connects the electrode pad 16a of the crystal unit 10 to the connection electrode 33a of the substrate 30.
  • the conductive holding member 36b electrically connects the electrode pad 16b of the crystal unit 10 to the connection electrode 33b of the substrate 30.
  • the conductive holding members 36a and 36b are formed by, for example, thermally hardening a conductive adhesive.
  • the quartz vibrating element 10 is supported on the first main surface 32 a of the substrate 30 so as to be excitable by the conductive holding member 36.
  • the short side end of the crystal blank 11 where the electrode pads 16a and 16 are formed is a fixed end, and the other end is a free end.
  • the conductive holding members 36a and 36b are not distinguished, they are referred to as “conductive holding members 36”.
  • the sealing frame 37 is an example of a joining material, and joins the lid member 20 and the substrate 30 together with the joining member 40. Further, the sealing frame 37 is formed on the first main surface 32a, and has a rectangular frame shape formed outside the connection electrodes 33a, 33b so as to surround the connection electrodes 33a, 33b when viewed in a plan view. ing.
  • the sealing frame 37 is made of a material such as a conductive metal film, for example, a molybdenum (Mo) layer or a laminate of a molybdenum (Mo) layer, a nickel (Ni) layer, and a gold (Au) layer.
  • the joining member 40 is an example of a joining material, and joins the lid member 20 and the substrate 30 together with the sealing frame 37.
  • the joining member 40 is provided on the sealing frame 37.
  • the joining member 40 is, for example, a brazing member, and is made of a gold (Au) -tin (Sn) eutectic alloy or the like.
  • Au gold
  • Sn gold
  • the joining member 40 is not limited to a conductive material, and may be an insulating material such as a glass adhesive material such as a low-melting glass or a resin adhesive. According to this, the influence of oxidation is smaller than that of metal, the heating temperature can be suppressed, and the manufacturing process can be simplified.
  • the crystal resonator 1 by applying an alternating electric field between the pair of excitation electrodes 14 a and 14 b of the crystal resonator element 10 via the external electrodes 35 a and 35 b of the substrate 30, the thickness sliding is performed.
  • the crystal blank 11 (central portion 11a, which will be described later) vibrates in a predetermined vibration mode such as a vibration mode, and resonance characteristics associated with the vibration are obtained.
  • the crystal resonator element 10 includes an AT-cut crystal blank 11, a pair of excitation electrodes 14a and 14b, electrode pads 16a and 16b, and extraction electrodes 15a and 15b formed on the crystal blank 11. Prepare.
  • the crystal blank 11 is a plate-shaped member, and has a mesa structure.
  • the crystal blank 11 has a central portion 11a forming a mesa portion and a peripheral portion 11b having a smaller dimension in the thickness direction than the central portion 11a.
  • the central portion 11a and the peripheral portion 11b are integrated.
  • the crystal blank 11 has a first main surface 12a and a second main surface 12b on both sides in the thickness direction.
  • the first main surface 12a includes a central main surface 111a and a peripheral main surface 112a described below
  • the second main surface 12b includes a central main surface 111b and a peripheral main surface 112b described below.
  • the central portion 11a in the XY ′ plane, has a convex shape protruding from both sides in the thickness direction of the peripheral portion 11b.
  • the thickness of the central portion 11a and the peripheral portion 11b is uniform.
  • the central portion 11a In the XZ 'plane, the central portion 11a is formed substantially at the center side with respect to the outer edge of the crystal blank 11, and the peripheral portion 11b is formed around the central portion 11a so as to surround the central portion 11a.
  • the central portion 11a has a rectangular parallelepiped shape, and has central main surfaces 111a and 111b, which are XZ 'surfaces facing each other, and a side surface 13a formed perpendicular to the central main surface 111.
  • the central main surface 111 has a rectangular shape, with long sides parallel to the X-axis direction and short sides parallel to the Z'-axis direction. That is, the long side of the central main surface 111 is parallel to the long side of the crystal blank 11, and the short side of the central main surface 111 is parallel to the short side of the crystal blank 11.
  • the central main surfaces 111a and 111b are not distinguished, they are referred to as “central main surface 111”.
  • the peripheral portion 11b has a plate shape and has peripheral main surfaces 112a and 112b, which are XZ 'surfaces facing each other, and side surfaces 13b formed perpendicular to the peripheral main surface 112.
  • peripheral main surfaces 112a and 112b which are XZ 'surfaces facing each other, and side surfaces 13b formed perpendicular to the peripheral main surface 112.
  • the outer edge of the peripheral portion main surface 112 is the outer edge of the crystal blank 11, and the inner edge of the peripheral portion main surface 112 overlaps the outer edge of the central portion main surface 111. That is, the inner edge of the peripheral main surface 112 is connected to the side surface 13a of the central portion 11a.
  • peripheral main surfaces 112a and 112b are not distinguished, they are referred to as "peripheral main surfaces 112".
  • the pair of excitation electrodes 14a and 14b are electrodes for causing the central portion 11a to undergo shear vibration by applying a voltage, and the respective excitation electrodes 14a and 14b have the same configuration.
  • the excitation electrodes 14a and 14b are provided on the central main surfaces 111a and 111b so as to face each other with the central portion 11a interposed therebetween. In other words, the excitation electrodes 14a and 14b are arranged so as to substantially overlap when viewed in a plan view. Therefore, in the following description, the excitation electrode 14 (the excitation electrode 14a) provided on the central main surface 111a will be mainly described, and the description of the excitation electrode 14b provided on the central main surface 111b will be omitted. . When the pair of excitation electrodes 14a and 14b are not distinguished, they are referred to as “excitation electrodes 14”.
  • the excitation electrode 14 when viewed in a plan view, has a rectangular shape that is smaller than the shape of the central main surface 111 in a plan view, and has a long side parallel to the X-axis direction and a short side Z ′. Parallel to the axial direction. That is, the long side of the excitation electrode 14 is parallel to the long side of the crystal piece 11 (or the long side of the central main surface 111), and the short side of the excitation electrode 14 is (Short side of the main surface 111).
  • the excitation electrode 14 is disposed inside the central main surface 111, that is, with a gap from each side of the central main surface 111.
  • the electrode pads 16a and 16b are examples of connection electrodes, and are terminals for electrically connecting the crystal unit 10 to the substrate 30 (connection electrodes 33a and 33b).
  • the electrode pads 16a and the electrode pads 16b are arranged along the shorter side of the peripheral main surface 112b of the crystal blank 11 (peripheral portion 11b) on the negative side in the X-axis direction.
  • the short side end of the crystal blank 11 where the electrode pads 16a and 16b are provided is a fixed end, and the other end is a free end. That is, the crystal resonator element 10 (crystal piece 11) has a cantilever configuration.
  • electrode pads 16a and 16b are not distinguished from each other, they may be referred to as “electrode pads 16” and the position where the electrode pads 16a and 16b are provided may be referred to as a “holding position”.
  • the extraction electrode 15a is an electrode for electrically connecting the excitation electrode 14a to the electrode pad 16a
  • the extraction electrode 15b is an electrode for electrically connecting the excitation electrode 14b to the electrode pad 16b.
  • the extraction electrode 15a is formed so as to connect the excitation electrode 14a on the first main surface 12a and the electrode pad 16a on the second main surface 12b
  • the extraction electrode 15b is connected to the second main surface 12b. Is formed to connect the excitation electrode 14b and the electrode pad 16b.
  • the extraction electrodes 15a and 15b are not distinguished, they are referred to as “extraction electrodes 15”.
  • the materials of the excitation electrode 14, the extraction electrode 15, and the electrode pad 16 are not particularly limited.
  • a chromium (Cr) layer is provided as a base, and a gold (Au) layer is further provided on the surface of the chromium layer. May be provided.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the positional relationship between the components of the crystal resonator element 10 according to the first embodiment.
  • the vibration due to the holding is required. It is conceivable to reduce the inhibition.
  • the central portion 11a and the excitation electrode 14 are both located far from the electrode pad 16 (holding position), that is, the central portion 11a is held at the holding position with respect to the outer edge of the crystal blank 11.
  • the excitation electrode 14 may be provided on the central main surface 111 on the side far from the holding position.
  • the center of the excitation electrode 14 when viewed in plan, is located farther away from the center of the outer edge of the crystal blank 11 than the center of the central main surface 111, and the excitation electrode 14 is It is located at a position more deviated from the center of the outer edge of the crystal piece 111 and the crystal piece 11.
  • the bias of the position of the excitation electrode 14 causes a problem that the symmetry of the vibration distribution is reduced.
  • the excitation electrode 14 is located farther from the holding position with respect to the central main surface 111, the short side of the central electrode main surface 111 located on the same side as the excitation electrode 14 closer to the holding position from the short side thereof. The distance to the side becomes large, and vibration leakage or the like occurs.
  • the quartz vibrating element 10 uses a simple configuration as described below to reduce vibration inhibition due to holding, improve the symmetry of vibration distribution, and reduce vibration leakage. This realizes good vibration characteristics.
  • the outer edge of the crystal blank 11, the central main surface 111, and the short side on one side of the excitation electrode 14, which are closer to the electrode pad 16, will be referred to as “quartz short side S1", respectively.
  • “Central short side S3” and “excitation electrode short side S5" the outer edge of the crystal blank 11, the central main surface 111, and the short side on the other side of the excitation electrode 14 on the far side from the electrode pad 16 are referred to as “quartz short side S 2” and “central short side, respectively”.
  • S4 "and" excitation electrode short side S6 are referred to as “quartz short side S 2” and “central short side, respectively.
  • the short side S1 of the quartz piece is an example of the first side of the quartz piece
  • the short side S2 of the quartz piece is an example of the second side of the quartz piece.
  • the central short side S3 is an example of a first central side
  • the central short side S4 is an example of a second central side.
  • the excitation electrode short side S5 is an example of a first excitation electrode side
  • the excitation electrode short side S6 is an example of a second excitation electrode side.
  • the center (center) is defined as “center C2”, and the center (centroid) of the excitation electrode 14 in plan view is defined as “center C3 of excitation electrode”.
  • the center C1, the center C2 and the center C3 of the excitation electrode may be collectively referred to as "centers C1 to C3".
  • an imaginary line connecting the midpoint of the crystal piece short side S1 and the midpoint of the crystal piece short side S2 is referred to as a “virtual line S12”, and an imaginary line connecting the opposing midpoints of the pair of long sides of the crystal piece 11.
  • the line is referred to as “virtual line S21”.
  • the intersection between the virtual line S12 and the virtual line S21 is the crystal blank center C1.
  • the crystal resonator element 10 here, the second main surface 12 b of the crystal blank 11
  • the outer edge of the crystal blank 11 and the central main surface 111 ( The central portion 11a) and the excitation electrode 14 each have a rectangular shape in plan view, and are arranged such that long sides (short sides) are parallel to each other. Further, in the plan view shapes of these configurations, the excitation electrode 14 is formed inside the central main surface 111 (central portion 11a), and the central main surface 111 (central portion 11a) is It is formed inside.
  • the outer edge of the crystal blank 11, the central main surface 111 (central portion 11a), and the excitation electrode 14 are planarly symmetric with respect to the virtual line S12.
  • the center C1, the center C2, and the center C3 of the excitation electrode are formed on the imaginary line S12.
  • the outer edges of the crystal blank 11, the central main surface 111 (central portion 11a), and the excitation electrode 14 in plan view are not line-symmetric with respect to the virtual line S21.
  • the crystal element center C1, the center part center C2, and the excitation electrode center C3 are not formed on the virtual line S21, that is, are not formed so that the centers C1 to C3 overlap.
  • the center C2 of the central portion is closer to the electrode pad 16 (holding position) than the center C1 of the crystal piece in the direction of the imaginary line S12 (the direction parallel to the long side).
  • the excitation electrode center C3 is located closer to the electrode pad 16 (holding position) than the center C2. According to such a configuration, the center C3 of the excitation electrode can be closer to the center C1 of the crystal blank, and the distance between the short side S5 of the excitation electrode and the short side S3 of the center can be reduced accordingly. . As a result, it is possible to improve the symmetry of the vibration distribution and reduce the vibration leakage.
  • the excitation electrode center C3 is located in a region between the center C2 and the center C1 of the crystal blank.
  • the “region between the center C2 and the center C1 of the crystal piece” is an imaginary line that passes through the center C2 of the center and is parallel to the short side S2 of the crystal piece when the crystal resonator element 10 is viewed in plan.
  • the virtual line S13 and the virtual line S21 overlap.
  • the “region between the center C2 and the center C1 of the crystal piece” does not include the imaginary line 23 passing through the center C2 of the center, but includes the imaginary line S13 (S21) passing through the center C1 of the crystal piece. .
  • the excitation electrode center C3 is located on a connecting line connecting the center C2 and the crystal piece center C1 (part of the imaginary line S12, except for the position of the center C2, except for the position of the center C2). (Including the position of the one-sided center C1).
  • the excitation electrode center C3 can be located at a position where both the center C2 and the crystal piece center C1 are close to each other, or at a position near the center C2 and overlapping with the crystal piece center C1. Accordingly, the distance between the excitation electrode short side S5 and the central short side S3 can be reduced. As a result, it is possible to improve the symmetry of the vibration distribution and reduce the vibration leakage.
  • the excitation characteristics of the excitation electrode 14 are improved, and the symmetry of vibration distribution is further improved.
  • the excitation electrode center C3 is arranged such that the distance from the excitation electrode short side S5 to the central short side S3 belongs to a range of 12 ⁇ m or more and 21 ⁇ m or less.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a positional relationship between components of the crystal resonator element 10 according to the second embodiment.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that the positional relationship between the centers C1 to C3 is not focused on, and the positional relationship at the outer edge of each component of the crystal resonator element 10 is focused on, and the respective components of the crystal resonator element 10 are focused on. This is an embodiment for capturing a positional relationship.
  • first distance L1 the distance from the central short side S3 to the quartz piece short side S1
  • the central short side S4 Is the second distance L2
  • the distance from the excitation electrode short side S5 to the crystal piece short side S1 is "third distance L3”
  • the distance from the excitation electrode short side S6 to the crystal piece short side is S2.
  • the distance to the side S2 is referred to as “fourth distance L4”.
  • the difference between the third distance L3 and the first distance L1, that is, the distance from the excitation electrode short side S5 to the center short side S3 is referred to as "fifth distance L5", and the fourth distance L4 and the second distance L2
  • the difference, that is, the distance from the excitation electrode short side S6 to the center short side S4 is defined as “sixth distance L6”.
  • the central portion 11 a (the central main surface 111) is With respect to the outer edge of the piece 11, the side opposite to the holding position at the center position of the outer edge of the crystal piece 11, that is, the side (the upper side above the center in FIG. 3) by the short side S 2 of the crystal piece at the center position. Is provided.
  • the central portion 11a (the central main surface 111) is provided such that the first distance L1 relating to the central main surface 111 is larger than the second distance L2.
  • the excitation electrode 14 is located on the side of the central main surface 111 at the holding position of the central position on the central main surface 111, that is, on the side of the quartz piece short side S1 (central short side S3) at the central position. (The lower side of the center in FIG. 3).
  • the excitation electrode 14 is provided such that the third distance L3 related to the excitation electrode 14 is greater than the fourth distance L4 and equal to the fourth distance L4.
  • the excitation electrode 14 is located at the center position or near the center position with respect to the outer edge of the crystal blank 11 and near the center position of the central main surface 111. Position.
  • the fifth distance L5 can be reduced. As a result, it is possible to improve the symmetry of the vibration distribution and reduce the vibration leakage.
  • the excitation electrodes 14 are arranged with a gap from each side of the central main surface 111. That is, the excitation electrode 14 is provided such that the third distance L3 related to the excitation electrode 14 is larger than the first distance L1 and the fourth distance L4 related to the excitation electrode 14 is larger than the second distance L2. Have been.
  • the fifth distance L5 from the excitation electrode short side S5 to the center short side S3, that is, the difference between the third distance L3 and the first distance L1 is 12 ⁇ m or more and 21 ⁇ m or less.
  • a crystal blank 11 having a central portion 11a, a peripheral portion 11b having a smaller dimension in the thickness direction than the central portion 11a, and a central portion 11a on both sides in the thickness direction.
  • the quartz-crystal vibrating element 10 includes an excitation electrode 14 provided on each of a certain central main surface 111 and an electrode pad 16 provided on the peripheral portion 11b and electrically connected to the excitation electrode 14.
  • the center C2 of the center main surface 111 is located farther from the electrode pad 16 than the center C1 of the crystal piece 11 of the crystal piece 11.
  • the excitation electrode center C3 is located closer to the electrode pad 16 than the center C2. According to the above configuration, even if a crystal resonator having a simple configuration is used, vibration inhibition due to holding is reduced, symmetry of the vibration distribution is improved, and vibration leakage is reduced, and good vibration characteristics are obtained. be able to.
  • the excitation electrode center C3 is located in a region between the center C2 and the center C1 of the crystal piece when the crystal resonator element 10 is viewed in plan. According to the above configuration, good vibration characteristics can be obtained by improving the symmetry of the vibration distribution.
  • the excitation electrode 14 is configured such that at least a part of the excitation electrode short side S5 which is an outer edge on the side closer to the electrode pad 16 is located inside the central main surface 111 when the crystal resonator element 10 is viewed in plan. Are located. According to the above configuration, it is possible to suppress excitation of a portion other than the central main surface.
  • the minimum distance between the outer edge of the excitation electrode and the outer edge of the central main surface formed on the side close to the electrode pad 16 is 12 ⁇ m or more and 21 ⁇ m or less when the crystal resonator element 10 is viewed in a plan view. is there.
  • the excitation characteristics can be improved, and the symmetry of the vibration distribution can be further improved and the vibration leakage can be further reduced.
  • the crystal blank 11 when the crystal resonator element 10 is viewed in a plan view, the crystal blank 11, the central main surface 111, and the excitation electrode 14 are all rectangular. According to the above configuration, the symmetry of the vibration distribution can be improved.
  • the crystal piece center C1, the excitation electrode center C3, and the center part center C2 are formed on a virtual line S12 which is straight. According to the above configuration, the symmetry of the vibration distribution in the short side direction can be improved.
  • a crystal blank 11 having a central portion 11a, a peripheral portion 11b whose dimension in the thickness direction is smaller than the central portion 11a, and a thickness direction of the central portion 11a.
  • the crystal vibrating element 10 includes an excitation electrode 14 provided on each of the central main surfaces 111 on both sides of the crystal element 10 and an electrode pad 16 formed on the peripheral portion 11b and electrically connected to the excitation electrode 14.
  • the crystal blank 11, the central main surface 111, and the excitation electrode 14 are all rectangular, and the central main surface 111 is located at the center near the electrode pad 16.
  • a central short side S4 provided on the side farther from the electrode pad 16 so as to face the central short side S3, and a portion closer to the electrode pad 16 from the central short side S3.
  • a piece of crystal The first distance L1 to the side S1 is set to be greater than the second distance L2 from the central short side S4 to the short side S2 of the crystal piece facing the short side S1 of the crystal piece.
  • An excitation electrode short side S5 provided on the side close to the excitation electrode 16 and an excitation electrode short side S6 provided on the side far from the electrode pad 16 so as to face the excitation electrode short side S5.
  • the third distance L3 of the crystal piece short side S1 is greater than or equal to the fourth distance L4 from the excitation electrode short side S6 to the crystal piece short side S2.
  • the third distance L3 is larger than the first distance L1.
  • the excitation electrode is formed inside the central main surface, and it is possible to suppress excitation of a portion other than the central main surface.
  • the fifth distance L5 which is the difference between the third distance L3 and the first distance L1, is 12 ⁇ m or more and 21 ⁇ m or less. According to the above configuration, the excitation characteristics can be improved, and the symmetry of the vibration distribution can be further improved and the vibration leakage can be further reduced.
  • the fourth distance L4 is larger than the second distance L2. According to the above configuration, it is possible to suppress excitation of a portion other than the central main surface.
  • the fifth distance L5, which is the difference between the third distance L3 and the first distance L1 is smaller than the sixth distance L6, which is the difference between the fourth distance L4 and the second distance L2. According to the above configuration, it is possible to reduce the leakage of the vibration and improve the symmetry of the vibration distribution.
  • the cut angle of the crystal blank 11 is an AT cut. According to the above configuration, extremely high frequency stability can be obtained in a wide temperature range.
  • the crystal resonator 1 includes any one of the above-described crystal resonators 10 and a substrate 30 that supports the crystal resonator 10 so that the crystal resonator 10 can be excited. It is supported on the base 30 via a conductive holding member 36 so as to be excitable. According to the above configuration, even if a crystal resonator having a simple configuration is used, vibration inhibition due to holding is reduced, symmetry of the vibration distribution is improved, and vibration leakage is reduced, and good vibration characteristics are obtained. be able to.
  • the crystal resonator 1 further includes a lid member 20 bonded to the substrate 30 via a sealing frame 37 as an example of a bonding material and a bonding member 40, and the crystal resonator element 10 includes the substrate 30 and the lid member 20. Is provided in the internal space 26. According to the above configuration, even if a crystal resonator having a simple configuration is used, vibration inhibition due to holding is reduced, symmetry of the vibration distribution is improved, and vibration leakage is reduced, and good vibration characteristics are obtained. be able to. [Modification]
  • the present invention can be applied in various modifications without being limited to the above embodiment. Hereinafter, a modified example according to the present invention will be described.
  • the crystal blank 11 is described as an AT-cut crystal blank whose long side is parallel to the X axis and whose short side is parallel to the Z ′ axis.
  • the present invention is not limited to the above configuration.
  • An AT-cut crystal piece whose side is parallel to the Z ′ axis and whose short side is parallel to the X axis may be applied.
  • the main vibration is the thickness-shear vibration mode, for example, a crystal piece having a different cut other than the AT cut such as a BT cut may be used.
  • an AT-cut crystal blank that can obtain extremely high frequency stability over a wide temperature range is most preferable.
  • the quartz crystal element 11, the central main surface 111, and the excitation electrode 14 are all described as rectangular structures having long sides and short sides, when the crystal resonator element 10 is viewed in plan.
  • the central main surface 111 and the excitation electrode 14 may have a rectangular configuration in which all four sides have the same length, that is, a square configuration.
  • the crystal blank 11, the central main surface 111, and the excitation electrode 14 may have a substantially rectangular configuration.
  • the “substantially rectangular shape” means the outer edge of the crystal blank 11, the central main surface 111, and the shape of the excitation electrode 14 in a plan view. , And all sides are curved.
  • the crystal blank 11, the central main surface 111, and the excitation electrode 14 may have a substantially circular shape, a substantially elliptical shape, or the like.
  • the crystal resonator element 10 is viewed in plan, and the crystal piece center C1, the center C2, and the excitation electrode center C3 are described as being formed on the imaginary line S12, but the centers C1 to C3 are straight. It may be a configuration that is not formed.
  • the crystal resonator element 10 is viewed from above, and the excitation electrode 14 has a configuration in which the planar shape of the excitation electrode 14 is smaller than the planar shape of the central main surface 111.
  • the configuration in which the visual shape is the same as the planar shape of the central main surface 111 or larger than the planar shape of the central main surface 111 may be employed.
  • the side face 13a of the central portion 11a of the crystal blank 11 has been described as a plane whose angle with the XZ 'plane is a right angle.
  • this angle is not particularly limited. May be inclined at a predetermined angle depending on the crystal orientation of the quartz crystal. Such an inclination angle can be formed by, for example, wet etching.
  • the thickness of the peripheral portion 11b in the Y'-axis direction is the same.
  • the crystal blank 11 is described as having a mesa configuration, but may be a crystal blank having a bevel configuration. Even in such a bevel structure, leakage of vibration can be reduced.
  • the peripheral portion 11b is described as having a uniform thickness, but may have a non-uniform thickness.
  • a stepped configuration or a slope configuration in which the thickness dimension gradually decreases from the central portion to the outer edge portion may be employed.
  • connection electrodes 33a and 33b, the via electrodes 34a and 34b, and the external electrodes 35a to 35d of the substrate 30 has been described, but the connection electrodes 33a and 33b of the substrate 30 and the via electrodes 34a and 34b and The configuration of each of the external electrodes 35a to 35d is not limited to the above example, and can be variously modified and applied.
  • the number of external electrodes is not limited to four, and may be, for example, two arranged diagonally.
  • the external electrodes are not limited to those arranged at the corners, and may be formed on any side surface of the substrate 30 excluding the corners.
  • the cutout side surface may be formed by cutting a part of the side surface into a cylindrical curved shape, and the external electrode may be formed on the side surface excluding the corner portion. Further, the other external electrodes 35c and 35d, which are dummy electrodes, need not be formed. Further, an extraction electrode may be formed on the substrate 30 from the first main surface 32a to the second main surface 32b to achieve electrical conduction between the two.
  • the substrate 30 is described as a flat plate and the lid member 20 is concave.
  • the shapes of the substrate 30 and the lid member 20 are not particularly limited as long as the crystal resonator element can be accommodated in the internal space. Instead, for example, the substrate 30 may be concave, and the lid member 20 may be flat.
  • the crystal vibrating element 10 has been described as a configuration in which one end is fixed by the conductive holding members 36a and 36b and the other end is free. Both ends in either direction of the side and the short side may be fixed to the substrate 30.
  • SYMBOLS 1 Crystal resonator, 10 ... Crystal resonator element, 11 ... Crystal piece, 11a ... Central part, 11b ... Peripheral part, 12a ... First principal surface, 12b ... Second principal surface, 14, 14a, 14b ... Excitation electrode, 16, 16a, 16b: electrode pad, 20: cover member, 30: substrate, 111, 111a, 111b: central main surface, C1: center of crystal piece, C2: center of center, C3: center of excitation electrode

Abstract

中央部11aと、中央部11aの周辺に位置し、中央部11aよりも厚み方向における寸法が小さい周辺部11bとを有する水晶片11と、中央部11aの厚み方向の両側にある中央部主面111のそれぞれに設けられている励振電極14と、周辺部11bに設けられており、励振電極14と電気的に接続されている接続電極16とを備える水晶振動素子10であって、水晶振動素子10を平面視して、中央部主面111の中央部中心C2は、水晶片11の水晶片中心C1よりも接続電極16から遠い側に位置しており、励振電極14の励振電極中心C3は、中央部中心C2よりも接続電極16に近い側に位置している。

Description

水晶振動素子および水晶振動子
 本発明は、水晶振動素子および水晶振動子に関する。
 発振装置や帯域フィルタなどに用いられる基準信号の信号源に、厚みすべり振動を主振動とする水晶振動素子が広く用いられている。このような水晶振動素子では、良好な振動特性によって等価直列抵抗値を低減すること求められている。
 例えば、特許文献1には、略直方体形状の振動部と、振動の縁部に沿って振動部より上下方向の厚みが薄い周辺部とから構成されている水晶片と、振動部に設けられている略矩形形状の一対の励振電極部と、周辺部の所定の一辺に沿って並んで設けられている一対の引出部と、励振電極部と引出部とを電気的に接続している配線部と、からなる水晶素子であって、平面視して、所定の一辺に平行な振動部の二つの辺の間の距離が、所定の一辺に平行な励振電極部の二つの辺の間の距離より、長くなっており、励振電極部が振動部の内側に設けられている水晶素子が開示されている。
特開2016-158147号公報
 ところで、特許文献1の水晶素子は、引出部(接続電極)が水晶片の一短辺に設けられ、すなわち、水晶片と基板との接着箇所が水晶片の片側に設けられている片持構造を有する。この水晶素子を厚み方向に沿って平面視して、水晶片の長手方向にて、振動部(中央部)および励振電極部とも、接着箇所から遠い側に設けられている。具体的には、振動部(中央部)の中心は水晶片の中心よりも接着箇所から遠い側に位置しており、励振電極部の中心は振動部の中心よりもこの接着箇所から遠い側に位置している。この結果、接着箇所での接着が水晶片に与える振動の影響、すなわち、保持による振動阻害を軽減することができる。
 しかしながら、励振電極部の中心が振動部の中心よりもこの接着箇所から遠い側に位置することで、励振電極部の中心が振動部の中心よりも水晶片の中心から離れる位置することになり、振動部の主面および水晶片の外縁に対して励振電極部が偏った位置に設けられていることになる。この励振電極部の位置の偏りによって、振動分布の対称性の低下等の問題が生じてしまう。また、励振電極部が振動部の主面に対して接着箇所から遠い側に位置することによって、接着箇所に近い側にある励振電極部の一辺から同側にある振動部の一辺までの距離が大きくなり、すなわち、接着箇所に近い側にある振動部の励振電極部に挟まられていない部分が広くなり、振動漏れ等が生じてしまう。
 このように、振動分布の対称性の低下、振動漏れの増大等の問題が発生する。
 本発明はこのような事情に鑑みて発明されたものであり、本発明の目的は、良好な振動特性を得ることができる水晶振動素子および水晶振動子を提供することである。
 本発明の一側面に係る水晶振動素子は、中央部と、中央部の周辺に位置し、中央部よりも厚み方向における寸法が小さい周辺部とを有する水晶片と、中央部の厚み方向の両側にある中央部主面のそれぞれに設けられている励振電極と、周辺部に設けられており、励振電極と電気的に接続されている接続電極とを備える水晶振動素子であって、水晶振動素子を平面視して、中央部主面の中央部中心は、水晶片の水晶片中心よりも接続電極から遠い側に位置しており、励振電極の励振電極中心は、中央部中心よりも接続電極に近い側に位置している。
 本発明によれば、良好な振動特性を得ることができる水晶振動素子および水晶振動子を提供することが可能となる。
第1実施形態に係る水晶振動子の分解斜視図である。 図1のII-II線断面図である。 第1実施形態に係る水晶振動素子の各構成の位置関係を説明するための図である。 第2実施形態に係る水晶振動素子の各構成の位置関係を説明するための図である。
 以下に本発明の実施形態を説明する。以下の図面の記載において、同一または類似の構成要素は同一または類似の符号で表している。図面は例示であり、各部の寸法や形状は模式的なものであり、本願発明の技術的範囲を当該実施形態に限定して解するべきではない。
 [第1実施形態]
 <水晶振動子1>
 まず、図1および図2を参照しつつ、第1実施形態に係る水晶振動子(Quartz Crystal Resonator Unit)1を説明する。ここで、図1は、水晶振動子1の分解斜視図であり、図2は図1のII-II線断面図である。なお、図2において、水晶振動素子10の各種電極の図示は省略されている。
 第1実施形態に係る水晶振動子1は、水晶振動素子(Quartz Crystal Resonator)10と、蓋部材20と、基板30とを備える。また、水晶振動子1は、導電性保持部材の一例とする導電性保持部材36a,36bと、接合材の一例とする封止枠37および接合部材40とを備える。
 水晶振動素子10が導電性保持部材36a,36bを介して基板30に搭載された後に、蓋部材20が封止枠37および接合部材40を介して水晶振動素子10を覆うように基板30と接合される。こうして、水晶振動素子10が、蓋部材20および基板30によって構成される保持器の内部空間26に収容もしくは封入される。また、第1実施形態では、水晶振動素子10、蓋部材20および基板30は、水晶振動子1をこの水晶振動子1の厚み方向に沿って平面視する場合において、それぞれ矩形状をなしており、互いに長辺および短辺の向きが一致している。
 水晶振動素子10は、板状をなしている。また、水晶振動素子10は、水晶片11と、この水晶片11に設けられている複数の電極とを有する。複数の電極は、励振電極14a,14b、引出電極15a,15bおよび電極パッド16a,16bを含む。
 第1実施形態では、水晶片11は、ATカットの水晶片であり、水晶の結晶軸であるX軸、Y軸、Z軸のうち、Y軸およびZ軸をX軸の周りにY軸からZ軸の方向に35度15分±1分30秒回転させた軸をそれぞれY´軸およびZ´軸とした場合、X軸およびZ´軸によって特定される面と平行な面(以下、「XZ´面」とする。他の軸によって特定される面についても同様である。)を主面として人工水晶(Synthetic Quartz Crystal)から切り出されたものである。ATカットの水晶片11を採用する水晶振動素子10は、厚みすべり振動モードを主要振動とする。また、第1実施形態に係る水晶片11では、厚み方向がY´軸方向と平行する。このY´軸方向に沿って水晶片11を平面視すると、水晶片11のXZ´面の形状は矩形状をなしており、長辺がX軸方向と平行し、短辺がZ´軸方向に平行する。また、水晶振動素子10の各構成の詳細について、後述する。
 なお、以下の説明では、ATカットのXY´Z´軸方向を基準として水晶振動子1の各構成を説明する。また、特別な説明がない場合において、「平面視する」は、水晶振動子1(各構成)の厚み方向(Y´軸方向)に沿ってこれらの構成を平面視することを意味する。二つ以上の軸方向に沿ってこれらの構成を平面視する場合は、方向を区別するために、「XZ´面において」、「XY´面において」、「Y´Z´面において」と記載する。また、水晶振動素子10、蓋部材20および基板30を平面視して、見える水晶振動素子10、蓋部材20および基板30の形状をこれらの構成の「平面視形状」とする。さらに、水晶振動素子10、蓋部材20および基板30が組み立てられて水晶振動子1を構成する状態を「組立状態」とすることがある。
 蓋部材20は、基板30と接合する側に開口が形成されている箱状をなしており、平面視形状が水晶振動素子10の平面視形状よりも大きく形成されている矩形状である。この蓋部材20は、天面部21と、この天面部21の外縁から突起するように形成されている側壁部22とを有する。また、蓋部材20は、天面部21、側壁部22の内側の面によって構成される凹状の内面24を有する。この内面24におけるXY´Z´軸方向の各寸法は、水晶振動素子10に比べて、大きく形成されている。
 ここで、蓋部材20の材質は特に限定されるものではないが、例えば金属などの導電材料で構成される。これによれば、蓋部材20を接地電位に電気的に接続させることによりシールド機能を付加することができる。あるいは、蓋部材20は、絶縁材料または導電材料・絶縁材料の複合構造であってもよい。
 基板30は、平板な板状をなしており、平面視形状が蓋部材20の平面視形状よりも大きく形成されている矩形状である。また、基板30は、水晶振動素子10を励振可能に支持するものであり、基体31と、この基体31に設けられている複数の電極とを有する。複数の電極は、接続電極33a,33b、ビア電極34a,34bおよび外部電極35a乃至35dを含む。
 基体31は、絶縁性セラミック、例えばアルミナである複数のシートを積層して焼結した焼結体である。あるいは、基体31は、ガラス材料、水晶材料またはガラスエポキシ樹脂などで形成してもよい。ガラス材料は、例えば、ケイ酸塩ガラス、またはケイ酸塩以外を主成分とする材料であって、昇温によりガラス転移現象を有する材料である。水晶材料は、例えばATカット水晶である。ここで、基体31は、耐熱性材料から構成されることが好ましい。さらに、基体31は、単層であっても複数層であってもよく、複数層である場合、最表層に形成された絶縁層を含む。
 また、基体31は、互いに対向するXZ´面である第1主面32aと、第2主面32bと、基体31のX軸負方向側の短辺付近にかつこの基体31をY´軸方向に貫通する2つのビアホール32cとを有する。組立状態において、第1主面32aは、蓋部材20の内面24に向かって、この内面24とともに水晶振動素子10を収容する内部空間26を構成する。第2主面32bは、図示しない水晶振動子1が実装される実装基板に向かうように構成されている。
 第1主面32aのX軸負方向側の短辺付近には、接続電極33a,33bが設けれている。第2主面32bの4つの角部には、外部電極35a,35b,35c,35dが設けれている。2つのビアホール32cには、ビア電極34a,34bが形成されている。また、外部電極35aは、ビア電極34aによって接続電極33aと電気的に接続され、外部電極35bは、ビア電極34bによって接続電極33bと電気的に接続されている。このような電気的接続が図れるように、外部電極35a,35bは接続電極33a,33bに対してY´方向の対向位置に設けられている。
 ここで、接続電極33a,33bおよび外部電極35a乃至35dは、いずれも金属膜であり、例えば下層から上層にかけてモリブデン(Mo)層、ニッケル(Ni)層および金(Au)層が積層された構成されている。ビア電極34a,34bは、例えばビアホール32cにモリブデンなどの金属材料を充填して形成されている。
 また、接続電極33aは、水晶振動素子10の電極パッド16aと電気的に接続するための端子であり、接続電極33bは、水晶振動素子10の電極パッド16bと電気的に接続するための端子である。また、外部電極35a乃至35dは、図示しない実装基板と電気的に接続するための端子である。第1実施形態では、外部電極35a,35bは、水晶振動素子10の入出力信号が供給される入出力電極であり、外部電極35c,35dは、水晶振動素子10の入出力信号が供給されない電極である。また、外部電極35c,35dには、図示しない実装基板上の他の電子素子の入出力信号も供給されない。あるいは、外部電極35c,35dの少なくとも何れか一方は、接地電位が供給される接地用電極であってもよい。接地用電極である外部電極に蓋部材20を接続することによって、蓋部材20のシールド効果向上を図ることができる。
 導電性保持部材36aは、水晶振動素子10の電極パッド16aを基板30の接続電極33aに電極に電気的に接続する。同様に、導電性保持部材36bは、水晶振動素子10の電極パッド16bを基板30の接続電極33bに電極に電気的に接続する。また、導電性保持部材36a,36bは、例えば導電性接着剤が熱硬化して形成されたものである。第1実施形態では、導電性保持部材36によって、水晶振動素子10は、基板30の第1主面32aに励振可能に支持されている。また、水晶片11の電極パッド16a,16が形成されている短辺端が固定端となり、その他の端が自由端となっている。なお、導電性保持部材36a,36bを、区別しない場合では、「導電性保持部材36」とする。
 封止枠37は、接合材の一例であり、接合部材40とともに蓋部材20と基板30とを接合する。また、封止枠37は、第1主面32aに形成され、平面視する場合において、接続電極33a,33bを囲むように接続電極33a,33bの外側に形成されている矩形の枠状をなしている。この封止枠37は、導電性を有する金属膜などの材料、例えばモリブデン(Mo)層またはモリブデン(Mo)層、ニッケル(Ni)層および金(Au)層の積層によって構成されている。
 接合部材40は、接合材の一例であり、封止枠37とともに蓋部材20と基板30とを接合する。また、接合部材40は、封止枠37上に設けられている。この接合部材40は、例えばろう部材であり、金(Au)‐錫(Sn)共晶合金等によって構成されている。こうして、蓋部材20と基板30とを金属接合とする。金属接合によれば、蓋部材20と基板30との封止性を向上させることができる。なお、接合部材40は、導電材料に限らず、例えば低融点ガラスなどのガラス接着材料または樹脂接着剤などの絶縁性材料であってもよい。これによれば、金属に比べて酸化の影響が小さく、また加熱温度を抑えることができ、製造プロセスの簡易化を図ることができる。
 第1実施形態に係る水晶振動子1においては、基板30の外部電極35a,35bを介して、水晶振動素子10の一対の励振電極14a,14bの間に交番電界を印加することにより、厚みすべり振動モードなどの所定の振動モードによって水晶片11(後述する中央部11a)が振動し、該振動に伴う共振特性が得られる。
 <水晶振動素子10>
 続いて、図1および図2を参照しつつ、第1実施形態に係る水晶振動素子10の各構成について詳細に説明する。第1実施形態に係る水晶振動素子10は、ATカットの水晶片11と、この水晶片11に形成されている一対の励振電極14a,14b、電極パッド16a,16bおよび引出電極15a,15bとを備える。
 水晶片11は、板状部材であり、メサ型構造をなしている。この水晶片11は、メサ部分を構成している中央部11aと、この中央部11aよりも厚み方向における寸法が小さい周辺部11bとを有する。中央部11aおよび周辺部11bは、一体となっている。また、水晶片11は、厚み方向の両側に、第1主面12aと、第2主面12bとを有する。第1主面12aは、後述する中央部主面111aおよび周辺部主面112aからなり、第2主面12bは、後述する中央部主面111bおよび周辺部主面112bからなる。第1実施形態では、XY´面において、中央部11aは、周辺部11bの厚み方向の両側から突起する凸状をなしている。中央部11aおよび周辺部11bの厚みは、均一である。また、XZ´面において、中央部11aは水晶片11の外縁に対して略中央側に形成されており、周辺部11bは中央部11aを囲むように中央部11aの周囲に形成されている。
 中央部11aは、直方体をなしており、互いに対向するXZ´面である中央部主面111a,111bと、中央部主面111に対して垂直に形成されている側面13aとを有する。中央部11aを平面視する場合において、中央部主面111は、矩形状をなしており、長辺がX軸方向に平行し、短辺がZ´軸方向に平行する。すなわち、中央部主面111の長辺は、水晶片11の長辺と平行であり、中央部主面111の短辺は、水晶片11の短辺と平行である。なお、中央部主面111a,111bを区別しない場合では、「中央部主面111」とする。
 周辺部11bは、板状をなしており、互いに対向するXZ´面である周辺部主面112a,112bと、周辺部主面112に対して垂直に形成されている側面13bとを有する。周辺部11bを平面視する場合において、周辺部主面112の外縁は、水晶片11の外縁であり、周辺部主面112の内縁は、中央部主面111の外縁と重なっている。すなわち、周辺部主面112の内縁は、中央部11aの側面13aと接続している。なお、周辺部主面112a,112bを区別しない場合では、「周辺部主面112」とする。
 一対の励振電極14a,14bは、電圧が印加されることで中央部11aを厚みすべり振動をさせるための電極であり、それぞれの励振電極14a,14bは互いに同じ構成をなしている。また、励振電極14a,14bは、中央部11aを挟んで互いに対向するように中央部主面111a,111bに設けられている。言い換えれば、励振電極14a,14bは、平面視する場合において、実質的に全体が重なり合うように配置されている。このため、以下の説明では、中央部主面111aに設けられている励振電極14(励振電極14a)を中心に説明し、中央部主面111bに設けられている励振電極14bの説明を省略する。なお、一対の励振電極14a,14bを区別しない場合では、「励振電極14」とする。
 励振電極14は、平面視する場合において、中央部主面111の平面視形状よりもが小さく形成されている矩形状をなしており、長辺がX軸方向に平行し、短辺がZ´軸方向に平行する。すなわち、励振電極14の長辺は、水晶片11の長辺(または中央部主面111の長辺)と平行であり、励振電極14の短辺は、水晶片11の短辺(または中央部主面111の短辺)と平行である。また、励振電極14は、中央部主面111の内側に、すなわち中央部主面111の各辺から隙間をおいて配置されている。
 電極パッド16a,16bは、接続電極の一例であり、水晶振動素子10を基板30(接続電極33a,33b)に電気的に接続するための端子である。また、電極パッド16aおよび電極パッド16bは、水晶片11(周辺部11b)の周辺部主面112bのX軸負方向側の短辺に沿って配列されている。こうして、水晶振動素子10では、水晶片11の電極パッド16a,16bが設けられている短辺端が固定端となり、その他の端が自由端となっている。すなわち、水晶振動素子10(水晶片11)は、片持構成を有する。なお、以下の説明では、電極パッド16a,16bを区別しない場合では、「電極パッド16」とし、電極パッド16a,16bが設けられている位置を「保持位置」とすることもある。
 引出電極15aは、励振電極14aを電極パッド16aに電気的に接続するための電極であり、引出電極15bは、励振電極14bを電極パッド16bに電気的に接続するための電極である。具体的には、引出電極15aは、第1主面12aにある励振電極14aと第2主面12bにある電極パッド16aとを連結するように形成され、引出電極15bは、第2主面12bにある励振電極14bおよび電極パッド16bを連結するように形成されている。なお、引出電極15a,15bを区別しない場合では、「引出電極15」とする。
 ここで、励振電極14、引出電極15および電極パッド16の材料は特に限定されるものではないが、例えば、下地としてクロム(Cr)層を有し、クロム層の表面にさらに金(Au)層を有していてもよい。
 <水晶振動素子10の各構成の位置関係>
 続いて、図3を参照しつつ、第1実施形態に係る水晶片11の外縁、中央部11aおよび励振電極14の位置関係について詳細に説明する。図3は、第1実施形態に係る水晶振動素子10の各構成の位置関係を説明するための図である。
 ところで、このような水晶片11と基板30とを接着する保持位置が水晶片11の片側に形成されている片持構造を有する水晶振動素子10では、振動特性を向上するために、保持による振動阻害を軽減することが考えられる。この振動阻害の軽減を実現するために、中央部11aおよび励振電極14とも電極パッド16(保持位置)から遠い側に位置する構成、すなわち、中央部11aが水晶片11の外縁に対して保持位置から遠い側に設けられ、励振電極14が中央部主面111において保持位置から遠い側に設けられる構成が採用されることがある。
 しかしながら、このような構成では、平面視すると、励振電極14の中心が中央部主面111の中心よりも水晶片11の外縁の中心からより離れた位置にあり、励振電極14が中央部主面111および水晶片11の外縁の中心からより偏った位置にある。この励振電極14の位置の偏りによって、振動分布の対称性が低下する問題が生じてしまう。また、励振電極14が中央部主面111に対して保持位置から遠い側に位置することによって、保持位置に近い側にある励振電極14の短辺から同側にある中央部主面111の短辺までの距離が大きくなり、振動漏れ等が生じてしまう。このような振動分布の対称性の低下や振動漏れの増大等の問題が発生すると、振動特性が悪化してしまう。
 これに対して、第1実施形態に係る水晶振動素子10は、後述するような簡易な構成を用いて、保持による振動阻害を軽減するとともに、振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現し、良好な振動特性を得ることを可能としている。
 以下では、説明上の便宜のために、電極パッド16に近い側にある、水晶片11の外縁、中央部主面111および励振電極14の一方側の短辺をそれぞれ「水晶片短辺S1」、「中央部短辺S3」および「励振電極短辺S5」とする。これに対して、電極パッド16から遠い側にある、水晶片11の外縁、中央部主面111および励振電極14の他方側の短辺をそれぞれ「水晶片短辺S2」、「中央部短辺S4」および「励振電極短辺S6」とする。なお、水晶片短辺S1は、第1水晶片辺の一例であり、水晶片短辺S2は、第2水晶片辺の一例である。中央部短辺S3は、第1中央部辺の一例であり、中央部短辺S4は、第2中央部辺の一例である。また、励振電極短辺S5は、第1励振電極辺の一例であり、励振電極短辺S6は、第2励振電極辺の一例である。
 また、水晶振動素子10を平面視する場合において、水晶片11の外縁の平面視形状の中心(図心)を「水晶片中心C1」とし、中央部主面111の平面視形状の中心(図心)を「中央部中心C2」とし、励振電極14の平面視形状の中心(図心)を「励振電極中心C3」とする。なお、水晶片中心C1、中央部中心C2および励振電極中心C3を「中心C1~C3」と総称することもある。
 さらに、水晶片短辺S1の中点と水晶片短辺S2の中点とを連結する仮想線を「仮想線S12」とし、水晶片11の対向する一対の長辺の中点を連結する仮想線を「仮想線S21」とする。なお、第1実施形態では、仮想線S12と仮想線S21との交点は、水晶片中心C1となる。
 図3に示すように、第1実施形態では、水晶振動素子10(ここでは、水晶片11の第2主面12b)を平面視する場合において、水晶片11の外縁、中央部主面111(中央部11a)および励振電極14は、それぞれの平面視形状が矩形状をなしており、互いに長辺(短辺)が平行するように配置されている。また、これらの構成の平面視形状では、励振電極14が中央部主面111(中央部11a)の内側に形成されており、中央部主面111(中央部11a)が水晶片11の外縁の内側に形成されている。
 また、水晶片11の外縁、中央部主面111(中央部11a)および励振電極14の平面視形状は、仮想線S12に対して、線対称となっている。言い換えれば、水晶片中心C1、中央部中心C2および励振電極中心C3は、仮想線S12に形成されている。
 一方、水晶片11の外縁、中央部主面111(中央部11a)および励振電極14の平面視形状は、仮想線S21に対して、線対称となっていない。言い換えれば、水晶片中心C1、中央部中心C2および励振電極中心C3は、仮想線S21に形成されておらず、すなわち、中心C1~C3が重なるように形成されていない。第1実施形態では、水晶振動素子10を平面視して、仮想線S12方向(長辺と平行する方向)にて、中央部中心C2は、水晶片中心C1よりも電極パッド16(保持位置)から遠い側に位置しており、励振電極中心C3は、中央部中心C2よりも電極パッド16(保持位置)に近い側に位置している。このような構成によれば、励振電極中心C3が水晶片中心C1に近づくことが可能となり、また、これに伴い励振電極短辺S5と中央部短辺S3との距離が縮むことが可能となる。この結果、振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現することができる。
 詳しく説明すると、励振電極中心C3は、中央部中心C2と水晶片中心C1との間の領域に位置することが好ましい。ここで、「中央部中心C2と水晶片中心C1との間の領域」とは、水晶振動素子10を平面視して、中央部中心C2を通過しかつ水晶片短辺S2と平行する仮想線S23と、水晶片中心C1を通過しかつ水晶片短辺S2と平行する仮想線S13との間の領域をいう。なお、第1実施形態では、仮想線S13と仮想線S21とは重なっている。また、この「中央部中心C2と水晶片中心C1との間の領域」は、中央部中心C2を通過する仮想線23を含まず、水晶片中心C1を通過する仮想線S13(S21)を含む。このため、第1実施形態では、励振電極中心C3は、中央部中心C2と水晶片中心C1とを連結する連結線上(仮想線S12の一部であり、中央部中心C2の位置を除き、水晶片中心C1の位置を含む)の任意位置に位置することが可能となっている。言い換えれば、励振電極中心C3は、中央部中心C2および水晶片中心C1の両者とも近づく位置に、あるいは、中央部中心C2に近づくかつ水晶片中心C1と重なる位置に位置することが可能となる。また、これに伴い、励振電極短辺S5と中央部短辺S3との距離が縮むことが可能となる。この結果、振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現することができる。
 さらに、励振電極14の励振特性(例えば、中央部主面111以外の部分への励振抑制や、中央部主面111の励振範囲の確保等)を向上するとともに、より振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現するために、励振電極短辺S5から中央部短辺S3の距離が12μm以上21μm以下の範囲に属するように、励振電極中心C3が配置されることがより好ましい。
 [第2実施形態]
 続いて、図4を参照しつつ、第2実施形態に係る水晶片11の外縁、中央部11aおよび励振電極14の位置関係について詳細に説明する。図4は、第2実施形態に係る水晶振動素子10の各構成の位置関係を説明するための図である。
 第2実施形態は、第1実施形態と異なり、中心C1~C3の位置関係を着目せず、水晶振動素子10の各構成の外縁における位置関係を着目して、水晶振動素子10の各構成の位置関係を捉える実施形態である。また、第2実施形態では、第1実施形態と共通の事柄についての記述を省略し、異なる点、すなわち水晶振動素子10の各構成の位置関係のみ説明する。特に、同様の構成による同様の作用効果については言及しない。
 以下では、説明上の便宜のために、水晶振動素子10を平面視する場合において、中央部短辺S3から水晶片短辺S1までの距離を「第1距離L1」とし、中央部短辺S4から水晶片短辺S2までの距離を「第2距離L2」とし、励振電極短辺S5から水晶片短辺S1までの距離を「第3距離L3」とし、励振電極短辺S6から水晶片短辺S2までの距離を「第4距離L4」とする。また、この第3距離L3と第1距離L1との差、すなわち励振電極短辺S5から中央部短辺S3の距離を「第5距離L5」とし、第4距離L4と第2距離L2との差、すなわち励振電極短辺S6から中央部短辺S4の距離を「第6距離L6」とする。
 図4に示すように、第2実施形態では、水晶振動素子10(ここでは、水晶片11の第2主面12b)を平面視して、中央部11a(中央部主面111)は、水晶片11の外縁に対して、この水晶片11の外縁における中央位置の保持位置と対向する位置により側、すなわち、中央位置の水晶片短辺S2により側(図3の中央の上方により側)に設けられている。言い換えれば、中央部11a(中央部主面111)は、中央部主面111に係る第1距離L1が第2距離L2よりも大きくなるように設けられている。また、励振電極14は、中央部主面111に対して、この中央部主面111における中央位置の保持位置により側、すなわち、中央位置の水晶片短辺S1(中央部短辺S3)により側(図3の中央の下方により側)に設けられている。言い換えれば、励振電極14は、励振電極14に係る第3距離L3が第4距離L4よりも大きく、また第4距離L4と同じくなるように設けられている。このような構成によれば、水晶振動素子10を平面視すると、励振電極14が、水晶片11の外縁に対して中央位置または中央位置に近い位置、かつ中央部主面111の中央位置に近い位置に配置されることになる。また、この配置にと伴い、第5距離L5が縮むことが可能となる。この結果、振動分布の対称性(の向上および振動漏れの減少を実現することができる。
 また、第2実施形態では、励振電極14は、中央部主面111の各辺から隙間をおいて配置されている。すなわち、励振電極14は、励振電極14に係る第3距離L3が第1距離L1よりも大きくなるように、かつ励振電極14に係る第4距離L4が第2距離L2よりも大きくなるように設けられている。ここで、励振電極短辺S5から中央部短辺S3の第5距離L5、すなわち第3距離L3と第1距離L1との差が、12μm以上21μm以下であることが好ましい。これによって、励振電極14によって励振される振動分布の非対称性が低減され、非対称性に起因する振動漏れが低減できる。
 以上、本発明の例示的な実施形態について説明した。
 本発明の一実施形態に係る水晶振動素子10では、中央部11aと、中央部11aよりも厚み方向における寸法が小さい周辺部11bとを有する水晶片11と、中央部11aの厚み方向の両側にある中央部主面111のそれぞれに設けられている励振電極14と、周辺部11bに設けられており、励振電極14と電気的に接続されている電極パッド16とを備える水晶振動素子10であって、水晶振動素子10を平面視して、中央部主面111の中央部中心C2は、水晶片11の水晶片中心C1よりも電極パッド16から遠い側に位置しており、励振電極14の励振電極中心C3は、中央部中心C2よりも電極パッド16に近い側に位置している。
 上記構成によれば、簡易な構成を有する水晶振動素子を用いても、保持による振動阻害を軽減するとともに、振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現し、良好な振動特性を得ることができる。
 また、上記構成において、水晶振動素子10を平面視して、励振電極中心C3は、中央部中心C2と水晶片中心C1との間の領域に位置する。
 上記構成によれば、振動分布の対称性を向上することによって、良好な振動特性を得ることができる。
 また、上記構成において、励振電極14は、水晶振動素子10を平面視して、少なくとも電極パッド16に近い側にある外縁である励振電極短辺S5の一部が中央部主面111の内側に配置されている。
 上記構成によれば、中央部主面以外の部分が励振されることを抑制することができる。
 また、上記構成において、水晶振動素子10を平面視して、励振電極の外縁と、電極パッド16に近い側に形成されている前記中央部主面の外縁との最小距離は12μm以上21μm以下である。
 上記構成によれば、励振特性を向上することができるとともに、より振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現することができる。
 また、上記構成において、水晶振動素子10を平面視して、水晶片11、中央部主面111および励振電極14はいずれも矩形状である。
 上記構成によれば、振動分布の対称性を向上することができる。
 また、上記構成において、水晶振動素子10を平面視して、水晶片中心C1と、励振電極中心C3と、中央部中心C2とは一直線である仮想線S12に形成されている。
 上記構成によれば、短辺方向の振動分布の対称性を向上することができる。
 また、本発明の他の実施形態に係る水晶振動素子10では、中央部11aと、中央部11aよりも厚み方向における寸法が小さい周辺部11bとを有する水晶片11と、中央部11aの厚み方向の両側にある中央部主面111のそれぞれに設けられている励振電極14と、周辺部11bに形成され、励振電極14と電気的に接続されている電極パッド16とを備える水晶振動素子10であって、水晶振動素子10を平面視して、水晶片11、中央部主面111および励振電極14はいずれも矩形状であり、中央部主面111は、電極パッド16に近い側にある中央部短辺S3と、電極パッド16から遠い側に中央部短辺S3と対向するように設けられている中央部短辺S4とを有し、中央部短辺S3から電極パッド16に近い側にある水晶片短辺S1までの第1距離L1は、中央部短辺S4から水晶片短辺S1と対向する水晶片短辺S2までの第2距離L2よりも大きく設けられており、励振電極14は、電極パッド16に近い側にある励振電極短辺S5と、電極パッド16から遠い側に励振電極短辺S5と対向するように設けられている励振電極短辺S6とを有し、励振電極短辺S5から水晶片短辺S1の第3距離L3は、励振電極短辺S6から水晶片短辺S2まで第4距離L4よりも大きい、または第4距離L4と同じである。
 上記構成によれば、簡易な構成を有する水晶振動素子を用いても、保持による振動阻害を軽減するとともに、振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現し、良好な振動特性を得ることができる。
 また、上記構成において、第3距離L3は、第1距離L1よりも大きい。
 上記構成によれば、励振電極は中央部主面の内側に形成されることとなり、中央部主面以外の部分が励振されることを抑制することができる。
 また、上記構成において、第3距離L3と第1距離L1との差である第5距離L5は、12μm以上21μm以下である。
 上記構成によれば、励振特性を向上することができるとともに、より振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現することができる。
 また、上記構成において、第4距離L4は、第2距離L2よりも大きい。
 上記構成によれば、中央部主面以外の部分を励振されることを抑制することができる。
 また、上記構成において、第3距離L3と第1距離L1との差である第5距離L5は、第4距離L4と第2距離L2との差である第6距離L6よりも小さい。
 上記構成によれば、振動の漏れを軽減することができるとともに、振動分布の対称性を向上することができる。
 また、上述した何れかの水晶振動素子10では、水晶片11のカット角が、ATカットである。
 上記構成によれば、広い温度範囲で極めて高い周波数安定性を得ることができる。
 また、本発明の一実施形態に係る水晶振動子1では、上述した何れかの水晶振動素子10と、水晶振動素子10を励振可能に支持する基板30とを備え、水晶振動素子10は、基板30の上に導電性保持部材36を介して励振可能に支持される。
 上記構成によれば、簡易な構成を有する水晶振動素子を用いても、保持による振動阻害を軽減するとともに、振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現し、良好な振動特性を得ることができる。
 また、上記水晶振動子1において、基板30に接合材の一例とする封止枠37および接合部材40を介して接合された蓋部材20をさらに備え、水晶振動素子10が基板30と蓋部材20との内部空間26に設けられている。
 上記構成によれば、簡易な構成を有する水晶振動素子を用いても、保持による振動阻害を軽減するとともに、振動分布の対称性の向上および振動漏れの減少を実現し、良好な振動特性を得ることができる。
 [変形例]
 本発明は、上記実施形態に限定されることなく種々に変形して適用することが可能である。以下では、本発明に係る変形例について説明する。
 上記実施形態では、水晶片11を、長辺がX軸と平行し、短辺がZ´軸と平行するATカット水晶片として説明したが、上記構成に限定されるものではなく、例えば、長辺がZ´軸と平行し、短辺がX軸と平行するATカット水晶片を適用してもよい。あるいは、主要振動が厚みすべり振動モードであれば、例えばBTカットなどのATカット以外の異なるカットの水晶片であってもよい。ただし、広い温度範囲で極めて高い周波数安定性が得られるATカット水晶片が最も好ましい。
 上記実施形態では、水晶振動素子10を平面視して、水晶片11、中央部主面111および励振電極14は、いずれも長辺および短辺を有する矩形状構成として説明したが、水晶片11、中央部主面111および励振電極14は四つの辺の長さが全て等しく形成されている矩形状構成、すなわち正方形状構成であってもよい。また、水晶片11、中央部主面111および励振電極14は、略矩形状構成であってもよい。ここで、略矩形状とは、水晶片11の外縁、中央部主面111および励振電極14の平面視形状は、四隅が直角以外のR面取り、C面取り等が加工されている形状、一部の辺が曲線である形状、全ての辺が曲線である形状などの形状を含む。さらに、水晶片11、中央部主面111および励振電極14は、略円形状、略楕円形状等の構成であってもよい。
 上記実施形態では、水晶振動素子10を平面視して、水晶片中心C1、中央部中心C2および励振電極中心C3は仮想線S12に形成されている構成として説明したが、中心C1乃至C3が一直線に形成されていない構成であってもよい。
 上記実施形態では、水晶振動素子10を平面視して、励振電極14の平面視形状が中央部主面111の平面視形状よりも小さく形成されている構成として説明したが、励振電極14の平面視形状が中央部主面111の平面視形状と同じ、または中央部主面111の平面視形状よりも大きく形成されている構成であってもよい。
 上記実施形態では、水晶片11には、中央部11aの側面13aをXZ´面とのなす角度が直角である面として説明したが、この角度は特に限定されるものではなく、例えば、側面13とXZ´面とのなす角度は、水晶の結晶方位に依存する所定の角度に傾斜してもよい。このような傾斜角は、例えばウェットエッチングによって形成することができる。なお、周辺部11bのY´軸方向の厚みは同一である。
 上記実施形態では、水晶片11はメサ型構成を有するものとして説明したが、ベベル構成を有する水晶片であってもよい。このようなベベル型構造においても、振動の漏れを軽減することができる。
 上記実施形態では、周辺部11bは均一の厚みを有する構成として説明したが、厚みが非均一の構成であってよい。例えば、中央部分から外縁部分まで、厚みの寸法が徐々に小さくなる階段状の構成や、斜面構成などであってもよい。
 上記実施形態では、基板30の接続電極33a,33b、ビア電極34a,34bおよび外部電極35a~dの各構成の一例を説明したが、基板30の接続電極33a,33b、ビア電極34a,34bおよび外部電極35a~dの各構成は上記の例に限定されるものではなく、様々に変形して適用することができる。例えば、外部電極の個数は4つに限るものではなく、例えば対角上に配置された2つであってもよい。また、外部電極はコーナー部に配置されたものに限らず、コーナー部を除く基板30の何れかの側面に形成されてもよい。この場合、既に説明したとおり、側面の一部を円筒曲面状に切断した切り欠き側面を形成し、コーナー部を除く当該側面に外部電極を形成してもよい。さらに、ダミー電極である他の外部電極35c,35dは形成しなくてもよい。また、基板30に第1主面32aから第2主面32bへ引出電極を形成し、両者の電気的導通を図ってもよい。
 上記実施形態では、基板30が平板であり、蓋部材20が凹状であることとして説明したが、基板30および蓋部材20の形状は水晶振動素子を内部空間に収容することができれば特に限定されるものではなく、例えば、基板30が凹状であり、蓋部材20が平板状であってもよい。
 上記実施形態では、水晶振動素子10は、その一方端が導電性保持部材36a,36bにより固定されており、その他方端が自由となっている構成として説明したが、水晶振動素子10は、長辺および短辺の何れかの方向の両端において基板30に固定されていてもよい。
 なお、以上説明した各実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更/改良され得るとともに、本発明にはその等価物も含まれる。即ち、各実施形態に当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、各実施形態が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、各実施形態は例示であり、異なる実施形態で示した構成の部分的な置換または組み合わせが可能であることは言うまでもなく、これらも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。
 1…水晶振動子、10…水晶振動素子、11…水晶片、11a…中央部、11b…周辺部、12a…第1主面、12b…第2主面、14、14a、14b…励振電極、16、16a、16b…電極パッド、20…蓋部材、30…基板、111、111a、111b…中央部主面、C1…水晶片中心、C2…中央部中心、C3…励振電極中心

Claims (14)

  1.  中央部と、前記中央部の周辺に位置し、前記中央部よりも厚み方向における寸法が小さい周辺部と、を有する水晶片と、
     前記中央部の厚み方向の両側にある中央部主面のそれぞれに設けられている励振電極と、
     前記周辺部に設けられており、前記励振電極と電気的に接続されている接続電極と、
    を備える水晶振動素子であって、
     前記水晶振動素子を平面視して、前記中央部主面の中央部中心は、前記水晶片の水晶片中心よりも前記接続電極から遠い側に位置しており、前記励振電極の励振電極中心は、前記中央部中心よりも前記接続電極に近い側に位置している、水晶振動素子。
  2.  前記水晶振動素子を平面視して、前記励振電極中心は、前記中央部中心と前記水晶片中心との間の領域に位置する、請求項1に記載の水晶振動素子。
  3.  前記水晶振動素子を平面視して、前記励振電極は、少なくとも前記接続電極に近い側にある外縁の一部が前記中央部主面の内側に配置されている、請求項2に記載の水晶振動素子。
  4.  前記水晶振動素子を平面視して、前記励振電極の外縁と、当該接続電極に近い側に形成されている前記中央部主面の外縁との最小距離は12μm以上21μm以下である、請求項3に記載の水晶振動素子。
  5.  前記水晶振動素子を平面視して、前記水晶片、前記中央部主面および前記励振電極はいずれも矩形状である、請求項1乃至4の何れか一項に記載の水晶振動素子。
  6.  前記水晶振動素子を平面視して、前記水晶片中心と、前記励振電極中心と、前記中央部中心とは一直線に形成されている、請求項1乃至5の何れか一項に記載の水晶振動素子。
  7.  中央部と、前記中央部よりも厚み方向における厚みが小さい周辺部とを有する、水晶片と、
     前記中央部の厚み方向の両側にある中央部主面にそれぞれ設けられている励振電極と、
     前記周辺部に形成され、前記励振電極と電気的に接続されている接続電極と、
    を備える水晶振動素子であって、
     前記水晶振動素子を平面視して、
     前記水晶片、前記中央部主面および前記励振電極はいずれも矩形状であり、
     前記中央部主面は、前記接続電極に近い側にある第1中央部辺と、前記接続電極から遠い側に前記第1中央部辺と対向するように設けられている第2中央部辺とを有し、前記第1中央部辺から前記接続電極に近い側にある第1水晶片辺までの第1距離は、前記第2中央部辺から前記第1水晶片辺と対向する前記水晶片の第2水晶片辺までの第2距離より大きく設けられており、
     前記励振電極は、前記接続電極に近い側にある第1励振電極辺と、前記接続電極から遠い側に前記第1励振電極辺と対向するように設けられている第2励振電極辺とを有し、前記第1励振電極辺から前記第1水晶片辺までの第3距離は、前記第2励振電極辺から前記第2水晶片辺まで第4距離よりも大きい、または前記第4距離と同じである、水晶振動素子。
  8.  前記第3距離は、前記第1距離よりも大きい、請求項7に記載の水晶振動素子。
  9.  前記第3距離と前記第1距離との差である第5距離は、12μm以上21μm以下である、請求項8に記載の水晶振動素子。
  10.  前記第4距離は、前記第2距離よりも大きい、請求項8または9に記載の水晶振動素子。
  11.  前記第3距離と前記第1距離との差である第5距離は、前記第4距離と前記第2距離との差である第6距離よりも小さい、請求項10に記載の水晶振動素子。
  12.  前記水晶片のカット角が、ATカットである、請求項1乃至11の何れか一項に記載の水晶振動素子。
  13.  請求項1乃至12の何れか一項に記載の水晶振動素子と、
     前記水晶振動素子を励振可能に支持する基板と、
    を備え、
     前記水晶振動素子は、前記基板上に導電性保持部材を介して励振可能に支持される、水晶振動子。
  14.  前記基板に接合材を介して接合された蓋部材をさらに備え、
     前記水晶振動素子が前記基板と前記蓋部材との内部空間に設けられている、請求項13に記載の水晶振動子。
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JP2013172222A (ja) * 2012-02-20 2013-09-02 Nippon Dempa Kogyo Co Ltd 圧電振動素子及び圧電デバイス
JP2014030116A (ja) * 2012-07-31 2014-02-13 Kyocera Crystal Device Corp 水晶振動素子
JP2017153010A (ja) * 2016-02-26 2017-08-31 京セラ株式会社 水晶素子および水晶デバイス

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013172222A (ja) * 2012-02-20 2013-09-02 Nippon Dempa Kogyo Co Ltd 圧電振動素子及び圧電デバイス
JP2014030116A (ja) * 2012-07-31 2014-02-13 Kyocera Crystal Device Corp 水晶振動素子
JP2017153010A (ja) * 2016-02-26 2017-08-31 京セラ株式会社 水晶素子および水晶デバイス

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