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MEMS加速度計的抗沖擊能力與耐振動性之間的關鍵差異

analog_devices ? 來源:亞德諾半導體 ? 2026-01-20 09:59 ? 次閱讀
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MEMS加速度計在機械應力頻繁且劇烈的環(huán)境中應用日益廣泛。本文探討了抗沖擊能力與耐振動性之間的關鍵差異,這兩項核心指標決定了傳感器在惡劣條件下的可靠性。文中概述了提升傳感器穩(wěn)健性的相關測試標準、失效機制及設計策略,并以ADI公司的加速度計與傳感器為實例,闡明了機械余量和阻尼特性如何影響傳感器在振動環(huán)境下的性能,并介紹了沖擊測試如何評估系統(tǒng)級抗損毀能力。理解兩項重要指標間的差異,是確保所選傳感器兼顧性能要求與可靠性標準的重要前提。

基于MEMS技術的加速度計,如今在惡劣環(huán)境中的應用愈發(fā)廣泛;這類環(huán)境不僅存在機械應力,且應力持續(xù)作用。加速度計數(shù)據(jù)手冊中常標注兩項核心指標:抗沖擊能力與耐振動性。盡管二者看似相似,但設計目的與測試方式卻截然不同。理解兩者間的差異,是為特定應用場景選擇合適傳感器的關鍵。

抗沖擊能力:應對突發(fā)應力

抗沖擊能力指加速度計承受非重復性、高幅值加速度事件的能力。這類事件通常發(fā)生在元件(集成電路,IC)的搬運、裝配過程中,或設備意外跌落時。

測試標準: IEC 60068-2-27.

測試方法:向傳感器的所有軸向施加特定幅值與持續(xù)時間的半正弦波脈沖。

測試目的:確保傳感器在遭受偶發(fā)但極端的沖擊后,仍能保持正常功能。

失效機制:通常會導致嚴重失效,例如MEMS結(jié)構(gòu)中的懸臂梁斷裂,但也可能引發(fā)系統(tǒng)級問題,如內(nèi)部焊線脫落或芯片開裂。

耐振動性:應對日常應力

與之相反,耐振動性衡量的是傳感器在持續(xù)或重復性振動環(huán)境下保持可靠運行的能力;這類環(huán)境在眾多工業(yè)與交通運輸應用中屢見不鮮。

測試標準:通常為MIL-STD-883 Method 2007(或制造商自行定義的標準)。

測試方法:在規(guī)定的幅值與頻率范圍內(nèi)施加持續(xù)隨機振動。

測試目的:驗證傳感器在工作狀態(tài)下的振動環(huán)境中具備長期可靠性。

失效機制:常因防護結(jié)構(gòu)磨損,導致粘連或顆粒污染問題。

為何需要區(qū)分二者

沖擊與振動對傳感器造成的應力作用存在本質(zhì)差異。一款抗沖擊能力達數(shù)千g的傳感器,可能在數(shù)百g的持續(xù)振動下失效。這種區(qū)分對于確保傳感器的抗損毀能力與性能至關重要。抗沖擊能力針對的是可能導致系統(tǒng)級失效的非重復性極高幅值沖擊,而耐振動性針對的是長期可靠性。

MEMS傳感器的設計對沖擊與振動這兩項指標的耐受能力起著決定性作用。例如,機械限位器與防粘連涂層材料是設計中用于保護MEMS結(jié)構(gòu)完整性的部分措施。防粘連涂層可產(chǎn)生低表面能量和/或電絕緣性,而機械限位器能防止檢測質(zhì)量塊與固定指組完全接觸。圖1展示了MEMS加速度計的簡化結(jié)構(gòu)示意圖。機械限位器通常設有4μm至5μm寬的鋸齒狀凸起(小凸點),可在高沖擊事件下減小接觸面積,從而有助于避免粘連問題。

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圖1. (a)MEMS加速度計結(jié)構(gòu)示意圖。(b)其中一個限位器的放大圖。限位器可在高沖擊事件下保護MEMS結(jié)構(gòu)。

以推土機等重型機械為例,其需使用加速度計作為傾角傳感器,以確保在不平坦地形上正常作業(yè)或?qū)崿F(xiàn)地形平整。在此類應用中,加速度計可能會承受峰值幅值達數(shù)十g(甚至超過100g)的持續(xù)隨機振動,且需具備高傾斜精度、高溫穩(wěn)定性與可重復性。

從性能角度來看,ADXL357B這類加速度計是理想之選。盡管其滿量程范圍限定為±40g,但它能夠承受更大的振動。振動安全區(qū)在很大程度上取決于傳感器的機械設計,包括諧振頻率、阻尼特性及觸發(fā)機械限位器所需的加速度輸入(稱為機械余量)。為說明振動安全區(qū),我們可分析機械余量與頻率的關系,如圖2所示。

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圖2. ADXL357B機械余量與頻率的關系。諧振點附近的機械余量會降低,凸顯了阻尼在傳感器設計中的重要性。根據(jù)MIL-STD-883 Method 2007測試條件 C的規(guī)范,ADXL357B的額定指標為:可承受頻率范圍0Hz至2kHz、峰值幅值 70g的持續(xù)隨機振動。

這有助于工程師了解檢測質(zhì)量塊接觸限位器前的余量大小,并了解傳感器諧振頻率與品質(zhì)因數(shù)在其中所起的作用。當輸入振動被品質(zhì)因數(shù)機械放大時,振動頻率越接近傳感器諧振頻率,機械余量就會有效降低。

電氣帶寬與機械極限

加速度計的內(nèi)置信號鏈通常配備模擬濾波器與數(shù)字濾波器,而像ADXL380這樣的新型傳感器,甚至還搭載了數(shù)字均衡濾波器,可有效將帶寬平坦度擴展至4kHz。這一特性在路噪降噪(RNC)等應用中十分實用;此類場景下,要生成有效的抗噪聲信號,精準檢測寬頻振動必不可少。但需注意,電氣濾波或均衡處理無法消除MEMS結(jié)構(gòu)受到的物理激勵。傳感器仍會承受機械應力,若運行時超出傳感器的機械余量,可能導致粘連、疲勞或結(jié)構(gòu)劣化。因此,即使電氣輸出在擴展帶寬范圍內(nèi)呈現(xiàn)線性特性,設計人員也必須確保振動幅值處于安全的機械極限之內(nèi)。

沖擊與傳感器滿量程范圍

值得注意的是,ADXL357B(±40 g量程)與ADXL380(最高±16g量程),其抗損毀等級與ADXL373(±400 g量程)這類傳感器相同,均為峰值幅值10,000g、脈寬0.1ms的半正弦波沖擊曲線。不過,ADXL373的振動機械余量要高得多。沖擊耐受等級可視為一項系統(tǒng)級測試:測試對象不僅包括MEMS傳感器本身,內(nèi)部焊線、芯片貼裝、封裝乃至焊點的完整性,均需接受測試的考驗。ADI的這類MEMS傳感器或許能承受超過10,000g的重復沖擊而不發(fā)生結(jié)構(gòu)失效,但對于構(gòu)成這類器件的系統(tǒng)其他部件而言,情況可能并非如此。

沖擊測試

由于需要專用設備(如高度可達數(shù)米且需精準控制的落塔或沖擊臺),在企業(yè)內(nèi)部復現(xiàn)標準化沖擊測試往往頗具挑戰(zhàn)性。因此,工程師常會尋求實用的替代方案。一種常用方法是在降低峰值加速度的同時延長脈寬,以保持沖擊能量等效。這種方法的原理是:加速度-時間曲線下的面積(即速度)是衡量沖擊強度的關鍵指標,因其與沖擊能量直接相關。對于半正弦沖擊脈沖的強度,可通過公式1估算沖擊速度:

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其中V是速度(單位為m/s),A是峰值加速度(單位為m/s2),D是脈沖持續(xù)時間(單位為ms)。例如,根據(jù)IEC 60068-2-27的規(guī)定,200 g加速度持續(xù)3ms的沖擊,與3000 g加速度持續(xù)0.2ms的沖擊,二者產(chǎn)生的沖擊速度均約為3.8m/s。這種等效性使得測試裝置更易獲取,同時仍能近似模擬標準沖擊事件的機械能量。

結(jié)語

抗沖擊能力與耐振動性常被誤解為可互換的指標,但在MEMS加速度計中,二者代表著本質(zhì)不同的應力特征與失效機制。沖擊事件雖偶發(fā)但強度極高,需依靠堅固的機械設計避免災難性損壞。而振動則具有持續(xù)性與潛伏性,要求傳感器具備長期可靠性與抗磨損能力。

理解兩者間的差異,是工程師為惡劣環(huán)境挑選傳感器的重要基礎。通過考量機械余量、阻尼特性及系統(tǒng)級穩(wěn)健性等因素,設計人員不僅能確保所選傳感器能夠經(jīng)受住嚴苛環(huán)境的考驗,更能保障長期穩(wěn)定運行。

歸根結(jié)底,使傳感器指標與應用場景的機械應力特征相匹配,是實現(xiàn)耐用性與精度的關鍵。通過選用合適的傳感器,并清晰掌握傳感器的性能局限與優(yōu)勢,工程師完全可在極端環(huán)境中放心地部署MEMS技術。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:極端環(huán)境下MEMS傳感器的沖擊與振動問題

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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