基于微悬臂梁的MEMS探针中与倾斜相关定位误差的量化和校正

原创 MEMS 2023-05-17 00:01

据麦姆斯咨询报道,法国里尔大学(University of Lille)的研究科学家Steve Arscott近日在Journal of Micromechanics and MicroengineeringJMM)期刊上发表了题为“Quantifying and correcting tilt-related positioning errors in microcantilever-based microelectromechanical systems probes”的论文,提出了基于微悬臂梁的MEMS探针中与倾斜相关定位误差的量化和校正方法。作者希望这篇论文提出的思路和发现,对测试工程师和自动探测MEMS探针设计师有一定的启发作用。

电气测试探针已经有相当长的开发历史。自20世纪70年代以来,业界就开发出了射频(RF)探针用于对微电子革命“成果”(包括模拟和数字器件及系统)进行晶圆级表征。事实上,随着微电子技术的微型化和工作频率的发展演进,电气探针也在不断改进以保持表征性能,这包括了其自身的微型化。

随着晶圆上的探针和目标接触焊盘越来越小,探针的放置变得越来越有挑战性。更小探针的制造也变得更加迫切,传统基于组装的制造可能很快需要被微米/纳米制造所取代。在这一重要背景下,很多学者已经研究了各种位置误差对高频电气探针性能的影响。这些研究大多涉及宏观的商用探针的放置,还没有考量探针潜在的机械柔韧性。

就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。

微悬臂梁利用MEMS技术制造,这使得探针能够微型化,具有机械柔韧性,并且在制造阶段与微电子材料和器件的结合兼容。然而,为了实现最佳探测和电接触,需要考虑微悬臂梁固有的机械柔韧性。

事实上,针尖滑动本身可以被视为一种定位误差,原则上可以利用滑动补偿来消除这种误差。这种探针的超行程/滑动/接触力的关系已经得到了充分研究和分析。这些分析产生了一套基本且易于使用的建模工具。不过,这些分析忽略了潜在的倾斜相关几何位置误差对此类探针针尖表面接触的影响,而这在实践中很常见。

对于微型射频探针,通常需要三个电触点:即两个接地触点及其包围的信号触点,这对于共面波导(CPW)和微带配置都是如此。中心信号触点与相邻接地触点之间的距离由微波设计定义,这种分离意味着探针针尖具有有限的顶点长度。

为了获得最佳的电接触,这三个触点必须同时与下面的测试特征紧密接触,通常是由光刻工艺定义的金属接触焊盘。还必须存在足够的接触力以实现低电阻电接触。鉴于这种基于微悬臂梁的探针配置,Steve Arscott考量了放置误差的来源,并对其进行了量化。


基于微悬臂梁的MEMS探针中俯仰(Pitch)、偏航(Yaw)和滚转(Roll)误差的定义(来源:JMM

在这项研究中,Steve Arscott尝试量化了基于柔性悬臂量的MEMS探针的滚转误差,以预测滚转误差对此类探针超行程/滑动/接触力关系的影响。由此,探针设计者可以通过建模工具来量化并预测滚转误差角的影响,并且对于高价值MEMS探针,有望在测试过程中避免可能具有破坏性的实际试验和误差方法。


基于具有柔韧性的微悬臂梁的MEMS探针中滚转误差角示意图(来源:JMM

致密聚苯乙烯的弹性模量在<110>方向上比结晶硅的弹性模量小约100倍,那么厘米级尺寸的聚苯乙烯悬臂梁的刚度与微米级硅悬臂梁就处于同一数量级。因此,Steve Arscott采用致密聚苯乙烯悬臂梁进行了宏观实验,其结果可用于测试该力学模型,还有助于深入了解采用硅基微悬臂梁预期的力学行为。实验结果证明了模型与实验之间的良好一致性。


两个基于具有柔韧性的梯形硅微悬臂梁的MEMS双触点探针(来源:JMM


两个基于微悬臂梁的MEMS探针的建模结果(来源:JMM

总结来说,分析建模可以描述具有两个或多个电接触焊盘的MEMS探针中的滚转角位置误差。通过考量给定悬臂的弯曲、扭转、针尖滑动和接触力,推导出了与尖端平面度所需超行程相关的方程。有趣的是,这些方程只涉及悬臂材料的泊松比,而不涉及弹性模量或剪切模量的绝对值。

对于给定的滚转误差角,该模型可以预测实现探针尖端平面度所需的超行程。该模型还可以预测每个接触焊盘上的接触力,并且原则上可以用于预测滚转误差角对电接触测试质量的影响。该模型可以采用厘米级尺寸的悬臂进行测试。这种方法相比微型悬臂梁更具挑战性的表征要容易。

测量和建模的方法学能够评估材料的机械性能(弹性模量、剪切模量和泊松比)。该模型的预测与实验结果相当吻合。由于该模型是可扩展的,因此至少在原理上,它大致可以近似了解基于硅微悬臂梁的MEMS探针中的滚转角定位误差。

这些研究发现可以提出基于具有柔韧性的微悬臂梁的探针中滚转误差的补偿和校正方案。具有柔韧性的微悬臂梁可以对滚转误差角进行扭转补偿,还可以校正滚转误差角。探针尖端的特定几何形状和实验设置将决定哪种方法最适合。

作者简介:

Steve Arscott是法国里尔大学电子、微电子和纳米技术研究所(IEMN)的CNRS研究科学家。自1994年在英国曼彻斯特大学获得博士学位以来,他的主要研究方向包括微纳制造及其众多应用,例如在IEMN开发的微型硅基MEMS探针的持续创新和研究,可用于微电子电路的高频表征及晶圆级电气表征。

论文链接:DOI 10.1088/1361-6439/acd25e

MEMS 中国首家MEMS咨询服务平台——麦姆斯咨询(MEMS Consulting)
评论 (0)
  •   军事仿真推演系统平台核心解析   北京华盛恒辉军事仿真推演系统平台以计算机仿真技术为基石,在功能、架构、应用及效能上展现显著优势,成为提升军事作战与决策能力的核心工具。   应用案例   目前,已有多个仿真推演系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润仿真推演系统。这些成功案例为仿真推演系统的推广和应用提供了有力支持。   一、全流程功能体系   精准推演控制:覆盖推演启动至结束全流程。   智能想定管理:集成作战信息配置、兵力部署功能。   数据模型整合
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-14 17:11 79浏览
  •   电磁数据管理系统深度解析   北京华盛恒辉电磁数据管理系统作为专业的数据处理平台,旨在提升电磁数据的处理效率、安全性与可靠性。以下从功能架构、核心特性、应用场景及技术实现展开分析:   应用案例   目前,已有多个电磁数据管理系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁数据管理系统。这些成功案例为电磁数据管理系统的推广和应用提供了有力支持。   一、核心功能模块   数据采集与接入:实时接收天线、频谱仪等设备数据,兼容多协议接口,确保数据采集的全面性与实时性
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-13 10:59 300浏览
  • 感谢面包板论坛组织的本次测评活动,本次测评的对象是STM32WL Nucleo-64板 (NUCLEO-WL55JC) ,该测试板专为LoRa™应用原型构建,基于STM32WL系列sub-GHz无线微控制器。其性能、功耗及特性组合经过精心挑选,支持通过Arduino® Uno V3连接,并利用ST morpho接头扩展STM32WL Nucleo功能,便于访问多种专用屏蔽。STM32WL Nucleo-64板集成STLINK-V3E调试器与编程器,无需额外探测器。该板配备全面的STM
    无言的朝圣 2025-05-13 09:47 199浏览
  • 在当下的商业版图中,胖东来宛如一颗璀璨的明星,散发着独特的光芒。它以卓越的服务、优质的商品以及独特的企业文化,赢得了消费者的广泛赞誉和业界的高度关注。然而,近期胖东来与自媒体博主之间的一场激烈对战,却如同一面镜子,映照出了这家企业在光环背后的真实与挣扎,也引发了我们对于商业本质、企业发展以及舆论生态的深入思考。​冲突爆发:舆论场中的硝烟弥漫​2025年4月,抖音玉石博主“柴怼怼”(粉丝约28万)突然发难,发布多条视频直指河南零售巨头胖东来。他言辞犀利,指控胖东来在玉石销售方面存在暴利行为,声称其
    疯人评 2025-05-14 13:49 76浏览
  •   舰艇电磁兼容分析与整改系统平台解析   北京华盛恒辉舰艇电磁兼容分析与整改系统平台是保障海军装备作战效能的关键技术,旨在确保舰艇电子设备在复杂电磁环境中协同运行。本文从架构、技术、流程、价值及趋势五个维度展开解析。   应用案例   目前,已有多个舰艇电磁兼容分析与整改系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润舰艇电磁兼容分析与整改系统。这些成功案例为舰艇电磁兼容分析与整改系统的推广和应用提供了有力支持。   一、系统架构:模块化智能体系   电磁环境建模:基
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-14 11:22 90浏览
  • 在电动出行领域的激烈角逐中,九号公司呈上一份营收净利双涨的成绩单。报告显示,九号公司2024年全年实现总营收141.96亿元,同比增长38.87%;扣非后归母净利润达10.62亿元,同比大幅增长157.24%。更值得关注的是,公司整体毛利率提升3.06个百分点至28.24%,展现出强劲的盈利能力。可当将视角拉远,对标爱玛、雅迪等行业巨擘,便会发现九号的成绩不过是小巫见大巫。财报数据显示,爱玛 2024 年营收 216.06 亿元,净利润 19.8
    用户1742991715177 2025-05-12 19:31 29浏览
  • 在当下竞争激烈的 AI 赛道,企业高层的变动往往牵一发而动全身,零一万物近来就深陷这样的动荡漩涡。近日,零一万物联合创始人、技术副总裁戴宗宏离职创业的消息不胫而走。这位在大模型基础设施领域造诣颇深的专家,此前在华为云、阿里达摩院积累了深厚经验,在零一万物时更是带领团队短期内完成了千卡 GPU 集群等关键设施搭建,其离去无疑是重大损失。而这并非个例,自 2024 年下半年以来,李先刚、黄文灏、潘欣、曹大鹏等一众联创和早期核心成员纷纷出走。
    用户1742991715177 2025-05-13 21:24 146浏览
  • 一、蓝牙射频电路设计的核心价值在智能穿戴、智能家居等物联网设备中,射频性能直接决定通信质量与用户体验。WT2605C等蓝牙语音芯片的射频电路设计,需在紧凑的PCB空间内实现低损耗信号传输与强抗干扰能力。射频走线每0.1dB的损耗优化可使通信距离提升3-5米,而阻抗失配可能导致30%以上的能效损失。二、射频走线设计规范1. 阻抗控制黄金法则50Ω标准阻抗实现:采用4层板时,顶层走线宽度0.3mm(FR4材质,介电常数4.3)双面板需通过SI9000软件计算,典型线宽1.2mm(1.6mm板厚)阻抗
    广州唯创电子 2025-05-13 09:00 33浏览
  •   军事领域仿真推演系统的战略价值与发展前瞻   北京华盛恒辉仿真推演系统通过技术创新与应用拓展,已成为作战效能提升的核心支撑。以下从战略应用与未来趋势展开解析:   应用案例   目前,已有多个仿真推演系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润仿真推演系统。这些成功案例为仿真推演系统的推广和应用提供了有力支持。   一、核心战略应用   1. 作战理论创新引擎   依托低成本仿真平台,军事人员可高效验证新型作战概念。   2. 装备全周期优化   覆盖武器
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-14 16:41 100浏览
  • 在全球能源结构转型加速推进与政策驱动的双重作用下,油气输送、智慧水务及化学化工等流体计量场景正面临效率革命与智能化升级的迫切需求。传统机械式流量计虽在工业初期有效支撑了基础计量需求,但其机械磨损、精度衰减与运维困难等固有缺陷已难以适应现代工业对精准化、智能化与可持续发展的多维诉求。在此背景下,超声波流量计则凭借着高精度探测、可实时监测、无侵入式安装、无阻流部件、易于维护与绿色环保等优势实现了突破性发展,成为当代高精度流体计量体系中不可或缺的重要一环。该技术不仅是撬动能源利用效率提升、支撑智慧管网
    华普微HOPERF 2025-05-14 11:49 54浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍2025年1月至今,AI领域最出圈的除了DeepSeek,就是号称首个“通用AI Agent”(智能体)的Manus了,其邀请码一度被炒到8万元。很快,通用Agent就成为互联网大厂、AI独角兽们的新方向,迅速地“卷”了起来。国外市场,Open AI、Claude、微软等迅速推出Agent产品或构建平台,国内企业也在4月迅速跟进。4月,字节跳动、阿里巴巴、百度纷纷入局通用Agent市场,主打复杂的多任务、工作流功能,并对个人用户免费。腾讯则迅速更新腾讯元器的API接
    华尔街科技眼 2025-05-12 22:29 165浏览
  • 一、量子自旋态光学操控1、‌拓扑量子态探测‌磁光克尔效应通过检测拓扑磁结构(如磁斯格明子)的磁光响应,实现对量子材料中非平庸拓扑自旋序的非侵入式表征。例如,二维量子磁体中的“拓扑克尔效应”可通过偏振光旋转角变化揭示斯格明子阵列的动态演化,为拓扑量子比特的稳定性评估提供关键手段。2、‌量子态调控界面‌非厄米磁光耦合系统(如法布里-珀罗腔)通过耗散调控增强克尔灵敏度,可用于奇异点附近的量子自旋态高精度操控,为超导量子比特与光子系统的耦合提供新思路。二、光子量子计算架构优化1、‌光子内存计算器件‌基于
    锦正茂科技 2025-05-13 09:57 57浏览
  •   电磁数据展示系统平台解析   北京华盛恒辉电磁数据展示系统平台是实现电磁数据高效展示、分析与管理的综合性软件体系,以下从核心功能、技术特性、应用场景及发展趋势展开解读:   应用案例   目前,已有多个电磁数据展示系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润电磁数据展示系统。这些成功案例为电磁数据展示系统的推广和应用提供了有力支持。   一、核心功能模块   数据采集与预处理   智能分析处理   集成频谱分析、时频变换等信号处理算法,自动提取时域频域特征;
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-13 10:20 386浏览
我要评论
0
1
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦