一种具有微流道的MEMS封装陶瓷基板和微系统技术方案

技术编号:38452738 阅读:8 留言:0更新日期:2023-08-11 14:31
本实用新型专利技术公开了一种具有微流道的MEMS封装陶瓷基板和微系统。本实用新型专利技术提供的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,包括第一微流道、第二微流道和电通道;第一微流道设置于陶瓷基板内部,贯穿陶瓷基板的上表面和下表面的至少一个面;第二微流道沿陶瓷基板的平面方向的前、后、左或右的至少一个面;陶瓷基板的内部设置还设置有发热电极。上述方案实现了对待测流体介质的精准控温,从而提高了测量结果精度。本实用新型专利技术还提供了具有上述微流道的MEMS封装陶瓷基板的微系统。装陶瓷基板的微系统。装陶瓷基板的微系统。

【技术实现步骤摘要】
一种具有微流道的MEMS封装陶瓷基板和微系统


[0001]本技术涉及微电子封装领域,尤其涉及具有微流道的MEMS封装陶瓷基板领域。

技术介绍

[0002]阵列式多通道压力测量装置广泛应用于风洞试验或飞行试验中,可实现压力的多通道快速测量,其中MEMS压阻敏感芯片是压力测量装置的核心器件,对压力测量装置整体性能具有决定性影响。
[0003]目前阵列式多通道压力测量装置综合性能提升面临着一些核心问题有待解决优化。一方面,MEMS压阻敏感芯片装置在装配过程中,由于与封装材料之间存在热膨胀系数差异,不可避免地引入热应力。另一方面,温度分布场的不均匀,导致压阻敏感芯片的性能漂移,制约了产品的长时稳定性,影响了测量结果的精度。
[0004]一般地,装配至陶瓷基板的温度传感器或利用集成在MEMS压阻敏感芯片表面的温度传感器获取压阻敏感芯片工作状态温度,由于MEMS压阻敏感芯片处于具有多种热力学特性的材料体系中并且其工作状态中存在自发热,这造成压阻敏感条的温度状态

测试表征困难的影响,装配至陶瓷基板上的温度传感器不能准确表征处于工作状态下的压阻敏感芯片压敏敏感条的温度状态,这使得温度补偿精度受限。
[0005]中国专利文件CN 112857655 A公开了一种基于陶瓷基板的阵列式压力测量装置,属于陶瓷基板的阵列式压力测量装置
,该技术方案公开了内置于陶瓷基板内部的微流道结构的技术特征,微流道内通冷却工质,以实现对电路的冷却。该技术方案存在的不足是,仅凭微流道的冷却作用,难以实现对电路的精确控温;尤其是在测试高温气体等的压力时,还需要对电路进行快速升温到特定温度,并精确控温,仅凭上述方案是无法实现的。
[0006]因此,本技术要解决的第一个技术问题是克服现有技术的不足,提供一种控温速度快、控温精度高、压力测量结果精度高的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板。

技术实现思路

[0007]本技术的第一个目的在于解决上述问题,提供一种控温速度快、控温精度高、压力测量结果精度高的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,并提出了如下的技术方案:
[0008]一种具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,包括:第一微流道、第二微流道和电通道;第一微流道设置于陶瓷基板内部,贯穿陶瓷基板的上表面或下表面的至少一个面;第二微流道沿陶瓷基板的平面方向的前、后、左或右的至少一个面;陶瓷基板的内部设置还设置有发热电极。
[0009]第一微流道的主要作用是连通测量流体介质,保持两端气压的一致性。
[0010]第二微流道的主要作用是通冷却工质,用于降低陶瓷基板的温度。
[0011]发热电极的主要作用是通过电加热,来提高陶瓷基板的温度。
[0012]需要提出的是,第二微流道和发热电极是相互配合,来实现对陶瓷基板的精确控
温的。
[0013]陶瓷基板的介质为低温烧结陶瓷,诸如Dupont 951或Dupont 940等;也可以是高温烧结陶瓷,诸如96%氧化铝,或者99%氧化铝,或者氮化铝陶瓷等。
[0014]发热电极为导体银、钌或者氧化钌等,也可以是导体钨、钼或者钼锰合金等。
[0015]进一步地,上述具有微流道的MEMS封装陶瓷基板自上而下依次为:第一微流道、发热电极和第二微流道。
[0016]进一步地,上述第一微流道的高度小于等于所述陶瓷基板厚度的1/2。
[0017]第一微流道的高度,直接影响微流道的成型难度和陶瓷基板整体的平面度;第一微流道的高度小于等于所述陶瓷基板厚度的1/3,有利于保证陶瓷基板的整体质量。
[0018]进一步地,上述第一微流道的宽度与高度相等。
[0019]进一步地,上述电通道包括信号输入通道、信号输出通道、电源通道和接地面通道。当芯片与所述信号输入通道、信号输出通道、电源通道和接地面通道相连接,分别实现信号的输入、输出、压阻敏感芯片的供电和接地参考。
[0020]进一步地,上述电通道在陶瓷基板的上表面和下表面均引出金属焊盘。
[0021]本技术的第二个目的是提供一种包含具有微流道的MEMS封装陶瓷基板的微系统,并提出了如下的技术方案:
[0022]微系统,包括具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,陶瓷基板的上部封装有压阻敏感芯片,所述压阻敏感芯片与所述信号输入通道、信号输出通道、电源通道和接地面通道相连接,分别实现信号的输入、输出、压阻敏感芯片的供电和接地参考。
[0023]本技术公开的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板及其制备方法、微系统和应用,与现有技术相比具有以下有益效果:
[0024](1)直接在陶瓷基板内嵌设微流道,利用冷却介质在微流道内的流动,直接对发热元件进行冷却散热,能够提高陶瓷封装器件的散热效果,满足微型化产品散热的需求。
[0025](2)发热电极可以实现对待测流体介质的快速升温,发热电极与内嵌微流道的相互配合,可以实现对待测流体介质的精准控温。
[0026](3)微流道直接设置在陶瓷基板内部,发热电极与陶瓷基板的集成设置,不占用陶瓷基板的外部空间,减少产品的空间占用率,利于产品的小型化设计。
[0027](4)适合高集成度、更高性能、更高工作频率的微型化产品的设计,符合时代的需求。
[0028](5)微系统中的芯片与陶瓷基板的垂直互联技术,具有线路短、封装密度高、小型化、可靠性高的特点。
附图说明
[0029]构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的限定。
[0030]图1为实施例1的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板的断面图;
[0031]图2为实施例2的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板的断面图;
[0032]图3为实施例3的微系统的断面图。
具体实施方式
[0033]以下结合附图和本技术的具体实施例,对本技术的结构作进一步地说明。
[0034]实施例1
[0035]本实施例的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,包括:第一微流道1、第二微流道3和电通道4,第一微流道1设置于陶瓷基板内部,贯穿陶瓷基板的上表面;第二微流道3沿陶瓷基板的平面方向的前后面贯穿;陶瓷基板的内部设置还设置有发热电极2。自上而下依次为:第一微流道1、发热电极2和第二微流道3。
[0036]第一微流道1的高度等于陶瓷基板厚度的1/3。第一微流道1的宽度与高度相等。
[0037]电通道4包括信号输入通道、信号输出通道、电源通道和接地面通道,电通道4在陶瓷基板的上表面和下表面均引出金属焊盘。
[0038]实施例2
[0039]本实施例的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,包括:第一微流道1、第二微流道3和电通道4,第一微流道1设置于陶瓷基板内部,贯穿陶瓷基板的上表面和下表面;第二微流道3沿陶瓷基板的平面方向的左右面贯穿;陶瓷基板的内部设置还设置有发热电极本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,包括:第一微流道(1)、第二微流道(3)和电通道(4);所述第一微流道(1)设置于陶瓷基板内部,贯穿陶瓷基板的上表面或下表面的至少一个面;所述第二微流道(3)沿陶瓷基板的平面方向的前、后、左或右的至少一个面;其特征在于,所述陶瓷基板的内部设置还设置有发热电极(2)。2.根据权利要求1所述的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,其特征在于,所述具有微流道的MEMS封装陶瓷基板自上而下依次为:第一微流道(1)、发热电极(2)和第二微流道(3)。3.根据权利要求1所述的具有微流道的MEMS封装陶瓷基板,其特征在于,所述第一微流道(1)的高度小于等于所述陶瓷基板厚度的1/3。4.根据权利要求1所述的具...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄聪
申请(专利权)人:嘉兴兴瓷新材料科技有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1