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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及微机电,特别涉及一种惯性传感器结构与惯性传感器。
技术介绍
1、微机电(micro-electro-mechanical systems,简称mems)加速度计是微机电系统中一种常见的传感器元件,自被提出以来,经历了将近半个世纪的发展和演变。随着应用范围的逐步拓宽,加速度计广泛应用于消费电子、汽车电子及航空航天等领域,mems技术具有小体积、低功耗、可批量生产等优点,因而越来越多的人开始关注微机电系统惯性传感器芯片。
2、在现有技术中,z轴电容式加速度传感器采用偏心翘板结构实现。在无外界信号时,运动电极与固定电极相对静止,翘板两边无电容变化,当对z方向施加加速度信号时,运动极板发生扭转,翘板两边的运动极板相对固定电极的运动方向相反,此时翘板两边的电容发生变化,可根据差动电容计算运动极板的位移量。
3、目前有通过将两个完全相同的z轴电容式加速度传感器相对彼此旋转180°放置,来解决由温度梯度带来的偏移影响,但两个完全相同的z轴电容式加速度传感器相互独立,工作状态下两传感器的运动并不能保证完全相同。用以响应z轴方向加速度的质量块会受到其所在平面内z轴和y轴方向的模态影响而发生面内的扭转,使输出结果产生偏差,影响测量结果的精确性。
技术实现思路
1、本专利技术的实施例提供一种惯性传感器结构与惯性传感器,以使两个质量块同频运动的同时,避免面内干扰模态对质量块的影响。
2、为了解决上述技术问题,本专利技术的实施例公开了如下技术方案:
< ...【技术保护点】
1.一种惯性传感器结构,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述子梁与所述限位梁的延伸方向垂直。
3.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述限位梁的长度大于连接在同一所述限位梁上的一对子梁之间的距离。
4.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一质量单元、所述第二质量单元、所述第三质量单元和所述第四质量单元靠近所述限位梁的一侧分别设有与各自外缘连通的通槽;
5.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一锚点和所述第二锚点分别设置在所述第一可动质量块和所述第二可动质量块的几何中心;
6.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一锚点与所述第一可动质量块偏心连接,以使得所述第一质量单元和所述第二质量单元质量不等,所述第二锚点与所述第二可动质量块偏心连接,以使得所述第一质量单元和所述第二质量单元质量不等。
7.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一可动质量块还包括第一镂空槽,所述第一镂空槽内设置有所述第一锚点和用于与
8.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一质量单元、所述第二质量单元、所述第三质量单元和所述第四质量单元呈2*2阵列排布;
9.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一质量单元、所述第二质量单元、所述第三质量单元和所述第四质量单元沿所述第一直线延伸方向依次排布;
10.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,包括:
11.如权利要求10所述的惯性传感器结构,其特征在于,
12.一种惯性传感器,其特征在于,包括如权利要求1~11任一项所述的惯性传感器结构。
...【技术特征摘要】
1.一种惯性传感器结构,其特征在于,包括:
2.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述子梁与所述限位梁的延伸方向垂直。
3.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述限位梁的长度大于连接在同一所述限位梁上的一对子梁之间的距离。
4.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一质量单元、所述第二质量单元、所述第三质量单元和所述第四质量单元靠近所述限位梁的一侧分别设有与各自外缘连通的通槽;
5.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一锚点和所述第二锚点分别设置在所述第一可动质量块和所述第二可动质量块的几何中心;
6.如权利要求1所述的惯性传感器结构,其特征在于,所述第一锚点与所述第一可动质量块偏心连接,以使得所述第一质量单元和所述第二质量单元质量不等,所述第二锚点与所述第二可动质量...
【专利技术属性】
技术研发人员:李诺伦,庄瑞芬,毛应林,朱启发,
申请(专利权)人:苏州敏芯微电子技术股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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