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    薄膜壓力傳感器溫度靈敏度補(bǔ)償工藝研究

    2022-08-14 08:24:48潘婷藺露
    科學(xué)與信息化 2022年15期
    關(guān)鍵詞:光刻膠熱處理靈敏度

    潘婷 藺露

    陜西電器研究所 陜西 西安 710061

    引言

    由于壓力傳感器敏感彈性體的彈性模量容易受溫度變化的影響,導(dǎo)致傳感器在溫度變化時(shí)的輸出靈敏度與室溫時(shí)的靈敏度有差異,不能真實(shí)地反映傳感器的靈敏度,因此需要對壓力傳感器的溫度靈敏度進(jìn)行補(bǔ)償,使傳感器保持準(zhǔn)確的輸出靈敏度。傳統(tǒng)的補(bǔ)償工藝是采用鎳電阻元件在敏感元件外部進(jìn)行補(bǔ)償,應(yīng)變電阻和補(bǔ)償電阻沒有位于同一溫區(qū),他們之間產(chǎn)生的溫度梯度使傳感器的補(bǔ)償結(jié)果存在誤差。本文提供了一種基于薄膜技術(shù)的溫度靈敏度補(bǔ)償工藝,通過離子束濺射沉積高純鎳膜,將補(bǔ)償電阻和應(yīng)變電阻制作在敏感彈性體的同一表面,使他們位于同一溫區(qū),提高了壓力傳感器的補(bǔ)償精度,同時(shí)使其結(jié)構(gòu)更加簡捷,裝配更加方便。

    采用薄膜鎳電阻進(jìn)行傳感器溫度靈敏度補(bǔ)償?shù)那疤釛l件是保證薄膜鎳電阻溫度系數(shù)達(dá)到補(bǔ)償要求,通過以下試驗(yàn)獲得薄膜鎳電阻溫度系數(shù)達(dá)標(biāo)的工藝參數(shù)。

    1 溫度靈敏度補(bǔ)償原理

    傳感器裝配好后,應(yīng)進(jìn)行初步的測試和溫度補(bǔ)償試驗(yàn),為以后進(jìn)行各種補(bǔ)償提供必要的數(shù)據(jù),補(bǔ)償方法是在測量線路上加上各種補(bǔ)償電阻。傳感器中采用線路補(bǔ)償?shù)哪康挠?個(gè)[1]:一是使傳感器的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化;二是改善輸出特性;三是提高對環(huán)境溫度變化的適應(yīng)性,全面線路補(bǔ)償包括初始不平衡補(bǔ)償(零點(diǎn)校正)、溫度補(bǔ)償、非線性補(bǔ)償、輸出靈敏度補(bǔ)償、輸入和輸出阻抗補(bǔ)償。本文主要是對溫度靈敏度補(bǔ)償進(jìn)行研究,通過薄膜技術(shù)補(bǔ)償工藝使傳感器的溫度靈敏度補(bǔ)償精度得以提高。

    由于彈性體材料的彈性模量E及應(yīng)變片靈敏系數(shù)K隨溫度變化所致,通常情況下,溫度升高彈性模量E減小,根據(jù)虎克定律,當(dāng)外力不變時(shí),應(yīng)變ε要增加,電橋輸出增加,使傳感器的靈敏度變大。

    式中:αL—彈性體材料的熱膨脹系數(shù);

    αE—彈性體材料彈性模量的溫度系數(shù);

    αm—補(bǔ)償電阻RE的溫度系數(shù)。

    通過以上公式可以看出,溫度靈敏度補(bǔ)償電阻應(yīng)該選擇高溫度系數(shù),穩(wěn)定性好的電阻,雖然銅的溫度系數(shù)可以達(dá)標(biāo),但是銅容易氧化穩(wěn)定性差,因此本文我們選用純鎳為補(bǔ)償電阻。

    為了使傳感器達(dá)到一定的精度要求,對傳感器溫度靈敏度補(bǔ)償電阻的溫度系數(shù)有一定的要求,至少為5000ppmΩ/℃,本文通過鍍鎳膜試驗(yàn)確定溫度系數(shù)達(dá)標(biāo)時(shí)的薄膜厚度,其次根據(jù)傳感器電橋補(bǔ)償原理圖設(shè)計(jì)適合直徑7mm的敏感芯體的薄膜鎳電阻圖形,電阻計(jì)算如公式(2)。

    2 溫度靈敏度補(bǔ)償鎳電阻溫度系數(shù)測試

    采用薄膜鎳電阻進(jìn)行傳感器溫度靈敏度補(bǔ)償?shù)那疤釛l件是保證鎳膜的電阻溫度系數(shù)達(dá)到補(bǔ)償要求,本文通過不同工藝參數(shù)的試驗(yàn)逐步獲得符合要求的薄膜鎳電阻溫度系數(shù)(滿足傳感器補(bǔ)償要求的鎳電阻溫度系數(shù)≥5000ppmΩ/℃)。

    2.1 鎳膜厚度與電阻溫度系數(shù)的關(guān)系

    薄膜厚度對鎳電阻的溫度系數(shù)也有影響,薄膜越厚溫度系數(shù)越接近塊材,但是試驗(yàn)過程中受光刻膠分辨率的影響,薄膜厚度有一定的范圍,光刻膠的分辨極限對應(yīng)的鍍膜時(shí)間是30min,因此鍍膜時(shí)間要小于30min,表1是不同鍍膜時(shí)間對應(yīng)的鎳電阻的溫度系數(shù),同一鍍膜時(shí)間選取5個(gè)試驗(yàn)件,取平均溫度系數(shù)。

    表1 不同鎳膜厚度的電阻溫度系數(shù)(有過渡層鈦熱處理350℃)

    通過表1可以看出電阻溫度系數(shù)隨著膜厚的增加而增加,但是當(dāng)膜厚達(dá)到一定值時(shí)電阻溫度系數(shù)保持不變。

    2.2 熱處理溫度與電阻溫度系數(shù)的關(guān)系

    通過熱處理可以使鎳薄膜的結(jié)構(gòu)和性能穩(wěn)定,減少薄膜沉積過程中存在的缺陷,完成非晶體到晶體的轉(zhuǎn)化,使薄膜趨于穩(wěn)定化。因此要選擇合適的熱處理溫度,表2列出了不同的熱處理溫度得出不同的鎳電阻溫度系數(shù)。

    表2 熱處理溫度對鎳電阻溫度系數(shù)的影響

    通過表2可以看出薄膜厚度相同時(shí),隨著熱處理溫度的增加,薄膜電阻的溫度系數(shù)呈增加的趨勢,但達(dá)到一定溫度時(shí)保持不變。

    通過上述對鎳電阻溫度系數(shù)影響因素的分析,最終獲得滿足傳感器補(bǔ)償要求的鎳電阻溫度系數(shù)為5000ppm,工藝要求為:鍍鎳膜前無過渡層鈦,鍍鎳膜時(shí)間為12min,熱處理溫度為400℃,但是目前還需要解決的問題是如何提高鎳膜的附著力。

    3 提高鎳薄膜附著力的工藝

    前期實(shí)驗(yàn)得出由于光刻膠分辨率的影響,鎳電阻鍍制后清洗光刻膠時(shí)容易脫膜,因此改進(jìn)工藝,將以前的鎳電阻線條鍍制變?yōu)榫€條刻蝕,脫膜現(xiàn)象得以消除,這是因?yàn)楣饪棠z保護(hù)的區(qū)域不同,改進(jìn)后的保護(hù)區(qū)域和改進(jìn)前鎳電阻絲柵線位置是互補(bǔ)的,曝光窗口比以前的寬,在光刻膠的分辨率范圍內(nèi),因此鎳電阻圖形可以很充分的曝光并得到干凈完整的鎳電阻圖形[2]。具體工藝流程如圖1所示。

    圖1 工藝流程圖

    經(jīng)過改進(jìn)后的工藝,薄膜鎳電阻溫度系數(shù)達(dá)到了傳感器補(bǔ)償?shù)囊?,薄膜附著力也得到提高,清洗光刻膠后,無脫膜現(xiàn)象,該工藝已通過小批量的生產(chǎn)驗(yàn)證,并進(jìn)行后續(xù)的傳感器裝調(diào),可以達(dá)到溫度靈敏度補(bǔ)償?shù)木纫蟆?/p>

    經(jīng)過傳感器溫度靈敏度補(bǔ)償公式計(jì)算及實(shí)際的試驗(yàn)驗(yàn)證,得出溫度靈敏度補(bǔ)償系數(shù)為4.67%,根據(jù)一定的電橋輸入電阻值對應(yīng)一定的補(bǔ)償電阻值,再通過激光調(diào)阻機(jī)對補(bǔ)償電阻進(jìn)行微調(diào),使傳感器的補(bǔ)償精度更準(zhǔn)確。

    4 壓力傳感器溫度性能試驗(yàn)

    濺射薄膜傳感器經(jīng)過裝配后,首先進(jìn)行溫度老化試驗(yàn)對溫漂大的傳感器進(jìn)行溫度零點(diǎn)補(bǔ)償,其次進(jìn)行溫度靈敏度補(bǔ)償,不同量程壓力傳感器溫度靈敏度補(bǔ)償結(jié)果如表3和表4所示。

    表3 薄膜壓力傳感器溫度靈敏度漂移試驗(yàn)數(shù)據(jù)(補(bǔ)償前)

    表4 薄膜壓力傳感器溫度靈敏度漂移試驗(yàn)數(shù)據(jù)(補(bǔ)償后)

    通過特定的工藝完成鎳電阻的制作,并對傳感器溫度性能進(jìn)行驗(yàn)證得出采用薄膜鎳電阻補(bǔ)償后的溫度靈敏度指標(biāo)為0.003%F.S/℃,相比傳統(tǒng)的采用鎳電阻元件的補(bǔ)償精度得到很大的提高,對后續(xù)的傳感器裝調(diào)起到簡化的效果,使傳感器整體的結(jié)構(gòu)尺寸得到優(yōu)化[3]。

    5 結(jié)束語

    本文通過濺射鍍膜的方法將溫度靈敏度補(bǔ)償電阻制作在敏感元件表面,并且分析了影響溫度靈敏度補(bǔ)償電阻溫度系數(shù)的各種因素,采取一定的工藝改進(jìn)方案使補(bǔ)償電阻溫度系數(shù)達(dá)到要求,通過理論計(jì)算與試驗(yàn)驗(yàn)證設(shè)計(jì)了合理的補(bǔ)償電阻絲柵圖形,通過小批量的生產(chǎn)驗(yàn)證了工藝和設(shè)計(jì)的完整性,根據(jù)確定好的工藝完成傳感器溫度靈敏度的補(bǔ)償,補(bǔ)償后壓力傳感器溫度靈敏度漂移為0.003F.S/℃,優(yōu)于傳統(tǒng)的采用鎳電阻元件補(bǔ)償結(jié)果,溫度靈敏度補(bǔ)償工藝改進(jìn)后使濺射薄膜傳感器的優(yōu)勢得以更大的擴(kuò)展,同時(shí)可以將薄膜電阻的溫度靈敏度補(bǔ)償技術(shù)應(yīng)用于更多形式的傳感器。

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