полосковый пьезоэлемент толщинно-сдвиговых колебаний и способ его изготовления
Классы МПК: | H03H9/15 конструктивные особенности резонаторов, выполненных из пьезоэлектрических или электрострикционных материалов |
Автор(ы): | Грузиненко В.Б., Дзыба С.И., Епишкин М.А., Кандыба П.Е. |
Патентообладатель(и): | Научно-исследовательский институт "Фонон" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-03-10 публикация патента:
30.01.1994 |
Использование: приборостроение, изготовление устройств селекции и стабилизации частоты, таких как пьезоэлектрические резонаторы, фильтры и т. д. Сущность изобретения: на пластину полоскового пьезоэлемента толщино-сдвиговых колебаний нанесены электроды, линии раздела которых отстоят от поперечной оси каждой главной грани пластины на соответствующем расстоянии. Способ изготовления пьезоэлементов включает нанесение электродного покрытия на пластину с последующим разделением ее на отдельные пьезоэлементы. Перед разделением на отдельные элементы формируют электроды путем нанесения на противоположные главные грани пластины электродного покрытия с линиями раздела. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
1. Полосковый пьезоэлемент толщинно-сдвиговых колебаний, выполненный в виде прямоугольной пластины из пьезоэлектрического материала с нанесенными на ее главные грани тонкопленочными электродами постоянной ширины, отличающийся тем, что электроды расположены и по всей поверхности торцевых граней пластины, а линии раздела электродов отстоят от поперечной оси каждой главной грани пластины на расстояниях, определяемых из соотношений:S1 = (3 - 3,5)h; S2

где S1 - расстояние от поперечной оси каждой главной грани пластины до ближайшей к ней линии раздела электродов;
S2 - расстояние от поперечной оси каждой главной грани пластины до второй линии раздела электродов;
h - толщина пластины. 2. Способ изготовления полоскового пьезоэлемента толщинно-сдвиговых колебаний, включающий нанесение электродного покрытия на пластину из пьезоэлектрического материала с последующим разделением ее на отдельные пьезоэлементы, отличающийся тем, что электродное покрытие наносят в виде сплошного слоя металлизации на все грани пластины, а затем перед распиловкой ее на отдельные пьезоэлементы формируют электроды путем нанесения на протипоположные главные грани пластины двух параллельных линий раздела электродов, симметричных относительно продольной оси пластины.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к изготовлению изделий пьезоэлектроники и может быть использовано при разработке и изготовлении устройств селекции и стабилизации частоты, таких как пьезоэлектрические резонаторы, фильтры, микрогенераторы, а также в устройствах для измерения физических величин. Известны пьезоэлементы, выполненные в виде пластины из пьезоэлектрического материала с электродами, расположенными на главных гранях пластины в ее средней части. Наиболее близким к заявленному изобретению является пьезоэлемент толщинно-сдвиговых колебаний, выполненный в виде полоски с электродами, расположенными на двух главных гранях пластины, перекрывающимися в средней ее части и имеющими постоянную ширину. Известен также способ изготовления таких резонаторов, включающий шлифовку пьезоэлектрической пластины, нанесение электродного покрытия на не закрытую маской поверхность кристаллического элемента и последующее разделение его на отдельные пьезоэлементы. Недостатком пьезоэлементов, изготовленных указанным выше способом, является малая надежность монтажа, а также сравнительно большое динамическое сопротивление и наличие побочных резонансов в непосредственной близости от рабочего колебания. Цель изобретения - повышение надежности контакта пьезоэлемента при его монтаже в кристаллодержатель, уменьшение динамического сопротивления, устранение побочных резонансов, а также повышение технологичности его изготовления. Для достижения цели в полосковом пьезоэлементе толщинно-сдвиговых колебаний, выполненном в виде прямоугольной пластины из пьезоэлектрического материала с нанесенными на ее главные грани тонкопленочными электродами постоянной ширины, электроды расположены и по всей поверхности торцовых граней пластины, а линии раздела электродов отстоят от поперечной оси каждой главной грани пластины на расстояниях, определяемых из соотношений:S1 = (3 - 3,5)h; S2

S2 - расстояние от поперечной оси каждой главной грани пластины до второй линии раздела электродов;
h - толщина пьезоэлемента. Цель достигается также тем, что в способе изготовления пьезоэлементов толщинно-сдвиговых колебаний, включающем нанесение электродного покрытия на пластину из пьезоэлектрического материала с последующим разделением ее на отдельные пьезоэлементы, электродное покрытие наносят в виде сплошного слоя металлизации на все грани пластины, а затем перед разделением ее на отдельные пьезоэлементы формируют электроды путем нанесения на противоположные главные грани пластины двух параллельных линий раздела, симметричных относительно продольной оси пластины. На фиг. 1 представлен пьезоэлемент толщинно-сдвиговых колебаний; на фиг. 2 показана зависимость динамического сопротивления R от расстояния до второй линии раздела электродов S2; на фиг. 3а-г приведена последовательность проведения операций предлагаемого способа. Пьезоэлемент (фиг. 1) толщинно-сдвиговых колебаний выполнен в виде прямоугольной пластины 1 из пьезоэлектрического материала, например из ниобата лития. На каждой главной грани и на обеих поверхностях торцовых граней расположены тонкопленочные электроды 2 постоянной ширины. На обеих главных гранях симметрично относительно поперечной оси пьезоэлемента нанесены по две линии раздела электродов 3, при этом расстояния S1 и S2 от поперечной оси каждой главной грани пластины до соответствующих линий раздела электродов определяются из соотношений:
S1 = (3 - 3,5)h; S2 = 6h, где S1 - расстояние от поперечной оси каждой главной грани пластины до ближайшей к ней линии раздела электродов;
S2 - расстояние от поперечной оси каждой главной грани пластины до второй линии раздела электродов;
h - толщина пьезоэлемента. Выбор указанных соотношений определяется, исходя из нижеследующего. На фиг. 2 представлена зависимость динамического сопротивления от отношения S2/h для пьезоэлементов с оптимальным отношением S1/h для S1/h = 3,37. Как видно из фиг. 2, с увеличением расстояния S2 динамическое сопротивление снижается и при значениях S2/h

S1 = (3 - 3,5)h; S2

Класс H03H9/15 конструктивные особенности резонаторов, выполненных из пьезоэлектрических или электрострикционных материалов