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एमईएमएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सक्रियण

1990
  • William C. Tang
विद्युत अभियांत्रिकी में कॉम्ब ड्राइव डिजाइन के साथ एमईएमएस इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएटर।

(यह छवि केवल उदाहरण के लिए बनाई गई है)

Electrostatic actuation is a primary तरीका for inducing motion in MEMSयह वोल्टेज लगाने पर परावैद्युत अंतराल द्वारा अलग किए गए दो इलेक्ट्रोडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का उपयोग करता है। बल वोल्टेज के वर्ग और धारिता प्रवणता के समानुपाती होता है। सामान्य डिज़ाइनों में समतल से बाहर की गति के लिए समानांतर-प्लेट संधारित्र और समतल में बड़े विस्थापन के लिए कंघी ड्राइव शामिल हैं।

Electrostatic actuation is favored in MEMS due to its low power consumption (ideally zero static power), high speed, and compatibility with standard microfabrication processes. The fundamental force [latex]F[/latex] in a parallel-plate actuator is given by [latex]F = \frac{1}{2} \frac{dC}{dx}V^2[/latex], where [latex]V[/latex] is the voltage and [latex]\frac{dC}{dx}[/latex] is the gradient of the capacitance [latex]C[/latex] with respect to displacement [latex]x[/latex]. For an ideal parallel-plate capacitor, this simplifies to [latex]F approx \frac{1}{2} \frac{\epsilon A V^2}{g^2}[/latex], where [latex]\epsilon[/latex] is the dielectric permittivity, [latex]A[/latex] is the plate area, and [latex]g[/latex] is the gap. This equation highlights a critical challenge: the force is highly non-linear with displacement. As the gap closes, the electrostatic force increases rapidly, while a typical mechanical restoring force (from a spring) increases linearly. At a certain point (typically one-third of the initial gap), the electrostatic force overwhelms the restoring force, causing the movable plate to snap unstably to the fixed plate. This phenomenon, known as ‘pull-in,’ limits the stable travel range of simple electrostatic actuators.

इस सीमा को दूर करने के लिए, कॉम्ब ड्राइव एक्चुएटर का आविष्कार किया गया। इसमें चालक उंगलियों की दो आपस में जुड़ी हुई कंघी जैसी संरचनाएं होती हैं। जब वोल्टेज लगाया जाता है, तो उंगलियों के किनारों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इससे एक पार्श्व बल उत्पन्न होता है जो एक कंघी को दूसरी कंघी के सापेक्ष, सब्सट्रेट के समानांतर गति देता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि जैसे-जैसे कंघियां आपस में जुड़ती हैं, ओवरलैप करने वाली उंगलियों के जोड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन उनके बीच का अंतर स्थिर रहता है। इसके परिणामस्वरूप एक धारिता उत्पन्न होती है जो विस्थापन के साथ रैखिक रूप से बदलती है, जिससे एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो गतिमान कंघी की स्थिति से काफी हद तक स्वतंत्र होता है। यह स्थिर, लंबी दूरी की सक्रियता एक क्रांतिकारी विकास था, जिसने कई प्रकार के उपकरणों, विशेष रूप से उच्च-प्रदर्शन अनुनादी सेंसर जैसे जाइरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर, को सक्षम बनाया, जहां सटीक और स्थिर बल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

UNESCO Nomenclature: 3308
विद्युत इंजीनियरिंग

Type

भौतिक उपकरण

व्यवधान

मूलभूत

उपयोग

व्यापक उपयोग

शगुन

  • कूलम्ब का स्थिर विद्युत बल का नियम
  • संधारित्र की अवधारणा
  • सटीक इलेक्ट्रोड अंतराल बनाने के लिए अर्धचालक निर्माण
  • मुक्त, चल संरचनाओं के निर्माण के लिए माइक्रोमशीनिंग

आवेदन

  • जाइरोस्कोप में कंघी ड्राइव रेज़ोनेटर
  • डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस (डीएमडी)
  • आरएफ एमईएमएस स्विच और वैरेक्टर
  • ट्यूनेबल लेजर और ऑप्टिकल फिल्टर
  • परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी (एएफएम) स्कैनर

पेटेंट:

  • US5025346A

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संबंधित विषय: इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुएशन, एमईएमएस, कॉम्ब ड्राइव, एक्चुएटर, पुल-इन प्रभाव, कैपेसिटेंस, माइक्रो-एक्चुएटर, वोल्टेज, पैरेलल-प्लेट, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स।

ऐतिहासिक संदर्भ

एमईएमएस इलेक्ट्रोस्टैटिक सक्रियण

1990
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1991
1992
1993
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1992
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1993-07-22

(यदि तिथि अज्ञात है या प्रासंगिक नहीं है, उदाहरण के लिए "द्रव यांत्रिकी", तो इसके उल्लेखनीय उद्भव का एक अनुमानित आंकड़ा प्रदान किया गया है)

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