当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]【导读】超低电压MEMS时脉元件将成业界新宠。随着传统石英振盪器逐渐难以因应行动装置轻薄、低功耗设计需求,业界已转向运用标準化半导体製程研发微机电系统(MEMS)振盪器、超低电压无石英(Crystal-less)时脉产生器;近

【导读】超低电压MEMS时脉元件将成业界新宠。随着传统石英振盪器逐渐难以因应行动装置轻薄、低功耗设计需求,业界已转向运用标準化半导体製程研发微机电系统(MEMS)振盪器、超低电压无石英(Crystal-less)时脉产生器;近期,工研院更积极融合两种技术优点,进一步打造高精準度、低耗电与小尺寸时脉元件,以满足行动装置日益严苛的设计要求。

摘要:  超低电压MEMS时脉元件将成业界新宠。随着传统石英振盪器逐渐难以因应行动装置轻薄、低功耗设计需求,业界已转向运用标準化半导体製程研发微机电系统(MEMS)振盪器、超低电压无石英(Crystal-less)时脉产生器;近期,工研院更积极融合两种技术优点,进一步打造高精準度、低耗电与小尺寸时脉元件,以满足行动装置日益严苛的设计要求。

关键字:  半导体,  解决方案,  电路

超低电压MEMS时脉元件将成业界新宠。随着传统石英振盪器逐渐难以因应行动装置轻薄、低功耗设计需求,业界已转向运用标準化半导体製程研发微机电系统(MEMS)振盪器、超低电压无石英(Crystal-less)时脉产生器;近期,工研院更积极融合两种技术优点,进一步打造高精準度、低耗电与小尺寸时脉元件,以满足行动装置日益严苛的设计要求。

工研院资通所低功耗混合讯号部技术副理李瑜表示,目前市面上有叁种时脉元件解决方案,分别是石英振盪器、MEMS振盪器及无石英时脉产生器。在行动装置严格要求低功耗、轻薄化的影响下,传统石英振盪器因须採用金属或陶瓷封装,不仅生产成本较高、交货期间长,且难微缩封装尺寸与高度,地位已渐渐式微;相较之下,MEMS振盪器及无石英时脉产生器则快速崛起,开始瓜分行动装置市场商机。

其中,MEMS振盪器虽拥有尺寸微缩、精準度媲美石英振盪器的优势,但内部包含前端MEMS谐振器与后端补偿电路,囿于晶圆製程变异与MEMS元件特性,仍面临单价高、温度及电压适应力弱等问题;同时,其驱动电压仍在1.8~3.3伏特(V)之间,要缩减功耗满足行动装置需求,就须导入更多省电机制,影响系统效能与成本。因此,工研院提出MEMS谐振器整合超低电压电路的解决方案,全力克服上述问题。

李瑜透露,工研院日前发布超低电压晶片技术,将与MEMS振盪器进一步结合,催生更高整合度、低耗电时脉元件。现阶段,资通所与南分院正紧锣密鼓展开新产品研发计画,将整合MEMS谐振器,以及一颗基于0.3~0.5伏特(V)超低电压补偿电路製成的特定应用积体电路(ASIC),兼容前者的高精準度、高频率稳定性,以及后者的低电压驱动、适应温度範围等优点。

李瑜分析,MEMS振盪器相容半导体製程与封装技术,极具尺寸微缩、晶片整合度、量产速度与成本等效益,且频率精準度平均已达到10~20ppm以下,满足中高阶时脉应用产品规格;未来整合超低电压补偿电路后,更有助改善MEMS振盪器操作环境变异、时脉稳定度问题,提供更出色的效能修復机制,并降低50%以上功耗。

此外,利用经验证、优化的超低电压晶片技术,亦可减轻MEMS振盪器在晶圆层级、功能性及温度测试的复杂度,从而压缩测试时间与成本,更快达成降价目的,以加速取代石英振盪器。

不仅如此,MEMS厂也开始酝酿行动系统单晶片(SoC)内建MEMS振盪器的解决方案,以去除外部时脉电路,达到提升效能与降低成本的双重功效。李瑜认为,这是MEMS振盪器的独特设计优势,有助其压低单价并快速提高渗透率,进而扩大取代石英产品;反观石英元件封装形式与SoC则不相容,无法达成该设计需求。

至于无石英时脉产生器方面的进展,工研院亦已开发一款超低电压时脉产生器,除尺寸非常微小外,亦将功耗控制在12微瓦(µW)以下,并达到±500ppm精準度水準,可望在中低阶时脉应用领域快速扩张版图。

显而易见,传统石英振盪器正面临左右夹攻的局面;为扳回一城,相关供应链业者已着手改良石英时脉元件的封装技术,甚至进一步投入测试可匹配半导体製程的生产方案,期大幅缩减尺寸与成本,防堵MEMS、超低电压时脉产生器的强力攻势。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

为增进大家对MEMS微惯性导航的认识,本文将对MEMS微惯性导航的发展历史、MEMS微惯性导航的分类予以介绍。

关键字: MEMS 惯性导航 指数

为增进大家对MEMS惯性导航的认识,本文将对MEMS惯性导航的原理、MEMS惯性导航未来发展期望予以介绍。

关键字: MEMS 惯性导航 指数

为增进大家对MEMS惯性导航的认识,本文将对MEMS惯性导航在实际生活中的应用予以介绍。

关键字: MEMS 惯性导航 指数

以下内容中,小编将对MEMS压力传感器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对MEMS压力传感器的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 传感器 MEMS 压力传感器

时间来到2023年,ST在中国召开了其首届传感器大会,支持本地端的AI计算的智能传感器成为了本次大会的焦点。在开幕演讲上,意法半导体副总裁·中国区总经理曹志平表示,我们的生活经历了从off-line到on-line的变革...

关键字: 传感器 AI ST 可持续 MEMS ISPU

近日,第11届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会在深圳召开,Bosch Sensortec GmbH 高级现场应用工程师皇甫杰在会上发布了主题为“嵌入式AI与MEMS传感器塑造未来, 开启全新视野...

关键字: 传感器 AI 博世 MEMS

MEMS是英文Micro Electro Mechanical systems的缩写,即微电子机械系统。微电子机械系统(MEMS)技术是建立在微米/纳米技术(micro/nanotechnology)基础上的21世纪前沿...

关键字: MEMS 压力传感器

陀螺仪英文名Gyroscope,是一种用来传感和维持方向的装置设备。陀螺仪是由一个位于轴心且可旋转的轮子构成。 陀螺仪一旦开始旋转,由于轮子的角动量,陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。陀螺仪可分为单轴陀螺仪和三轴陀螺仪,单轴陀...

关键字: 三轴陀螺仪 MEMS

MEMS传感器是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。经过四十多年的发展,已成为世界瞩目的重大科技领域之一。除了智能手机,MEMS传感器将会在 AR/VR、可穿戴等消费电子,智能驾驶、智能工厂、智慧物流、...

关键字: MEMS 微电子技术

医学的产生是伴随着“传感器”的运用应运而生,中医起源的“望、闻、问、切”疗法,就是人类自身传感触觉、听觉、视觉的运用,而西方医学中各类科学仪器,很多也是利用各种传感器延伸了医生的感官。从传统的听筒、小锤到CT、B超,再到...

关键字: MEMS 医疗领域
关闭
关闭