极端环境生存之道:了解MEMS传感器中的冲击与振动问题
摘要:MEMS加速度计在机械应力频繁且剧烈的环境中应用日益广泛。本文探讨了抗冲击能力与耐振动性之间的关键差异,这两项核心指标决定了传感器在恶劣条件下的可靠性。文中概述了提升传感器稳健性的相关测试标准、失效机制及设计策略,并以ADI公司的加速度计与传感器为实例,阐明了机械余量和阻尼特性如何影响传感器在振动环境下的性能,并介绍了冲击测试如何评估系统级抗损毁能力。理解两项重要指标间的差异,是确保所选传感器兼顾性能要求与可靠性标准的重要前提。
• 测试标准:IEC 60068-2-27。
• 测试方法:向传感器的所有轴向施加特定幅值与持续时间的半正弦波脉冲。
• 测试目的:确保传感器在遭受偶发但极端的冲击后,仍能保持正常功能。
• 失效机制:通常会导致严重失效,例如MEMS结构中的悬臂梁断裂,但也可能引发系统级问题,如内部焊线脱落或芯片开裂。
• 测试方法:在规定的幅值与频率范围内施加持续随机振动。
• 测试目的:验证传感器 在工作状态下的振动环境中具备长期可靠性。
• 失效机制:常因防护结构磨损,导致粘连或颗粒污染问题。

图1.(a)MEMS加速度计结构示意图。(b)其中一个限位器的放大图。限位器可在高冲击事件下保护MEMS结构。
MEMS传感器的设计对冲击与振动这两项指标的耐受能力起着决定性作用。例如,机械限位器与防粘连涂层材料是设计中用于保护MEMS结构完整性的部分措施。防粘连涂层可产生低表面能量和/或电绝缘性,而机械限位器能防止检测质量块与固定指组完全接触。图1展示了MEMS加速度计的简化结构示意图。机械限位器通常设有4µm至5µm宽的锯齿状凸起(小凸点),可在高冲击事件下减小接触面积,从而有助于避免粘连问题。
以推土机等重型机械为例,其需使用加速度计作为倾角传感器,以确保在不平坦地形上正常作业或实现地形平整。在此类应用中,加速度计可能会承受峰值幅值达数十g(甚至超过100g)的持续随机振动,且需具备高倾斜精度、高温稳定性与可重复性。
从性能角度来看,ADXL357B这类加速度计是理想之选。尽管其满量程范围限定为±40g,但它能够承受更大的振动。振动安全区在很大程度上取决于传感器的机械设计,包括谐振频率、阻尼特性及触发机械限位器所需的加速度输入(称为机械余量)。为说明振动安全区,我们可分析机械余量与频率的关系,如图2所示。

图2.ADXL357B机械余量与频率的关系。谐振点附近的机械余量会降低,凸显了阻尼在传感器设计中的重要性。根据MIL-STD-883 Method 2007测试条件C的规范,ADXL357B的额定指标为:可承受频率范围0Hz至2kHz、峰值幅值70g的持续随机振动。
电气带宽与机械极限
加速度计的内置信号链通常配备模拟滤波器与数字滤波器,而像ADXL380这样的新型传感器,甚至还搭载了数字均衡滤波器,可有效将带宽平坦度扩展至4kHz。这一特性在路噪降噪(RNC)等应用中十分实用;此类场景下,要生成有效的抗噪声信号,精准检测宽频振动必不可少。但需注意,电气滤波或均衡处理无法消除MEMS结构受到的物理激励。传感器仍会承受机械应力,若运行时超出传感器的机械余量,可能导致粘连、疲劳或结构劣化。因此,即使电气输出在扩展带宽范围内呈现线性特性,设计人员也必须确保振动幅值处于安全的机械极限之内。
冲击与传感器满量程范围
冲击测试
由于需要专用设备(如高度可达数米且需精准控制的落塔或冲击台),在企业内部复现标准化冲击测试往往颇具挑战性。因此,工程师常会寻求实用的替代方案。一种常用方法是在降低峰值加速度的同时延长脉宽,以保持冲击能量等效。这种方法的原理是:加速度-时间曲线下的面积(即速度)是衡量冲击强度的关键指标,因其与冲击能量直接相关。对于半正弦冲击脉冲的强度,可通过公式1估算冲击速度:

其中V是速度(单位为m/s),A是峰值加速度(单位为m/s²),D是脉冲持续时间(单位为ms)。例如,根据IEC 60068-2-27的规定,200g加速度持续3ms的冲击,与3000g加速度持续0.2ms的冲击,二者产生的冲击速度均约为3.8m/s。这种等效性使得测试装置更易获取,同时仍能近似模拟标准冲击事件的机械能量。
结语
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2024财年收入超过90亿美元,全球员工约2.4万人。ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问www.analog.com/cn。
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