實驗名稱:基于壓電微機超聲換能器的超聲測距測量
研究方向:醫療成像、倒車雷達
實驗目的:基于壓電微機超聲換能器的超聲測距測量實驗研究,探究更高頻段400kHz下的PMUT近距離測量,期望達到更高的分辨率和更小的誤差。
測試設備:信號發生器,ATA-1372A寬帶放大器,示波器,PMUT試件等。
實驗過程:
PUMT激勵波形有很多種,我們測試了不同的波形(三角波主要用于掃描電路),其電壓的峰峰值均為10V,脈沖個數取100個(充分達到振幅飽和),如圖二所示,全波方波具有最大的激勵振幅,而全波正弦波所能產生的振幅最小,這是因為同等電壓幅值下,矩形波具有最大的均方根電壓,所以具有更大的驅動能力。而且從圖中可以看出,不同波形對PMUT振動的上升和下降階段陡峭程度并沒有較大影響,只是影響其穩態振動的幅值。因此我們選用全波方波作為PMUT的激勵信號。該測距實驗采用兩片PUMA分別做發射換能器和接收換能器。通過信號發生器給功率放大器激勵50個脈沖,測量間隔為100ms,功率放大器驅動一片PMUA發出超聲波,超聲波經過反射到達接收PMUT,接收到的信號輸入示波器進行觀察。
![超聲波測距實物圖](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/93/wKgZomTQj0eASvEGAAGgvtV6uqM905.png)
圖一超聲波測距實物圖
![不同波形激勵下的瞬態響應](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/93/wKgZomTQj0eAU9ZGAAD3EcBzI3o114.png)
圖二不同波形激勵下的瞬態響應
實驗裝置由信號發生器、ATA-1372寬帶放大器、示波器和PMUT試件組成,本實驗中PMUT試件主要由氮化鋁(AIN)組成,其結構層厚度為10um,壓電層厚度為0.5um,電極厚度為1um,考慮AIN沉積帶來的殘余應力,其半徑為300um,測量頻段控制在400kHz左右,將波長控制在1mm以內用于高精度近距離超聲測量。
圖三為PMUT設計的3D視圖與側面結構,整體為圓形振膜,圓周固支邊界且關于中軸線旋轉對稱。中性軸是當PMUT彎曲振動時,應力為0處的分界線,且中性軸只彎曲不伸長。PMUT分為3層堆疊結構,底部灰色區域為結構層,中間綠色區域為壓電層,頂部黃色區域為電極層。厚度用t表示,半徑用r表示,距中軸線距離用z表示。
![PMUT的3D結構與橫截面示意圖](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/93/wKgZomTQj0eATqjlAADeURrrvyc611.png)
圖三PMUT的3D結構與橫截面示意圖
實驗結果:
將所設計的PMUT進行上述測試,結果如圖四所示。通過測試發現,PMUT在2cm范圍內能檢測到微弱的放大后的回波信號,在大于2cm的時候無法檢測到明顯回波,這是由于PMUT發射聲壓過低導致。該PMUT由于結構層比較厚(10um),而壓電層比較薄(0.5um),所以發射的能力較弱。我們通過加工結構層更薄,壓電層更厚的PMUT陣列,迖到更大的發射聲壓和測量范圍。
![單元PMUT測距脈沖回波信號](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/97/wKgaomTQj0eAOqU2AACyVwcWHc0581.png)
圖四單元PMUT測距脈沖回波信號
功率放大器推薦:ATA-1372A
![ATA-1372A寬帶放大器指標參數](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/2D/poYBAGN3YNmAG_pOAADACe7tY88743.png)
圖:ATA-1372A寬帶放大器指標參數
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