Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97685
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Simulation Study and Reliability Analysis of Low Actuation Voltage Cantilever Based RF MEMS Switch
Other Titles Моделювання та аналіз надійності радіочастотного MEMS-перемикача з низькою напругою спрацьовування
Authors Huddar, S.A.
Sheeparmatti, B.G.
Patil, A.Y.
Iyer, N.C.
Kumar, R.
Mathad, S.N.
ORCID
Keywords MEMS
моделювання
кантелівер
simulation
cantilever
Type Article
Date of Issue 2024
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97685
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation S.A. Huddar et al., J. Nano- Electron. Phys. 16 No 6, 06018 (2024) https://doi.org/10.21272/jnep.16(6).06018
Abstract Стаття присвячена вивченню матеріалів для розробки MEMS-перемикача з низькою напругою. Було змодельовано різні варіанти консольного MEMS-перемикача з різними довжиною, товщиною та матеріалом консольної балки. Моделювання дає розуміння відповідної конструкції кантилевера для досягнення низької робочої напруги перемикача MEMS. Було додатково змодельовано механічні властивості цих конструкцій консольної балки для низької робочої напруги шляхом обчислення еквівалентної електростатичної сили, яка є вхідними даними для механічного моделювання, виконаного за допомогою програмного забезпечення ANSYS. Електромеханічне моделювання показало подібні відхилення значень та підтвердило деякі аспекти конструкції консольної балки, особливо для вибору матеріалу, який може допомогти досягти низької напруги спрацьовування. Коли перемикач спрацьовує, відхилення для спрацьовування коливаються навколо 2/3 зазору в RF MEMS-перемикачі на основі консольного важеля зі стандартним відхиленням 0,3 мкм. Показано, що конструкція консольної балки має вирішальне значення для досягнення низької напруги спрацьовування. Відхилення консолі при напрузі спрацьовування залежить від використовуваного матеріалу та може становити приблизно 2/3 зазору та може бути трохи меншим для деяких матеріалів. Проведені порівняльні моделювання електростатичного та механічного моделювань для отримання інформації про структурну цілісність консольних балок для перемикача MEMS.
This paper reemphasizes the importance of material consideration to design a low pull-in voltage MEMS switch. We have simulated different variants of a cantilever-based MEMS switch with variations in length, thickness, and material of the cantilever beam. The simulation study provides an understanding of a suitable cantilever design to achieve low operating voltage MEMS switch. We have further simulated the mechanical properties of these designs of the cantilever beam for a low operating voltage by computing the equivalent electrostatic force which is the input to the mechanical simulations performed using ANSYS. The electromechanical simulation provided similar trends of deflection and validates some aspects of the cantilever beam design especially for the material choice that can aid to achieve a low actuation voltage. The paper also provides a better understanding of the deflection variations that can be seen with change in material; when a switch is actuated, the deflections for actuation hover around 2/3rds of the gap in a cantilever-based RF MEMS switch with a standard deviation of 0.3 µm. The key contributions of the paper is: 1) showing that the cantilever beam design is critical for achieving low actuation voltage, 2) deflections of the cantilever at actuation voltage depends on the material used and can be around 2/3rds of the gap and can be slightly less for some materials, and, 3) a comparative simulation study between electrostatic and mechanical simulations to provide information on structural integrity of the simulated cantilever beams for MEMS switch.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Downloads

Files

File Size Format Downloads
Huddar_jnep_6_2024.pdf 781.52 kB Adobe PDF 0

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.