개요
미세전기기계시스템(MEMS)은 매우 작지만 강력한 기계로, 일반적으로 크기가 수 마이크로미터에서 수 밀리미터에 이릅니다. 이 초소형 장치는 주변 환경을 아주 작은 규모에서 감지, 제어 및 조작할 수 있습니다. 연구자들은 센서, 액추에이터, 미세유체 등 다양한 응용 분야에서 MEMS를 활용합니다. MEMS의 신뢰성을 확보하기 위해서는 진공 상태에서의 테스트, 다양한 온도에서의 성능 검증, 무게 및 강성과 같은 재료 특성 확인 등 다양한 환경에서 광범위한 테스트가 필요합니다. 이러한 다양한 테스트 환경과 매개변수를 연구자들이 구현하거나 시뮬레이션하는 것은 쉽지 않습니다. 부교수가 이끄는 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 제이슨 클라크 of 오레곤 주립 대학 MEMS 장치의 유효 질량, 감쇠 또는 강성을 증가 또는 감소시키는 새로운 힘 피드백 기술을 특허 받았습니다. Moku:Go 피드백 제어를 위해, 제이슨의 팀은 MEMS 설계를 간소화하고 향상시키기 위해 자이로스코프와 같은 MEMS 장치를 테스트하는 새로운 방법론을 시연하기 위해 노력하고 있습니다. Moku:Go (그림 1)은 해당 클래스에서 가장 다재다능하고 저렴한 테스트 하드웨어입니다. 이 강력한 FPGA 기반 솔루션은 단일 장치에서 15개 이상의 소프트웨어 정의 계측기를 제공하며, 필수적인 엔지니어링 도구와 같은 오실로스코프 다음과 같은 고급 악기에 레이저 락 박스다양하고 사용하기 쉬운 기기들을 통해 연구원들은 광학 실험실부터 산업 연구 개발 시설에 이르기까지 다양한 환경에서 더 많은 것을 더 빠르게 달성할 수 있습니다. 사용자는 기기들을 원활하게 전환하여 Moku:Go를 작업에 최적화할 수 있습니다. 또한, 다중 장비 모드, 사용자는 다음과 같은 악기 쌍을 결합할 수 있습니다. 락인 증폭기 PID 컨트롤러, 무손실 상호 연결과 동시에 실행됩니다.
그림 1: 12개 이상의 소프트웨어 정의 기기를 포함하는 소형 다용도 장치인 Moku:Go
난제
역사적으로 연구자들은 두 개의 MEMS 장치가 동일하게 작동하도록 동축화하는 데 어려움을 겪었습니다. 그들은 더 높은 공진 주파수를 달성하기 위해 진공 상태에서 MEMS 테스트를 시도했는데, 이는 세계에서 가장 진보된 실험실에서도 엄청나게 비용이 많이 들고 비현실적인 프로세스입니다. Jason과 그의 팀과 마찬가지로 많은 기업과 연구자들은 이제 성능 불일치를 초래하는 MEMS 제조의 프로세스 변화에 대응하려고 시도하고 있습니다. 예를 들어, 웨이퍼에는 많은 MEMS 장치가 있을 수 있습니다(그림 2). 모두 30kHz에서 공진하도록 설계되어 있더라도 기하학 및 재료 특성의 공정 변화로 인해 원하는 주파수에서 성공적으로 공진할 수 없습니다. 선구적인 연구에서 Jason과 그의 팀은 Moku:Go와 포스 피드백 기술을 사용하여 이러한 프로세스 변화를 설명하고 공진기가 원하는 주파수에서 공진하도록 강제하고 있습니다.
그림 2: 왼쪽: 연구자들이 힘 피드백 기술을 적용하기 전의 공진기. 오른쪽: 연구자들이 힘 피드백 기술을 적용하여 원하는 공진 주파수를 얻은 후의 공진기.
해법
Jason의 팀은 Moku:Go PID 컨트롤러를 피드백 구성 요소로 사용하여 10달러짜리 자이로스코프를 10,000달러짜리 자이로스코프처럼 동작하도록 조작할 수 있다는 것을 증명하기 위해 노력하고 있습니다. 일반적으로 고성능 자이로스코프는 Q-팩터 또는 품질 팩터가 증가함에 따라 비용이 증가합니다(그림 3). 그러나 재구성 가능한 FPGA 기반 피드백 시스템을 구현함으로써 팀은 더 이상 진공 상태에서 테스트하는 것과 같은 값비싼 테스트 환경에 의존하여 연구를 진행할 필요가 없다는 것을 보여주었습니다. 강제 피드백 기술을 사용하면 시스템이 공기 중에서 진공 상태에서와 같이 동작하여 잠재적으로 수천 달러를 절약할 수 있습니다.
그림 3: 인기 있는 자이로스코프 모델의 자이로스코프 대 품질 계수
결과
Moku:Go의 동급 최고의 성능 덕분에 팀은 맞춤형 디지털 신호 처리 회로를 생성하여 MEMS 테스트 분야에서 획기적인 발견을 이룰 수 있었습니다. Moku:Go PID 컨트롤러의 비선형 피드백을 사용하여 그림 4에서 볼 수 있듯이 저렴한 자이로스코프에서 전례 없는 높은 Q, 넓은 대역폭 공진 동작을 달성했습니다.
그림 4: 피드백 전(파란색)과 피드백 후(빨간색) 대역폭 대 Q



