search query: @instructor Mattila, Toni / total: 22
reference: 6 / 22
« previous | next »
Author:Hyvönen, Hannes
Title:Thermomechanical and mechanical characterization of a 3-axial MEMS gyroscope
Kolmiakselisen MEMS gyroskoopin termomekaaninen ja mekaaninen karakterisointi
Publication type:Master's thesis
Publication year:2011
Pages:[7] + 74 s. + liitt. 3      Language:   eng
Department/School:Elektroniikan laitos
Main subject:Elektroniikan valmistustekniikka   (S-113)
Supervisor:Paulasto-Kröckel, Mervi
Instructor:Mattila, Toni
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201207022715
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  756   | Archive
Keywords:gyroscope
MEMS
mechanical testing
environmental testing
reliability
characterization
gyroskooppi
MEMS
mekaaninen testaus
ympäristötestaus
luotettavuus
karakterisointi
Abstract (eng): The purpose of this thesis was to develop automated, efficient and economical methods for the mechanical and thermomechanical characterization of a digital 3-axial microelectromechanical systems (MEMS) gyroscope.
The development of the test equipment and methods was the emphasis of this thesis, but the failure analyses of MEMS gyroscopes are beyond the scope of this work.
A gyroscope is a device for measuring angular velocity and sensing change in orientation around its X, Y and Z-axis.
The experimental part is divided into two sections, of which the first one is focused on high-G shock impact and vibration loading and the second on thermomechanical characterization.

A rotation device was developed for the characterization of the MEMS gyroscopes in a temperature and humidity chamber.
The rotation device consists of a oneaxial servo-motor, a servo-drive and a control program for the readout of angular velocity.
The device is capable of simultaneously recording the angular velocities of the gyroscopes from all three axes while rotating the gyroscopes around a single axis.
The device also records the temperature of the environment.
The high-G shock impact equipment consists of a pneumatically assisted shock tester that relies on mechanical impact to generate the high-G shock pulse.
An existing mechanical shock impact system was modified to gain higher G-values (up to 80 000G) and to enable the inspection of gyroscopes in different orientations.
The vibration test equipment consists of a waveform generator and a vibration shaker, for the vibration testing of gyroscopes.
The waveform generator is capable of outputting different waveforms with different frequencies to the shaker that vibrates with the given output.

The functionality of the rotation device was tested with rotating one gyroscope board at room temperature.
Respective averages and standard deviations of angular velocities were measured in the direction of X, Y and Z axes.
The functionality of the high-G shock impact test equipment was verified with six measurements where all of the gyroscopes failed on first impact.
The vibration test equipment was tested with one gyroscope board.
Root mean square (RMS), peak value and total energy of acceleration were measured with an accelerometer placed on top of the vibrating gyroscope board.
Abstract (fin): Työn tavoitteena oli automaattisten, tehokkaiden ja edullisten testauslaitteistojen ja -menetelmien kehittäminen kolmiakselisten mikroelektromekaanisten (MEMS) gyroskooppien mekaaniseen ja termomekaaniseen karakterisointiin.
Työn painotuksena oli testausmenetelmien ja -laitteistojen kehittäminen ja gyroskooppien vaurioanalyysit jäävät tämän työn ulkopuolelle.
Gyroskooppi on kulmanopeuden mittaamiseen ja asennon aistimiseen käytettävä anturi.
Mekaaninen karakteristointi kattaa gyroskooppien korkean G-arvon iskumaiset kuormitukset ja tärinäkuormitukset.
Lämpömekaaninen karakterisointi kattaa gyroskooppien ympäristöolojen kontrolloimista lämpö-, kosteus- tai monikaasu -kaapissa.

Tässä työssä kehitettiin menetelmä kolmiakselisten MEMS-gyroskooppien karakterisointiin lämpö- ja kosteuskaapissa.
Menetelmä koostuu yksiakselisesta servomoottorista, servo-ohjaimesta ja ohjaussovelluksesta, jonka avulla voidaan samanaikaisesti mitata ja tallentaa gyroskooppien kulmanopeus kaikilta kolmelta (X, Y ja Z) akselilta sekä mitata ympäristön lämpötilaa.
Korkean G-arvon iskumaisiin kuormituksiin tarkoitettu laitteisto koostuu pneumaattisesta iskutestauslaitteesta, jossa käytetään mekaanista iskua korkean G-arvon saavuttamiseen.

Olemassa olevaa laitteistoa muutettiin siten että sillä voidaan saavuttaa suurempia G-arvoja (aina 80 000G:hen asti) ja mahdollistaa gyroskooppien tutkiminen eri asennoissa.
Tärinäkuormituslaittesto koostuu signaaligeneraattorista ja täristinmoottorista, joka soveltuu gyroskooppien tärinätestaukseen.
Signaaligeneraattoria käytetään eri taajuisten signaalimuotojen syöttämiseen täristinmoottorille, joka tärisee annetun syötteen mukaisesti.

Pyörityslaitteen toiminnallisuutta testattiin yhdellä gyroskoopilla huoneenlämmössä.
Gyroskoopin X, Y ja Z-akselien kulmanopeuksien keskiarvot sekä -hajonta mitattiin.
Korkean g-arvon iskutestauslaitteistoa testattiin kuudella mittauksella, jossa gyroskoopit rikkoutuivat ensimmäisellä iskulla.
Tärinätestauslaitteistoa testattiin yhdellä gyroskooppi-piirilevyllä.
Gyroskooppi-piirilevyn päälle asetettiin kiihtyvyysanturi, jolla mitattiin tärinästä aiheutuvan kiihtyvyyden RMS-arvo, huippuarvo ja kokonaisenergia.
Tulevat jatkotutkimukset keskittyvät pyöritys-, isku- ja tärinälaitteistoilla testattujen MEMS-gyroskooppien vaurioanalyysiin.
ED:2011-10-26
INSSI record number: 42896
+ add basket
« previous | next »
INSSI