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Notice de type Notice de regroupement

Point d'accès autorisé

Etude de matériaux ferromagnétiques doux à forte aimantation et à résistivité élevée pour les radio-fréquences, applications aux inductances spirales planaires sur silicium pour réduire la surface occupée

Variante de point d'accès

Development of soft ferromagnetic materials having a high magnetization and a high resistivity for RF planar spiral inductors down sizing
[Notice de regroupement]

Information

Langue d'expression : français
Date de parution :  2006

Notes

Note publique d'information : 
La miniaturisation des circuits RF impose une réduction de la taille des inductances spirales. L'idée d'utiliser des écrans magnétiques pour augmenter la densité d'inductance surfacique est connue mais sa concrétisation bute sur les limites des matériaux de l'état de l'art. Nous avons pour cela développé un matériau doux uniaxial à forte aimantation et à forte résistivité de composition FeHfN(O). A suivi la fabrication des inductances montrant, en particulier, la possibilité de réaliser un caractère bidirectionnel aux éléments magnétiques sur la base d'un dépôt unique, ce qui est particulièrement avantageux. Ensuite, les perspectives à cette réalisation ont été élargies par la simulation à d'autres configurations. Le principe du redimensionnement à inductance et facteur de qualité constants a été validé bien qu'il existe une limitation intrinsèque sur Q avec les spirales dont la cause s'est avérée indépendante du facteur de qualité du matériau lui même.

Note publique d'information : 
The RF circuit miniaturization imposes a RF spiral inductor down-sizing. It is well known that the use of magnetic core allows increasing the inductor density per unit area but realisation of such a component reaches the limitations of state of the art materials. We have developed an uniaxial soft magnetic material with a high magnetization and a high resistivity and composed of FeHfN(O). Then, we have realized bi-directional ferromagnetic inductors with only a single deposition which is very advantageous. Next, other ferromagnetic inductor configurations have been simulated in order to broaden the application fields. Finally, it has been proven that the reason for the intrinsic limitation on Q with the spiral inductor is independent of the magnetic material quality factor.


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