色噜噜人体337p人体 I 超碰97观看 I 91久久香蕉国产日韩欧美9色 I 色婷婷我要去我去也 I 日本午夜a I 国产av高清怡春院 I 桃色精品 I 91香蕉国产 I 另类小说第一页 I 日操夜夜操 I 久久性色 I 日韩欧在线 I 国产深夜在线观看 I 免费的av I 18在线观看视频 I 他也色在线视频 I 亚洲熟女中文字幕男人总站 I 亚洲国产综合精品中文第一 I 人妻丰满熟av无码区hd I 新黄色网址 I 国产精品真实灌醉女在线播放 I 欧美巨大荫蒂茸毛毛人妖 I 国产一区欧美 I 欧洲亚洲1卡二卡三卡2021 I 国产亚洲欧美在线观看三区 I 97精品无人区乱码在线观看 I 欧美妇人 I 96精品在线视频 I 国产人免费视频在线观看 I 91麻豆国产福利在线观看

淺析未來微電子封裝技術發展趨勢論文

時間:2021-02-08 19:21:15 論文 我要投稿

淺析未來微電子封裝技術發展趨勢論文

  在電子封裝技術中,微電子封裝更是舉足輕重,所以IC封裝在國際上早已成為獨立的封裝測試產業,并與IC設計和IC制造共同構成IC產業的三大支柱。本文介紹了對微電子封裝的要求,以及未來微電子封裝的發展趨勢,其中著重介紹了芯片直接安裝(DCA)優越性。

淺析未來微電子封裝技術發展趨勢論文

  1 概述

  如今,全球正迎來電子信息時代,這一時代的重要特征是以電腦為核心,以各類集成電路,特別是大規模、超大規模集成電路的飛速發展為物質基礎,并由此推動、變革著整個人類社會,極大地改變著人們的生活和工作方式,成為體現一個國家國力強弱的重要標志之一。因為無論是電子計算機、現代信息產業、汽車電子及消費類電子產業,還是要求更高的航空、航天及軍工產業等領域,都越來越要求電子產品具有高性能、多功能、高可靠、小型化、薄型化、輕型化、便攜化以及將大眾化普及所要求的低成本等特點。滿足這些要求的正式各類集成電路,特別是大規模、超大規模集成電路芯片。要將這些不同引腳數的集成電路芯片,特別是引腳數高達數百乃至數千個I/O的集成電路芯片封裝成各種用途的電子產品,并使其發揮應有的功能,就要采用各種不同的封裝形式,如DIP、SOP、QFP、BGA、 CSP、MCM等。可以看出,微電子封裝技術一直在不斷地發展著。

  現在,集成電路產業中的微電子封裝測試已與集成電路設計和集成電路制造一起成為密不可分又相對獨立的`三大產業。而往往設計制造出的同一塊集成電路芯片卻采用各種不同的封裝形式和結構。今后的微電子封裝又將如何發展呢?根據集成電路的發展及電子整機和系統所要求的高性能、多功能、高頻、高速化、小型化、薄型化、輕型化、便攜化及低成本等,必然要求微電子封裝提出如下要求:

  (1)具有的I/O數更多;(2)具有更好的電性能和熱性能;(3)更小、更輕、更薄,封裝密度更高;(4)更便于安裝、使用、返修;(5)可靠性更高;(6)性能價格比更高;

  2 未來微電子技術發展趨勢

  具體來說,在已有先進封裝如QFP、BGA、CSP和MCM等基礎上,微電子封裝將會出現如下幾種趨勢:

  DCA(芯片直接安裝技術)將成為未來微電子封裝的主流形式

  DCA是基板上芯片直接安裝技術,其互聯方法有WB、TAB和FCB技術三種,DCA與互聯方法結合,就構成板上芯片技術(COB)。

  當前,在DCA技術中,WB仍是主流,但其比重正逐漸下降,而FCB技術正迅速上升。因為它具有以下優越性:

  (1)DCA特別是FC(倒裝芯片)是“封裝”家族中最小的封裝,實際上是近于無封裝的芯片。

  (2)傳統的WB只能利用芯片周圍的焊區,隨著I/O數的增加,WB引腳節距必然縮小,從而給工藝實施帶來困難,不但影響產量,也影響WB質量及電性能。因此,高I/O數的器件不得不采用面陣凸點排列的FC。

  (3)通常的封裝(如SOP、QFP)從芯片、WB、引線框架到基板,共有三個界面和一個互聯層。而FC只有芯片一個基板一個界面和一個互聯層,從而引起失效的焊點大為減少,所以FCB的組件可靠性更高。

  (4)FC的“引腳”實際上就是凸點的高度,要比WB短得多,因此FC的電感非常低,尤其適合在射頻移動電話,特別是頻率高達2GHz以上的無線通信產品中應用。

  (5)由于FC可直接在圓片上加工完成“封裝”,并直接FCB到基板上,這就省去了粘片材料、焊絲、引線框架及包封材料,從而降低成本,所以FC最終將是成本最低的封裝。

  (6)FC及FCB后可以在芯片背面直接加裝散熱片,因此可以提高芯片的散熱性能,從而FC很適合功率IC芯片應用。

  通過以上對DCA及FCB優越性的分析,可以看出DCA特別是FCB技術將成為未來微電子封裝的主流形式應是順理成章的事。

  2.2 三維(3D)封裝技術將成為實現電子整機系統功能的有效途徑

  三維封裝技術是國際上近幾年正在發展著的電子封裝技術,它又稱為立體微電子封裝技術。3D已成為實現電子整機系統功能的有效途徑。

  各類SMD的日益微型化,引線的細線寬和窄間距化,實質上是為實現xy平面(2D)上微電子組裝的高密度化;而3D則是在2D的基礎上,進一步向z方向,即向空間發展的微電子組裝高密度化。實現3D,不但使電子產品的組裝密度更高,也使其功能更多,傳輸速度更高、相對功耗更低、性能更好,而可靠性也更高等。

  與常規的微電子封裝技術相比,3D可使電子產品的尺寸和重量縮小十倍。實現3D,可以大大提高IC芯片安裝在基板上的Si效率(即芯片面積與所占基板面積之比)。對于2D多芯片組件情況,Si效率在20%—90%之間,而3D的多芯片組件的Si效率可達100%以上。由于3D的體密度很高,上、下各層間往往采取垂直互聯,故總的引線長度要比2D大為縮短,因而使信號的傳輸延遲線也大為減小。況且,由于總的引線長度的縮短,與此相關的寄生電容和寄生電感也大為減小,能量損耗也相應減少,這都有利于信號的高速傳輸,并改善其高頻性能。此外,實現3D,還有利于降低噪聲,改善電子系統性能。還由于3D緊密堅固的連接,有利于可靠性的提高。

  3D也有熱密度較大、設計及工藝實施較復雜的不利因素,但隨著3D技術日益成熟,這些不利因素是可以克服的。

  總之,微電子封裝技術的發展方向就是小型化、高密度、多功能和低成本。

【淺析未來微電子封裝技術發展趨勢論文】相關文章:

淺談未來微電子封裝技術發展趨勢論文05-21

微電子封裝專業實踐教學體系的構建與探索論文11-12

芯片封裝技術分析論文范本04-08

淺析車身焊接技術現狀及發展趨勢論文06-03

淺析國內液壓測試技術的現狀與發展趨勢論文05-20

石油勘探技術的未來發展趨勢論文05-19

長風破浪會有時積極發展國內微電子封裝業論文05-21

淺析我國汽車維修技術的現狀及發展趨勢論文(精選6篇)05-14

微電子機械技術的發展研究論文05-31

主站蜘蛛池模板: 91国偷自产一区二区三区女王 | 国产91精品在线观看 | 欧美视频一二三 | 久久久中文字幕日本无吗 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 中日韩中文字幕 | 欧美大杂乱xxxxxx | 欧美在线a| 久久久无码精品亚洲日韩精东传媒 | 四虎院影wwwf678com | 精品久久久久久久久久久院品网 | 国产欧美现场va另类 | 超碰成人免费在线观看 | 国产精品美女久久久久av爽李琼 | av国产传媒精品免费 | 国产精品丝袜久久久久久app | 国产真实乱对白精彩久久老熟妇女 | 日本大乳久 | 国产又色又刺激高潮视频 | 人人艹超碰 | 男女啪啪永久免费网站 | 亚洲国产aaa| 国产成人超碰 | 人人妻人人妻人人妻碰碰 | 国产黄a一级 | 国产女人自拍 | 一级片免费在线看 | 国产黄色大全 | 91热精品 | 日韩 欧美 综合 | 久久国产精品网 | 天堂网在线最新版www | 免费观看丰满少妇做爰 | 一级大片在线免费观看 | 东北农村女人乱淫免费视频 | 美女视频在线观看福利网站在线观看 | 视频福利在线 | 香港三日本三级少妇三级99 | 亚洲四虎在线 | 日本无码人妻精品一区二区蜜桃 | а√资源新版在线天堂 | 丁香五月婷激情综合第九色 | av免费网站观看 | 男女啪啪毛片 | 黄色91动漫 | www.亚洲色图| 91精品国产人妻国产毛片在线 | 少妇高潮毛片 | 免费人成网站视频在线观看 | 亚洲成a人片在线www | 久久久久久久少妇 | 国产乱淫av麻豆国产 | av不卡免费观看 | 成年人av在线| 五月激情综合婷婷 | 在线视频免费观看爽爽爽 | 中文在线8新资源库 | 青草久操 | 国产精品午夜爆乳美女视频 | zz| www.久久综合 | 狠狠综合久久久久尤物 | 人妻精品动漫h无码 | 国产精品碰碰现在自在拍 | 特级欧美插插插插插bbbbb | 久久精品国产国产精品四凭 | 奇米影视7777狠狠狠狠影视 | 国产911情侣拍拍在线播放 | 五月激情综合婷婷 | 欧洲精品一区二区三区久久 | 亚洲精品55夜色66夜色 | 精品无码一区二区三区亚洲桃色 | 在线看片免费人成视频影院看 | 国产多p视频 | 日本成熟少妇激情视频免费看 | 国产成人av综合久久视色 | 免费做a爰片久久毛片a片 | 黄色片的视频 | 寂寞骚妇被后入式爆草抓爆 | 国产在线看片无码人精品 | 蜜桃av噜噜 | 免费超爽大片黄 | 国产一区二区三区福利 | www.78av| 刺激一区仑乱 | a一级黄色大片 | 久草这里只有精品 | 亚洲狼人av | 亚洲精品成人久久电影 | 欧美性色老妇人 | 五月天激情小说 | 99久久无码一区人妻a片潘金莲 | 色婷婷久 | 欧美精品黄 | 久久私人影院 | 国产一级自拍 | fc2最新成人免费共享视频 | 夜夜狠狠 | 久久丁香五月天综合网 |