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的引线键合技术不断被推向更⾼的⼏何(多层布线)能⼒(更细的间距、更长的线弧),从⽽导致封装和组装成本的增加。
纳米绝缘涂层 技术通过在当今的键合线上提供具有控制的介电特性的连续绝缘涂层来解决这些关键问题。
技术使用现有的引线键合组装基础设施和⼯艺。北京汐源科技有限公司 导电胶 绝缘胶 半导体材料 划片液 键合金丝
第⼀焊点和第⼆焊点键合形态如图 1 所示,是可接受的⾏业标准的典型代表。
已经发现在键合操作之前、之中和之后涂层的附着⼒是非常强⼤的。尽管产⽣第⼆次键合所需的典型塑性变形,但在图 2 的显微
照片中没有注意到涂层与线的分层。检查第⼀焊点上⽅的球颈处,其中经常会发现由于劈⼑(capillary)摩擦引起的划痕,没有表
现出任何分层/脱粘。
即使弯曲半径很小(如下所示),涂层线材形成打结状,其内部的附着⼒依然是正常,通过显微镜检查也没有分层。
涂层仅在第⼆次键合的下⽅分层与基板或其他材料导
随着⾏业趋势,多层、交错焊盘、长线弧、低线弧以及与线倾斜、下垂、堆叠芯片 相关的问题.(X-Wire)性能代表了引线键合
性能的成熟进步。北京汐源科技有限公司 导电胶 绝缘胶 半导体材料 划片液 键合金丝
介绍
长期以来,人们一直在寻找绝缘焊丝
后用于高输入/输出(I/O)密度线粘合
应用程序和一些尝试
过去取得的成功有限[1-4]。基于
的现行国际技术路线图
半导体(ITRS)[5],预测
每台设备的引线数量将达到550-
990用于性价比设备,3180用于设备
2006年的性能设备。一个新的绝缘
键合线,即X-Wire™,提供了成本
有效的利用现有的焊丝手段为基础
基础设施,以应对概述的挑战
在ITRS路线图中 北京汐源科技有限公司 导电胶 绝缘胶 半导体材料 划片液 键合金丝
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