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IC封裝基板

IC封裝基板

3D封裝的原理和應用
2021-06-21
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3D集成芯片
圖1. 3D系統由硅載體和有機載體上的邏輯和存儲芯片組成


2.5D中介層是一種配置,其中使用通過中介層的硅通孔(TSV)將管芯并排安裝在硅,玻璃或有機中介層上。(當玻璃或有機層壓板用作中介層基板時,分別稱為通孔玻璃通孔(TGV)和襯底通孔(TSV)。)管芯之間的通信通過中介層上制造的電路進行。
CMOS圖像傳感器(CIS)具有TSV作為背面過孔,以形成互連,消除引線鍵合并允許減小尺寸和增加密度。在所有類型的3D封裝中,封裝中的芯片都使用片外信號進行通信,就像將它們安裝在普通電路板上的單獨封裝中一樣。
3D IC可以分為3D堆疊式IC(3D-SIC),這是指堆疊IC芯片并將其與TSV互連;以及真正的3D IC,它們使用fab工藝在單個芯片上堆疊多個器件層,它們可能會也可能不會使用非常細間距的TSV來形成互連。

  1. 什么是硅通孔?
    TSV硅通孔技術
    硅通孔(TSV)是使用蝕刻工藝在硅晶圓中創建的孔?;ミB是通過用導電材料(例如銅,鎢或多晶硅)填充TSV來形成的(圖2)。TSV互連的主要優點是縮短了信號從一個芯片傳輸到下一個芯片或從一層電路傳輸到下一個芯片的路徑。這允許降低功率,并具有增加互連密度的能力,從而提高功能和性能。TSV本身并不是3D IC。相反,它們是啟用3D IC的基礎。背面通孔還用于其他設備,例如圖像傳感器,微機電系統(MEMS)和化合物半導體。

  2. 單片3D IC是什么意思?
    單片3D IC并非堆疊晶圓或模片以創建3D IC,而是從基礎晶圓開始,在基礎晶圓上使用傳統的fab設備添加了結晶硅,金屬層以及有源和無源電路等附加層(圖2)。垂直互連是使用納米而不是微米范圍的通孔在層之間而不是芯片之間形成的;與TSV一樣。正在開發幾種不同的方法,主要針對內存應用程序。整體式3D有時也稱為順序3D。

  3. 什么是3D內存?
    有被開發了許多方法來棧存儲器垂直兩個非易失性的(NAND閃存)和揮發性(DRAM)的存儲器設備。DRAM方法包括高帶寬內存(HBM),美光(Micron)的混合內存多維數據集和Tezzaron的集成RAM(DiRAM)。所有這些都是基于使用TSV的3D IC(圖3)。三星,東芝和許多其他公司正在基于整體3D方法開發3D NAND閃存。

  4. 2.5D插入器技術有哪些好處?
    2.5D技術最初是作為3D IC的橋接技術而開發的,現已成長為一個封裝平臺,有望與3D IC共存。與3D-IC不同,僅中介層(而不是管芯本身)需要TSV將有源管芯與封裝襯底相連。這允許使用現有的模具設計。

  5. 3D集成的主要技術驅動力是什么?
    該光刻步驟和晶圓處理成本增加,一般在下一代芯片的節點正在推動行業尋找替代品,以提高我們的電子設備的性能和功能,降低成本。此外,以小尺寸集成各種技術(邏輯,內存,RF,傳感器等)的需求正在推動業界將3D集成作為解決方案。

  6. 3D集成的市場驅動力是什么?
    3D集成(三維集成)的市場驅動力始于高端計算,服務器和數據中心,軍事和航空航天以及醫療設備,因為它們的需求最大,并且可以承受當前3D集成技術的成本。平板電腦,智能手機和游戲設備也在推動這項技術的發展。

  7. 3D IC面臨哪些挑戰?
    盡管許多人聲稱沒有剩余的技術挑戰,而且可以輕松地解決遺留的問題,但某些工藝步驟仍需要更好的解決方案,例如用于規劃,實施和驗證2.5D和3D IC的設計工具,薄晶圓處理,熱管理和測試。主要挑戰是,由于生態系統的日趨成熟,當前的單位成本,數量低以及實施風險。正在努力降低流程成本并簡化整個行業的合作。提高產量將有助于降低成本。但是,許多3D專家認為,實施3D IC將大大降低系統成本,而剩下的挑戰是教育系統級工程師有關在其系統中設計3D IC的好處。

  8. 哪些形式的3D集成已經投入生產?
    BIS CIS 3D IC

圖2:用于BIS CIS的3D IC。


CMOS圖像傳感器(CIS)是首批大批量實現通孔背面背面通孔的器件。帶有背面照明(BSI)的CIS現在正在生產中,并且由于CIS堆疊在IC的頂部,因此它是一種3D IC器件(圖2)。Xilinx于2011年推出了其Virtex-7系列所有可編程FPGA的2.5D插入器設計。在過去的幾年中,Tezzaron交付了少量的DiRAM。
在2014年末,美光和三星將開始生產混合存儲立方體(HMC),這是邏輯設備頂部的3D DRAM堆棧。SK海力士將同時提供HMC和高帶寬存儲器(HBM)。這些3D集成存儲設備的批量生產在2014/15年度進行,并在之后幾年內繼續使用邏輯堆棧和異構設備。

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