把“看不見的鍵合力”變成可控?cái)?shù)據(jù)
隨著半導(dǎo)體技術(shù)向先進(jìn)封裝、異構(gòu)集成和高可靠性方向快速演進(jìn),鍵合工藝正在成為決定產(chǎn)品良率與性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。半導(dǎo)體鍵合(wire bonding、die bonding、flip-chip bonding、thermocompression、ultrasonic bonding、hybrid bonding 等)是封裝與先進(jìn)互連的核心環(huán)節(jié)。過程中的微小力、短時(shí)脈沖力和高動(dòng)態(tài)變化直接決定粘接質(zhì)量、良率與器件可靠性。如何精準(zhǔn)感知、實(shí)時(shí)監(jiān)控并穩(wěn)定控制鍵合過程中的力變化,正成為半導(dǎo)體制造向高質(zhì)量、智能化升級(jí)必須解決的問題。

一、鍵合的真實(shí)挑戰(zhàn):問題往往發(fā)生在“瞬間”
無論是熱壓鍵合、倒裝芯片綁定,還是晶圓對(duì)晶圓鍵合,工程實(shí)踐中普遍面臨以下挑戰(zhàn):
●鍵合過程中存在瞬態(tài)沖擊力與微小力波動(dòng)
●過壓或力分布不均易引發(fā)晶圓裂紋、芯片損傷
●力變化發(fā)生在毫秒級(jí)甚至更短時(shí)間窗口
●傳統(tǒng)靜態(tài)力傳感方案難以真實(shí)反映動(dòng)態(tài)過程
??很多鍵合缺陷并非來自溫度或材料本身,而是產(chǎn)生于極短時(shí)間內(nèi)的力異常。
??如果這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)無法被捕捉,就無法真正實(shí)現(xiàn)工藝優(yōu)化。
二、Kistler 在半導(dǎo)體鍵合領(lǐng)域的典型應(yīng)用
① 引線鍵合(Wire Bonding)
●精確檢測焊針首次接觸
●監(jiān)測壓合力與超聲疊加狀態(tài)
●提前識(shí)別焊針磨損或偏移
② 倒裝芯片鍵合(Die Bonding / Flip-Chip)
●Die 放置瞬間的沖擊力監(jiān)測
●壓合過程的力均勻性評(píng)估
●防止隱裂、下沉、虛焊
③ 熱壓 / 超聲鍵合(TCB / Thermosonic)
●捕捉高頻振動(dòng)下的真實(shí)受力
●優(yōu)化溫度—時(shí)間—力的匹配關(guān)系
●提升一致性與可靠性
④ 先進(jìn)封裝與混合鍵合(2.5D / 3D / Hybrid Bonding)
●超小互連間距
●極窄工藝窗口
●對(duì)力的重復(fù)性要求極高
??這些工藝的共同點(diǎn)在于:不僅要測力,更要測“動(dòng)態(tài)力”
三、動(dòng)態(tài)力測量:鍵合工藝真正的“關(guān)鍵數(shù)據(jù)源”
與傳統(tǒng)測量方式不同,奇石樂基于壓電技術(shù)的力傳感器,能夠:
●實(shí)時(shí)捕捉高速、微小的力變化
●精確記錄完整的鍵合力曲線
●同時(shí)適用于動(dòng)態(tài)與準(zhǔn)靜態(tài)過程
●高動(dòng)態(tài)響應(yīng)頻率
●天然適合高速、瞬態(tài)過程
●可真實(shí)還原力的上升、峰值與回落
??原本“不可見”的過程變量,轉(zhuǎn)化為可分析、可優(yōu)化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

傳感器測得的啟動(dòng)下壓和抬起瞬間時(shí)候的慣性力波動(dòng)

圖4力臺(tái)測得的O型圈作用力
四、鍵合市場的現(xiàn)實(shí)與機(jī)會(huì)
?? 現(xiàn)實(shí)情況
●中低端鍵合設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)展明顯
●中高端鍵合對(duì)穩(wěn)定性、一致性要求極高
●高動(dòng)態(tài)、高精度力測量需求正在增加
?? 發(fā)展趨勢
●先進(jìn)封裝比例持續(xù)提升
●國內(nèi)設(shè)備廠商加速向中高端突破
●力測量正從“加分項(xiàng)”變?yōu)椤盎九渲谩?/p>
?? 在這一過程中,成熟的壓電力測量方案仍具有不可替代的工程價(jià)值。半導(dǎo)體

圖5半導(dǎo)體領(lǐng)域常用壓電傳感器及電荷放大器
總結(jié):從瞬態(tài)沖擊監(jiān)測到長期工藝穩(wěn)定控制,Kistler 以高精度動(dòng)態(tài)力測量技術(shù),覆蓋半導(dǎo)體鍵合全流程的關(guān)鍵應(yīng)用場景。
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