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前端射頻模組封裝的創新印刷方案

電子行業新聞 ? 來源:藍蜂物聯網 ? 作者:藍蜂物聯網 ? 2023-12-20 17:05 ? 次閱讀
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5G通信具有高頻率、寬帶化、高功率密度的技術特點,其對射頻前端器件的需求也大幅度增加。同時,為了控制組裝后器件的體積,因此射頻前端模組化是必然。射頻前端模組將功率放大器(PA)、濾波器(SAW、TF-SAW BAW 等)、天線、開關(Switch)和低噪聲放大器(LNA)、無源器件等集成在一個模組里。因為PA、天線、開關、LNA已經較為成熟并實現了國產化,而濾波器技術長期被國外的企業控制從而成為5G射頻模組的技術瓶頸。近年來,國產濾波器逐漸被各大主機廠認證,使得國產的射頻前端模組成為可能。對于封測廠來說這即是機會又是全新的挑戰。

在傳統的射頻模組的封裝制程中,元器件的貼裝采用了SMT的技術,主要的工藝步驟如圖1(示意圖省略了SPI 、AOI工序)

wKgZomWCrl-ATHstAAB-mXj0kNI505.jpg

圖1:傳統的工藝步驟

如圖1所示工藝流程,首先使用第一臺印刷機印刷助焊劑在倒裝芯片的位置上,然后再使用第二臺印刷機印刷錫膏在無源器件的位置上,但是,需要使用階梯鋼網將已印刷助焊劑的位置規避掉,以防止第二次印刷對助焊劑的影響。所以這樣的制程中需要兩臺印刷機、兩張鋼網、兩種材料(助焊劑和錫膏)。

因為產品設計要求在更小的封裝尺寸上實現復雜的更強大模組功能,那么必須要在模組內部進行高密度的貼裝。但這給SMT工藝帶來了前所未有的的挑戰,如表1所示。

wKgZomWCrmOADDUXAADgS3CKLSE737.jpg

表1:模組封裝中面臨的挑戰

為了應對上述挑戰,賀利氏開發了一次性印刷(All-in-oneprinting)工藝,如圖2所示。

wKgaomWCrmOAX5ftAACF6T2RwLk264.jpg

圖2:一次性印刷的工藝流程

從圖2可以看出,該工藝省去了傳統工藝的助焊劑印刷,采用一次性錫膏印刷以應對所有類型的器件,可以大幅節約設備投資和制程時間。同時,由于SPI對錫膏有更好的辨識度,采用新工藝還可以規避SPI無法識別助焊劑的問題。

但該工藝需要能夠應對下面具體挑戰:

008004對應的鋼網開窗尺寸在90-100um甚至更小,新工藝是否能保證錫膏印刷的一致性?

2. 某些FC 芯片的銅柱之間的間距窄至130-150um,新工藝是否可以控制錫量的穩定性以防止連錫?對此我們設計了實驗驗證:

鋼網:超薄的電鑄鋼網

錫膏:兩種7號粉錫膏WS5112 T7和 AP520 T7

具體如表2所示。

wKgZomWCrmWAFMEfAAG7o87Wnxo184.jpg

表2:印刷參數與鋼網設計

印刷結果通過SPI 的檢測呈現(Koh Young Meister S 5um分辨率.)如圖3所示

wKgaomWCrmWAOIBTAACZZRdLPsM951.jpg

圖3:SPI 檢測結果

從圖3可以看出,在50um的開孔尺寸以上,印刷錫膏的高度具有非常高的一致性,方孔與圓孔錫膏釋放高度也比較接近;當孔徑為50um時,錫膏釋放高度明顯下降。

印刷后的實物檢查及缺陷統計,如圖4,圖5,表3所示。

wKgZomWCrmaAPlKpAAElfMOa2ac510.jpg

圖4:方形開孔的印刷實物

wKgaomWCrm2AVuGTAAB_lYqmpTE867.jpg

表3:印刷結果的統計

(備注:LS =linespace即鋼網開孔的間隙,SO=stencilopening鋼網開孔)

從表3可以看出,AP520 T7具有更大的工藝窗口,能夠支持的最小孔徑尺寸(SO)達55um,而WS5112 T7從60um孔徑及以下開始出現錫膏量不足的問題。

綜上,7號粉錫膏的可印刷性良好,能夠滿足超細間距的要求。

Bump焊點開路(Non-wet-open):通常Bump共面度、基板變形、flux 活性不足是造成bump焊點開路的部分原因。當出現以上情況時,印刷一定厚度錫膏在基板的焊盤上,錫膏能夠保持印刷的形狀以填補因為bump共面度差異大或者基板的翹曲導致bump與焊盤之間較大的間隙,從而避免回流焊后bump焊點開路。Flux不含有金屬成分且印刷后具有較好的流動性保持印刷后的形狀比較困難,所以flux不具備這樣的作用。為改善該問題客戶使用了WS5112 T7錫膏做了驗證。

客戶端的案例分享

Test Vehicle: SiP 封裝包含3個Flip-chip和18個01005被動器件。 4個測試組別,每組80個焊點,總計320個測試點

?FC 鋼網開孔最大的是125x720um,

?最小的開孔是70um,

?最小的開孔間隙(相鄰開孔邊緣到邊緣)40um

?電鑄鋼網的厚度30um

?錫膏是賀利氏WS5115 T7 以及競品A和B。

測試結果如表4所示:

wKgaomWCrm-ATDWyAADyT0Qq4yY009.jpg

表4:測試結果對比

如表4測試結果顯示:競品A和B的連錫不良率高達44.7%和55%,而WS5112只有0.9%。空洞良率表現A是0,B是94.1%,WS5112是100%(如圖6X-RAY照片)。在這個測試中最嚴苛的是40um的開孔間隙,已超出我們推薦的下限(最小開孔70um,開孔間隙50um),WS5112和競品A和B相比是有非常顯著的優勢的。

在前文展示的印刷測試的結果,當最小開孔是70um,最小間隙是 50um的時候不論是方形的開孔還是圓形的開孔均沒有出現連錫的問題。結合此次測試的結果,我們可知WS5112能夠支持的最小開孔間隙是50um。同時,Non-wet-open的不良率減少了600倍 (ppmlevel),實際切片圖如圖6所示。

wKgZomWCrnCAV9fgAAC8TQv_1KA662.jpg

圖6:空洞表現

一次性印刷方案能夠帶來很多益處:

1.工藝步驟更少:超細粉錫膏搭配超薄鋼網,提高在更細間距上的可印刷性,可以替代助焊劑的應用。

2.成本更低:消除了助焊劑,額外的鋼網、印刷設備

3.減少不良率:減少因基板翹曲和錫球共面度差異大引起的開路問題

一次性印刷是已經在國內外大廠批量生產的成熟工藝方案,賀利氏能夠提供匹配的材料和專業的服務。

wKgaomWCrnCALZpFAADHdtOhbcQ764.jpg

表5:WS5112和AP520信息對照表

兩款錫膏的基本信息如上表5,如有需要求和疑問請聯系賀利氏電子。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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