吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

基于高溫共燒陶瓷基板的三維互連技術(shù)

jf_tyXxp1YG ? 來源:中科聚智 ? 作者:中科聚智 ? 2022-11-16 16:02 ? 次閱讀

基于高溫共燒陶瓷技術(shù)的多層基板是實現(xiàn)組件小型化、輕量化、高可靠的有效手段。文中研究了基于HTCC 技術(shù)的多層基板三維立體互連結(jié)構(gòu),包括基板內(nèi)垂直轉(zhuǎn)換及基板間立體互連。通過仿真優(yōu)化設(shè)計,實測結(jié)果表明,文中所設(shè)計的多種結(jié)構(gòu)能夠有效地應(yīng)用于組件三維互連中。

隨著單片微波集成電路( Monolithic Microwave Integrated Circuit,MMIC) 和組裝互連技術(shù)的快速發(fā)展,有源相控陣技術(shù)在軍用和民用電子裝備中得到越來越廣泛的應(yīng)用。先進的相控陣天線需要大量重量輕、體積小、高可靠和低成本的微波組件,推動微波電路技術(shù)向單片微波集成電路、多芯片模塊( Multi Chip Model,MCM) 和三維集成電路方向發(fā)展。

三維集成電路是在二維 MMCM 的基礎(chǔ)上,將傳統(tǒng)二維組裝和互連技術(shù)向三維發(fā)展而實現(xiàn)的三維立體結(jié)構(gòu)的微波電路。在三維微波組件的研制中,許多新材料、新封裝和新互連工藝得到了廣泛應(yīng)用。其中,基于高溫共燒陶瓷(HTCC)[1-4]技術(shù)的多層基板技術(shù)受到越來越多的關(guān)注。氮化鋁( AlN) 陶瓷作為一種典型的高溫共燒陶瓷,是一種新型的高導(dǎo)熱基板和封裝材料,具有高熱導(dǎo)率、低熱膨脹系數(shù)、低介電常數(shù)和低介質(zhì)損耗、高機械強度等特點。AlN 多層基板加工流程與低溫共燒陶瓷(LTCC)[5-8]類似,由生瓷片經(jīng)過打孔、填充、印刷、層壓、切割、共燒和鍍涂等工藝加工而成。

相比于LTCC技術(shù),HTCC技術(shù)如AlN具有更高的熱導(dǎo)率(AlN約為170 W/(m·K),LTCC約為3 W/(m·K))和更高的機械強度,廣泛應(yīng)用于高功率電子領(lǐng)域。AlN多層陶瓷技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)電性能、熱性能和機械性能的優(yōu)化設(shè)計,能夠滿足器件、模塊和組件的高功率、高密度、小型化和高可靠要求。

為設(shè)計高性能的微波組件,需對多層基板的各種轉(zhuǎn)換電路和互連進行研究。本文研究了基于HTCC技術(shù)的多層基板內(nèi)部多種傳輸線結(jié)構(gòu)的垂直轉(zhuǎn)換電路及基板間立體互連電路。所有電路都是由三維電磁仿真軟件HFSS設(shè)計優(yōu)化完成,并將加工實物與仿真結(jié)果進行對比。結(jié)果表明,提出的多種轉(zhuǎn)換電路在18 GHz范圍內(nèi)能滿足微波組件的應(yīng)用。

01

基板內(nèi)三維互連

因HTCC-AlN基板中內(nèi)層金屬為鎢,損耗較大,應(yīng)盡量減少垂直過孔穿層層數(shù)。研究中首先分析了共面波導(dǎo)-帶線、共面波導(dǎo)-共面波導(dǎo) 6 層垂直過渡的結(jié)構(gòu)形式。兩種過渡形式均由基板的一面通過過孔背穿到另一面,仿真模型、測試結(jié)果及實物如圖1~圖3所示。由圖2的測試結(jié)果可知,在2~18 GHz的范圍內(nèi),這兩種垂直過渡形式插損基本<1 dB,駐波<1.8。

2ba9c91a-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖1 共面波導(dǎo)-微帶線、共面波導(dǎo)-共面波導(dǎo)垂直過渡電路仿真模型

2bc2927e-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖2 共面波導(dǎo)-微帶線、共面波導(dǎo)-共面波導(dǎo)垂直過渡電路測試結(jié)果

2be09ea4-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖3 共面波導(dǎo)-微帶線、共面波導(dǎo)-共面波導(dǎo)垂直過渡電路測試夾具

2c07330c-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖4 共面波導(dǎo)-帶線、微帶-帶線垂直過渡電路仿真模型

2c37e47a-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖5 共面波導(dǎo)-帶線、微帶-帶線垂直過渡電路測試結(jié)果

2c68e71e-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖6 共面波導(dǎo)-帶線、微帶-帶線垂直過渡電路測試夾具

在組件實際應(yīng)用中,考慮到電磁兼容問題,經(jīng)常會用到帶線這種傳輸線形式,而在互連端口為測試方便,常采用微帶或共面波導(dǎo)形式,這就涉及到微帶或共面波導(dǎo)到帶線的垂直過渡, 圖4~圖6給出了兩種過渡形式的仿真模型、測試結(jié)果及測試夾具實物圖。

為方便測試,帶線輸出端經(jīng)共面波導(dǎo)轉(zhuǎn)換輸出,其中共面波導(dǎo)、微帶為2層結(jié)構(gòu),帶線為6層結(jié)構(gòu),AlN基板共8層。測試中為驗證夾具的影響,對比了探針臺測試和帶夾具測試的結(jié)果。由圖5可知,在2~18 GHz范圍內(nèi),插損基本<1.3 dB,駐波在14 GHz以內(nèi)<1.5,18 GHz以內(nèi)<2,夾具會引入0.3~0.5 dB插損,同時會惡化駐波。

仿真中,為匹配過孔穿層的影響,需對垂直過渡電路進行優(yōu)化。

2c93d514-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖7 垂直過渡關(guān)鍵電路模型

圖7給出了垂直過渡電路的大致模型,當過孔由上層過渡到下層時,會有一段附加的垂直傳輸線,該段傳輸線可以等效為電感,其值近似為[9]

2ccd5776-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

式中,Δl為垂直連接線的長度; v為自由空間的波速; γ為歐拉常數(shù);w為微帶線寬度;εr為微帶線等效介電參數(shù)。這個電感與微帶線原有的電感串聯(lián),導(dǎo)致在過渡段微帶線的總電感增加到

2cee2708-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

這樣如果不加補償,該過渡段微帶線的特性阻抗變?yōu)?/p>

2d094d9e-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

而過渡段外微帶線的特性阻抗仍然是

2d1d8192-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

這樣兩邊阻抗不同引起了反射.為此需要引入補償電容ΔC使得過渡段的特性阻抗仍然保持在Z0,即令

2d426642-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

因此補償電容值應(yīng)為

2d753ab8-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

在結(jié)構(gòu)上,在垂直通孔與傳輸線的連接處的圓盤狀導(dǎo)體提供了所需的補償電容,同時,圓盤狀導(dǎo)體的引入會改變傳輸線的阻抗,需引入額外的阻抗匹配枝節(jié)進行匹配,從而減小垂直穿層的影響。仿真中主要優(yōu)化圓盤及過渡枝節(jié)的尺寸,從而得到最優(yōu)的過渡結(jié)構(gòu)。

02

基板間三維互連

除AlN基板內(nèi)部的垂直互連外,在實際組件應(yīng)用中,還會遇到基板間立體互連的情況。本研究通過仿真驗證球狀柵列(BGA)[10]焊球?qū)崿F(xiàn)基板間三維立體互連的形式,提升三維設(shè)計能力。

圖8~圖10給出了兩塊AlN基板(均6層) 通過BGA立體互連的仿真模型、測試夾具及測試結(jié)果。下層AlN基板內(nèi)部帶線通過過孔過渡到基板表面,表面焊盤通過BGA焊球直接與上層 AlN基板底面焊盤相連。為方便實物測試,帶線輸出端口均通過共面波導(dǎo)過渡輸出。由圖可知,該過渡模型在14 GHz范圍內(nèi),插損<1 dB, 駐波<1. 5。頻率增大時,駐波有所惡化,最大約為1.8。通過上述BGA過渡方式的研究,驗證了BGA三維立體互連的可行性。

2d984562-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖8 AlN基板帶狀線-BGA-帶狀線過渡仿真模型

2dcfa76e-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖9 AlN基板帶狀線-BGA-帶狀線過渡測試夾具

2e02de7c-6584-11ed-8abf-dac502259ad0.png

圖10 AlN基板帶狀線-BGA-帶狀線過渡測試結(jié)果

03

結(jié) 束 語

介紹了基于HTCC多層基板的三維互連技術(shù),包括基板內(nèi)部垂直互連和基板間立體互連。通過對過渡結(jié)構(gòu)進行理論分析,利用三維電磁仿真軟件優(yōu)化設(shè)計,得到各種過渡形式的最佳結(jié)構(gòu),并加工實物予以驗證。 測試結(jié)果表明,在18 GHz范圍內(nèi),所提出的各種過渡結(jié)構(gòu)插損基本<1 dB,駐波< 1.5,均能很好地應(yīng)用于三維集成組件設(shè)計中。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 微波電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    59

    瀏覽量

    17455
  • 陶瓷基板
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    216

    瀏覽量

    11481

原文標題:基于高溫共燒陶瓷基板的三維互連技術(shù)

文章出處:【微信號:中科聚智,微信公眾號:中科聚智】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    三維測量在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用

    三維測量在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛,為醫(yī)療診斷、治療及手術(shù)規(guī)劃等提供了重要的技術(shù)支持。以下是對三維測量在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的分析: 一、醫(yī)學(xué)影像的三維重建與分析 CT、MRI等影像的
    的頭像 發(fā)表于 12-30 15:21 ?265次閱讀

    三維測量軟件的使用技巧

    在現(xiàn)代工業(yè)和科研領(lǐng)域,三維測量技術(shù)已經(jīng)成為不可或缺的一部分。它能夠提供精確的空間數(shù)據(jù),幫助工程師和研究人員更好地理解和設(shè)計復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)。 選擇合適的三維測量軟件 功能需求分析 :根據(jù)
    的頭像 發(fā)表于 12-30 15:05 ?236次閱讀

    三維測量技術(shù)在工業(yè)中的應(yīng)用

    在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,精確的測量和質(zhì)量控制是保證產(chǎn)品性能和可靠性的關(guān)鍵。隨著科技的進步,傳統(tǒng)的二測量方法已經(jīng)無法滿足高精度和復(fù)雜形狀測量的需求。三維測量技術(shù)以其高精度、高效率和靈活性,成為工業(yè)領(lǐng)域
    的頭像 發(fā)表于 12-30 15:01 ?228次閱讀

    三維掃描與建模的區(qū)別 三維掃描在工業(yè)中的應(yīng)用

    三維掃描與建模的區(qū)別 三維掃描與建模是兩種不同的技術(shù),它們在操作過程、輸出結(jié)果及應(yīng)用領(lǐng)域上存在顯著的區(qū)別。 操作過程 : 三維掃描 :主要通過激光或光學(xué)掃描設(shè)備,獲取實物表面的形狀、紋
    的頭像 發(fā)表于 12-19 14:55 ?324次閱讀

    一文看懂陶瓷穿孔三維互連(TCV)技術(shù)

    一、什么是TCV技術(shù) 陶瓷穿孔互連技術(shù)(TCV,Through Ceramic Via)簡稱TCV,是一種應(yīng)用于高密度三維封裝的新型
    的頭像 發(fā)表于 11-24 11:37 ?656次閱讀
    一文看懂<b class='flag-5'>陶瓷</b>穿孔<b class='flag-5'>三維</b><b class='flag-5'>互連</b>(TCV)<b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    硅通孔三維互連與集成技術(shù)

    本文報道了硅通孔三維互連技術(shù)的核心工藝以及基于TSV形成的眾多先進封裝集成技術(shù)。形成TSV主要有Via-First、Via-Middle、Via-Last 3大
    的頭像 發(fā)表于 11-01 11:08 ?2434次閱讀
    硅通孔<b class='flag-5'>三維</b><b class='flag-5'>互連</b>與集成<b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    DBC陶瓷基板 | 氮化硼耐高溫高導(dǎo)熱絕緣片

    ,特別是在功率模塊(IGBT)和集成電力電子模塊中。直接敷銅陶瓷基板(DBC)由陶瓷基片與銅箔在高溫下(1065℃)晶燒結(jié)而成,最后根據(jù)布
    的頭像 發(fā)表于 09-18 08:02 ?620次閱讀
    DBC<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b> | 氮化硼耐<b class='flag-5'>高溫</b>高導(dǎo)熱絕緣片

    三維打印技術(shù)原理

    三維打印技術(shù),又稱3D打印技術(shù),是一種快速成型技術(shù),其核心原理在于將數(shù)字模型文件逐層轉(zhuǎn)化為實體物體。以下是三維打印
    的頭像 發(fā)表于 09-16 15:31 ?951次閱讀

    三維打印技術(shù)是什么_三維打印技術(shù)的好處

    三維打印技術(shù),又稱為3D打印或增材制造技術(shù),是一種通過逐層添加材料來制造三維物體的技術(shù)。其核心原理是分層制造,逐層疊加,類似于高等數(shù)學(xué)中的柱
    的頭像 發(fā)表于 09-16 15:30 ?900次閱讀

    泰來三維 工廠三維掃描建模技術(shù)服務(wù)

    通過利用三維掃描技術(shù)建立工廠物體的三維模型,可以更加直觀地了解物體的形狀和尺寸信息,避免傳統(tǒng)測量方法的誤差和繁瑣操作,從而提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
    的頭像 發(fā)表于 07-22 13:14 ?397次閱讀
    泰來<b class='flag-5'>三維</b> 工廠<b class='flag-5'>三維</b>掃描建模<b class='flag-5'>技術(shù)</b>服務(wù)

    三維可視化運用的主要技術(shù)

    三維可視化技術(shù)是一種強大的工具,可用于呈現(xiàn)復(fù)雜的數(shù)據(jù)和概念,使人們能夠更直觀地理解信息。在當今數(shù)字化時代,三維可視化已經(jīng)成為許多領(lǐng)域中不可或缺的技術(shù),包括工程、醫(yī)學(xué)、地理信息系統(tǒng)、游戲
    的頭像 發(fā)表于 07-19 13:56 ?357次閱讀

    三維可視化運技術(shù)的主要特點和應(yīng)用

    三維可視化運技術(shù)是指利用三維可視化技術(shù)對建筑設(shè)施、設(shè)備和系統(tǒng)進行全方位的監(jiān)測、管理和維護。這種技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 07-03 16:06 ?371次閱讀

    泰來三維|三維激光掃描技術(shù)在古建筑保護中的應(yīng)用

    通過三維激光掃描技術(shù),可以快速獲取古建筑的精確三維模型。在文物保護與修復(fù)過程中,利用三維模型可以更加全面、準確地記錄古建筑的損傷情況,并輔助修復(fù)工作的設(shè)計和實施。例如,通過對模型進行測
    的頭像 發(fā)表于 06-21 09:15 ?647次閱讀
    泰來<b class='flag-5'>三維</b>|<b class='flag-5'>三維</b>激光掃描<b class='flag-5'>技術(shù)</b>在古建筑保護中的應(yīng)用

    泰來三維|文物三維掃描,文物三維模型怎樣制作

    文物三維掃描,文物三維模型怎樣制作:我們都知道文物是不可再生的,要繼續(xù)保存?zhèn)鞒校枰奈?b class='flag-5'>三維數(shù)字化保護,所以三維數(shù)字化文物保護是非常重要的一個技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 03-12 11:10 ?734次閱讀
    泰來<b class='flag-5'>三維</b>|文物<b class='flag-5'>三維</b>掃描,文物<b class='flag-5'>三維</b>模型怎樣制作

    光學(xué)三維測量技術(shù)的原理是什么?

    光學(xué)三維測量技術(shù)是一種重要的非接觸式測量方法,廣泛應(yīng)用于工程、制造、設(shè)計等領(lǐng)域。
    的頭像 發(fā)表于 02-22 10:40 ?1096次閱讀
    澳门百家乐怎么| 菲律宾百家乐官网娱乐网| 兴宁市| 正规百家乐官网游戏下载| 棋牌赌博网站| 京城娱乐城开户| 蚌埠市| 百家乐官网外套| 太阳城百家乐币| 网上百家乐哪家最好| 真人百家乐游戏软件| 大发888游戏下载中心| 明升网址 | 金宝博百家乐官网游戏| 百家乐官网技术方式| 基础百家乐官网规则| 百家乐官网出千的方法| 关于百家乐切入点| 至富百家乐的玩法技巧和规则| 大发888游戏秘籍| 宝应县| 路单百家乐官网的玩法技巧和规则 | 杨氏百家乐必胜公式| 网上棋牌是真的吗| 最好的百家乐官网好评平台都有哪些 | 豪华百家乐桌子| 谁会玩百家乐的玩法技巧和规则| 大发88817| 百家乐官网神仙道官网| 2024九紫离火| 新全讯网网站112| 靖安县| 联众百家乐官网的玩法技巧和规则| 传奇百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网高手论| 百家百家乐官网网站| 伟德百家乐官网下载| 奇迹百家乐官网的玩法技巧和规则| 足球百家乐系统| 利记百家乐官网现金网| 太阳城百家乐软件|