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文檔簡介
1、快速檢測銅絲可變形能力、提高銅球可變形性和銅絲熱影響區(qū)(HeatAffectedZone,HAZ)拉伸強(qiáng)度以及系統(tǒng)研究Cu/Al鍵合點(diǎn)可靠性問題是銅絲球焊技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展的關(guān)鍵。本文建立了一種新型、快速、高效的在線測量方法來評估銅絲以及銅球可變形性和銅絲HAZ最大拉伸載荷,并采用該方法研究了不同燒球電流對銅球可變形性、銅絲HAZ最大拉伸載荷的影響。研究了燒球工藝參數(shù)對銅球成形質(zhì)量的影響,對銅球的冷卻凝固過程進(jìn)行了描述。對Cu/Al鍵合點(diǎn)進(jìn)
2、行高溫老化實(shí)驗(yàn),系統(tǒng)研究了Cu/Al鍵合界面處金屬間化合物(Inter-metallicCompounds,IMC)以及裂紋的生長演變機(jī)制,并對IMC成分進(jìn)行了解析。
在線測量方法對測試環(huán)境敏感,金屬絲型號、基板類型、劈刀類型等會對在線測量結(jié)果產(chǎn)生明顯影響,因此在比較不同金屬絲樣品以及它們對應(yīng)金屬球的可變形性過程中,基板類型、基板溫度、劈刀類型以及劈刀的裝夾位置須保持一致。在線測量結(jié)果表明可變形性高的銅絲未必能生成可變形性高的
3、銅球。
燒球工藝參數(shù)對銅球可變形性、銅絲HAZ影響的研究結(jié)果表明大燒球電流配合短燒球時(shí)間可以提高銅球可變形性,有效降低鍵合過程中所必需的變形壓力;能獲得最大拉伸載荷更高、長度更短的HAZ,有利于小外形封裝場合中的應(yīng)用。燒球電流為250mA時(shí)的銅球經(jīng)0.6N壓力變形后的球高比45mA下的小14%,銅球整體可變形性高出7-8%。250mA下的銅絲HAZ最大拉伸載荷比45mA下的高7.5-9.4%,HAZ長度短22.45%。
4、 針對于直徑為50.8μm的銅絲,當(dāng)燒球電流在120mA以上、直徑設(shè)定值為101.6μm時(shí),銅球在直徑、圓度、對稱度以及表面質(zhì)量等幾個(gè)方面表現(xiàn)最佳。尾絲與打火桿距離(ElectrodeandWireDistance,EWD)為0μm時(shí)燒球質(zhì)量最佳。保護(hù)氣體流量為0.8l/min時(shí)燒球質(zhì)量最佳,過大保護(hù)氣體流量將會降低燒球效率。
銅球主要由幾個(gè)大尺寸柱狀晶粒組成。凝固過程開始后,柱狀晶?;谖慈坫~絲末端部分晶粒同質(zhì)外延生長并以
5、輻射狀向銅球周圍延伸。各柱狀晶晶向略有不同,決定柱狀晶晶向的主要因素為銅球內(nèi)部熱傳遞方向。冷卻凝固過程中銅球內(nèi)部熱量散失的主要途徑為熱傳導(dǎo)。
可靠性研究結(jié)果表明在新形成的Cu/Al鍵合界面處沒有發(fā)現(xiàn)IMC。高溫老化1小時(shí)后鍵合點(diǎn)邊緣區(qū)域開始出現(xiàn)Cu/AlIMC。IMC的生長速度隨著老化時(shí)間的延長而不斷下降,IMC層不斷橫向及縱向生長并延伸至鍵合點(diǎn)中心位置。在IMC出現(xiàn)之后,IMC層與銅球之間出現(xiàn)了孔洞,萌生位置也為鍵合點(diǎn)的邊緣
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