JP4349270B2 - Wiring board and manufacturing method thereof - Google Patents

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  • Production Of Multi-Layered Print Wiring Board (AREA)

Description

本発明は、インナービアホール接続により複数層の配線が電気的に接続された高密度配線基板の製造方法に関するものである。   The present invention relates to a method for manufacturing a high-density wiring board in which a plurality of layers of wirings are electrically connected by inner via hole connection.

近年、電子機器の小型化、高性能化に伴い、産業用にとどまらず広く民生用機器の分野においてもLSI等の半導体チップを高密度に実装できる多層配線回路基板が安価に供給されることが強く要望されてきている。このような多層配線回路基板では微細な配線ピッチで形成された複数層の配線パターン間を高い接続信頼性で電気的に接続できることが重要である。   In recent years, with the downsizing and high performance of electronic devices, multilayer wiring circuit boards capable of mounting semiconductor chips such as LSIs with high density not only for industrial use but also in the field of consumer equipment are being supplied at low cost. There has been a strong demand. In such a multilayer printed circuit board, it is important that a plurality of wiring patterns formed at a fine wiring pitch can be electrically connected with high connection reliability.

また、携帯電話に代表される携帯機器においては特に、機能の集積化の傾向に加えて、より持ち運び性を良くするべく、機器の薄型化の傾向が顕著であり、多層配線回路基板にもより高密度で薄いものが要求されている。   In addition, in mobile devices represented by mobile phones, in particular, in addition to the trend of integration of functions, the trend of thinning of devices is remarkable in order to improve portability. High density and thinness is required.

このような市場の要望に対して従来の多層配線基板の層間接続の主流となっていたスルーホール内壁の金属めっき導体に代えて、多層配線基板の任意の電極を任意の配線パターン位置において層間接続できるインナービアホール接続法すなわち全層IVH構造樹脂多層配線基板と呼ばれるものがある(特許文献1)。   In response to such market demands, instead of the metal plated conductor on the inner wall of the through-hole, which has been the mainstream of interlayer connection of conventional multilayer wiring boards, any electrode of the multilayer wiring board can be connected at any wiring pattern position. There is an inner via hole connection method, that is, an all-layer IVH structure resin multilayer wiring board (Patent Document 1).

また、フィルムを電気絶縁性基材に用いた全層IVH構造樹脂多層配線基板を形成する例としては、配線の転写を用いる製造方法が特許文献2、特許文献3で提案されており、同様のフィルムを用いた構成で多層化する製造方法については、特許文献4、特許文献5で提案されている。   In addition, as an example of forming an all-layer IVH structure resin multilayer wiring board using a film as an electrically insulating substrate, a manufacturing method using wiring transfer is proposed in Patent Documents 2 and 3, and the same Patent Document 4 and Patent Document 5 propose a manufacturing method for forming a multilayer structure using a film.

これらの技術によれば、多層配線基板のビアホール内に導電性ペーストを充填して必要な各層間のみを接続することが可能であり、部品ランド直下にインナービアホールを設けることができるために、基板サイズの小型化や高密度実装を実現することができる。また、インナービアホールにおける電気的接続は導電性ペーストを用いているために、ビアホールにかかる応力を緩和することができ、熱衝撃等による寸法変化に対して安定な電気的接続を実現することができる。   According to these techniques, it is possible to fill the via holes of the multilayer wiring board with the conductive paste and connect only the necessary layers, and the inner via holes can be provided directly under the component lands. Size reduction and high-density mounting can be realized. Moreover, since the electrical connection in the inner via hole uses a conductive paste, the stress applied to the via hole can be relieved, and a stable electrical connection can be realized against a dimensional change due to a thermal shock or the like. .

ここで、このフィルムを電気絶縁性基材に用いた全層IVH構造樹脂多層配線基板として代表的な従来の製造方法を説明する。図5(a)〜(g)には両面配線基板の例を、図6(a)〜(c)、図7(a)〜(i)には多層配線基板の例を示した。   Here, a typical conventional manufacturing method as an all-layer IVH structure resin multilayer wiring board using this film as an electrically insulating substrate will be described. FIGS. 5A to 5G show examples of double-sided wiring boards, and FIGS. 6A to 6C and FIGS. 7A to 7I show examples of multilayer wiring boards.

図5(a)〜(g)はフィルムを電気絶縁性基材に用いた従来の両面配線基板の製造方法を示す工程断面図である。   FIGS. 5A to 5G are process cross-sectional views showing a conventional method for manufacturing a double-sided wiring board using a film as an electrically insulating substrate.

まず図5(a)に示すように支持基材1に配線2を形成する。つぎに、図5(b)に示すフィルム3の両側に接着剤4を形成し電気絶縁性基材6が構成される。その表面には保護フィルム5が形成される。引き続き、図5(c)に示すように、電気絶縁性基材6に対し貫通孔7を形成する。貫通孔7の形成にはドリル加工、パンチ加工、レーザー加工などが用いられるが、貫通孔7が微細になり、生産性が要求される場合はレーザー加工が用いられる。   First, as shown in FIG. 5A, the wiring 2 is formed on the support base 1. Next, an adhesive 4 is formed on both sides of the film 3 shown in FIG. A protective film 5 is formed on the surface. Subsequently, as shown in FIG. 5 (c), a through hole 7 is formed in the electrically insulating substrate 6. Drilling, punching, laser processing, or the like is used to form the through hole 7, but laser processing is used when the through hole 7 becomes fine and productivity is required.

次に、図5(d)に示すようにこの貫通孔7に導電性ペースト8を充填する。導電性ペーストは圧縮された際、導電性ペースト内の樹脂が排出され、実質的に導電性ペースト内の導電性粒子成分密度を向上させ、緻密化させることができる。この緻密な導電性ペーストは安定した電気的接続を実現するものであり、導電性ペーストは印刷による充填が可能なため、生産性が非常に優れている。保護フィルム5は導電性ペースト印刷工程でのマスクとしての機能と、保護フィルム5の剥離後、貫通孔7内により多くの導電性ペーストを充填させる機能を持っている。   Next, as shown in FIG. 5 (d), the through-hole 7 is filled with a conductive paste 8. When the conductive paste is compressed, the resin in the conductive paste is discharged, and the conductive particle component density in the conductive paste can be substantially improved and densified. This dense conductive paste realizes a stable electrical connection. Since the conductive paste can be filled by printing, the productivity is very excellent. The protective film 5 has a function as a mask in the conductive paste printing process and a function of filling the through hole 7 with more conductive paste after the protective film 5 is peeled off.

次に、図5(e)〜(f)に示すように、電気絶縁性基材6の両側から配線2を備えた支持基材1を加熱加圧することによって接着する。この工程で、配線2が接着剤4に埋設されることになり、前述のように導電性ペースト8を圧縮し、導電性ペーストが緻密化される。これによって導電性ペースト内部の電気的接続をより安定化させると共に、配線2と導電性ペースト8も高密度に接触し、電気的接続が安定化するのである。引き続き、表裏面の支持基材1を除去すると図5(g)に示した両面配線基板9が形成される。   Next, as shown in FIGS. 5E to 5F, the support base material 1 provided with the wiring 2 is bonded by heating and pressing from both sides of the electrically insulating base material 6. In this step, the wiring 2 is embedded in the adhesive 4, and the conductive paste 8 is compressed as described above to densify the conductive paste. As a result, the electrical connection inside the conductive paste is further stabilized, and the wiring 2 and the conductive paste 8 are also brought into high-density contact, thereby stabilizing the electrical connection. Subsequently, when the support base 1 on the front and back surfaces is removed, the double-sided wiring board 9 shown in FIG. 5G is formed.

また、図6(a)〜(c)は図5(g)の両面配線基板9を多層化する、従来の製造方法を示す工程断面図である。   6A to 6C are process cross-sectional views showing a conventional manufacturing method in which the double-sided wiring board 9 of FIG. 5G is multilayered.

まず、両面配線基板9は既に説明した図5(g)に示されたものであり、配線2が接着剤4に埋設され、基板表面が平坦になった構造である。電気絶縁性基材12はフィルム3と接着剤4から構成されており、両面配線基板と接する側の接着剤4を他方に比べて薄く形成したものである。さらに、この電気絶縁性基材12には既に説明した図5の例と同様の製造方法で貫通孔7、導電性ペースト8が形成されており、表面の保護フィルム5を除去した状態である。この接着剤4を備えた電気絶縁性基材12を挟んで、さらに配線2が形成された支持基材1が両面配線基板9に積層されると図6(a)に示す状態となる。   First, the double-sided wiring board 9 is as shown in FIG. 5G described above, and has a structure in which the wiring 2 is embedded in the adhesive 4 and the substrate surface becomes flat. The electrically insulating base 12 is composed of a film 3 and an adhesive 4, and the adhesive 4 on the side in contact with the double-sided wiring board is formed thinner than the other. Further, the through-hole 7 and the conductive paste 8 are formed on the electrically insulating substrate 12 by the same manufacturing method as the example of FIG. 5 already described, and the surface protective film 5 is removed. When the supporting base material 1 on which the wiring 2 is further formed is laminated on the double-sided wiring board 9 with the electrically insulating base material 12 provided with the adhesive 4 interposed therebetween, the state shown in FIG.

次に、図6(b)に示す加熱加圧工程で両面配線基板9と電気絶縁性基材12を接着させる。このとき、配線2は接着剤4に埋め込まれ、導電性ペースト8を圧縮することで電気的な接続を確保するのである。   Next, the double-sided wiring board 9 and the electrically insulating base material 12 are bonded in the heating and pressing step shown in FIG. At this time, the wiring 2 is embedded in the adhesive 4 and the electrical connection is ensured by compressing the conductive paste 8.

次に、図6(c)に示すように配線2を残して支持基材1を除去すれば、4層配線基板が完成する。   Next, as shown in FIG. 6C, if the supporting base material 1 is removed while leaving the wiring 2, the four-layer wiring board is completed.

さらに、図7(a)〜(i)はフィルムを電気絶縁性基材に用いた従来の多層配線基板の他の製造方法を示す工程断面図である。   Further, FIGS. 7A to 7I are process cross-sectional views showing another method for manufacturing a conventional multilayer wiring board using a film as an electrically insulating substrate.

まず、図7(a)に示すようにフィルム3の両側に接着剤4が形成されており、片側の接着剤表面には保護フィルム5が形成されている。この電気絶縁性基材の保護フィルムが形成されていない側に、支持基材1上に所望の配線2が形成されている転写基材を配置する。この状態で、ラミネートによって温度と圧力を加え接着を行うと図7(b)に示す状態が得られる。この接着工程では温度は接着剤のタック性が発生するに必要な程度にとどめ、圧力もできるだけ小さく設定し、配線2が完全に接着剤4に埋まり込まない条件設定で行うのが望ましい。このような条件設定にすることで、後のプレス工程での圧縮が確保されるのである。   First, as shown in FIG. 7A, an adhesive 4 is formed on both sides of the film 3, and a protective film 5 is formed on one adhesive surface. A transfer substrate on which the desired wiring 2 is formed on the support substrate 1 is disposed on the side where the protective film of the electrically insulating substrate is not formed. In this state, when bonding is performed by applying temperature and pressure by lamination, the state shown in FIG. 7B is obtained. In this bonding process, it is desirable that the temperature is set to a level necessary for the tackiness of the adhesive to be generated, the pressure is set as small as possible, and the conditions are set so that the wiring 2 is not completely embedded in the adhesive 4. By setting such conditions, compression in the subsequent pressing process is ensured.

次に、図7(c)に示すように電気絶縁性基材6と保護フィルム5を貫通するように貫通孔7を形成する。貫通孔7の底には配線2が部分的に露出した状態になっている。この配線2側が閉塞した貫通孔7は加工エネルギーを調整することによりレーザー加工で容易に実現することができる。   Next, as shown in FIG.7 (c), the through-hole 7 is formed so that the electrically insulating base material 6 and the protective film 5 may be penetrated. The wiring 2 is partially exposed at the bottom of the through hole 7. The through hole 7 closed on the wiring 2 side can be easily realized by laser processing by adjusting the processing energy.

次に、図7(d)に示すように貫通孔7に対して導電性ペースト8を充填する。貫通孔7への安定した導電性ペーストの充填を実現するために、印刷は繰り返し行われるのが望ましい。この状態では導電性ペーストの表面と保護フィルム5の表面がほぼ同じ高さになっている。   Next, as shown in FIG. 7D, the through-hole 7 is filled with a conductive paste 8. In order to realize stable filling of the conductive paste into the through-hole 7, it is desirable that printing is repeated. In this state, the surface of the conductive paste and the surface of the protective film 5 are substantially the same height.

次に図7(e)に示すように表面の保護フィルム5を剥離し、保護フィルムを剥離した側に配線材料10を積層配置する。この時、導電性ペースト8の表面は接着剤4の表面からほぼ保護フィルム5の厚み分突出することになる。   Next, as shown in FIG. 7E, the protective film 5 on the surface is peeled off, and the wiring material 10 is laminated on the side where the protective film is peeled off. At this time, the surface of the conductive paste 8 protrudes substantially from the surface of the adhesive 4 by the thickness of the protective film 5.

この状態でプレスによって加熱加圧し接着することで、図7(f)の状態を得る。このとき、配線層2が十分に接着剤4に埋まりこむこととなり、さらに導電性ペースト8を圧縮する。この圧縮によって導電性ペースト内の導電性粒子が強固に結合することとなり、また配線2、配線材料10と導電性ペースト8との界面での結合も強固となる。この強固な結合により、配線と導電性ペーストとの接続の信頼性が確保される。   In this state, the state shown in FIG. 7F is obtained by heating and pressurizing with a press and bonding. At this time, the wiring layer 2 is sufficiently embedded in the adhesive 4, and the conductive paste 8 is further compressed. By this compression, the conductive particles in the conductive paste are strongly bonded, and the bonding at the interface between the wiring 2 and the wiring material 10 and the conductive paste 8 is also strong. This strong connection ensures the reliability of connection between the wiring and the conductive paste.

引き続き、配線材料10をエッチングによってパターニングし図7(g)に示すような両面配線基板が完成する。   Subsequently, the wiring material 10 is patterned by etching to complete a double-sided wiring board as shown in FIG.

さらに図7(a)〜(g)の工程を繰り返し行うことで、図7(h)に示すように多層化を行い、最後に支持基材1を除去することで、図7(i)に示すような多層配線基板が形成できる。   Furthermore, by repeating the steps of FIGS. 7 (a) to (g), multilayering is performed as shown in FIG. 7 (h), and finally the supporting base material 1 is removed, so that FIG. A multilayer wiring board as shown can be formed.

この製造方法によれば、支持基材1上に1層ずつ多層化していくため、配線収容に必要な最適な層数で配線基板を形成できるため、材料、プロセスを必要最小限に設定でき、コスト的に有利である。また、多層化する際に、下層の配線上に電気絶縁性基材を貼り付けた後に貫通孔を形成するので、配線パターンを位置認識した後に所望の位置を狙って貫通孔加工が可能なため、配線と貫通孔の位置あわせ精度に優れる点で有利である。
特開平06−268345号公報 特開2000−77800号公報 特開2000−340954号公報 特開2002−151853号公報 特開2001−345539号公報
According to this manufacturing method, since layers are formed one layer at a time on the support base material 1, a wiring board can be formed with an optimum number of layers necessary for wiring accommodation, so that materials and processes can be set to the minimum necessary, Cost is advantageous. In addition, when multi-layered, the through hole is formed after the electrically insulating base material is pasted on the lower wiring, so that the through hole can be processed aiming at a desired position after recognizing the position of the wiring pattern. This is advantageous in that the positioning accuracy of the wiring and the through hole is excellent.
Japanese Patent Laid-Open No. 06-268345 JP 2000-77800 A JP 2000-340954 A JP 2002-151853 A JP 2001-345539 A

上記した配線基板の製造方法においては、いずれも支持基材に形成された配線を転写によって電気絶縁性基材に埋設させ、導電性ペーストを圧縮し電気的な接続を確保している。つまり、従来の多層配線基板の製造方法においては、貫通孔でのビア接続を実現するのが困難な電気絶縁性基材であったために、配線を埋設させて強制的に導電性ペーストを圧縮することで電気的接続を実現していた。すなわち、従来の電気絶縁性基材には材料単体としては、導電性ペーストによる電気的接続を確保しにくいという課題があった。   In any of the above-described wiring board manufacturing methods, the wiring formed on the supporting base material is embedded in the electrically insulating base material by transfer, and the conductive paste is compressed to ensure electrical connection. In other words, in the conventional method of manufacturing a multilayer wiring board, since it is an electrically insulating base material that is difficult to achieve via connection in a through hole, wiring is buried and the conductive paste is forcibly compressed. In this way, electrical connection was realized. That is, the conventional electrical insulating base material has a problem that it is difficult to ensure electrical connection with a conductive paste as a single material.

また、図5、図6に示した従来の配線基板の製造方法によれば、支持基材に形成された配線の転写によってすべての配線を形成しており、フィルムを用いた剛性の低い電気絶縁性基材に対して単独でエッチング等のウエットプロセスを行なうことがないため、搬送性に優れる一方、1層の配線層を形成するために1回のパターン形成工程を行なう必要がある。つまり、一般的な配線基板の製造工程では、電気絶縁性基材の表裏面の配線を1回のパターン形成工程で同時に形成するが、上記例においては、パターン工程の生産性に劣るという課題があった。   In addition, according to the conventional method for manufacturing a wiring board shown in FIGS. 5 and 6, all the wiring is formed by transferring the wiring formed on the support base material, and electrical insulation with low rigidity using a film is performed. Since a wet process such as etching is not performed on the conductive base material alone, it is excellent in transportability, while it is necessary to perform a single pattern formation step in order to form one wiring layer. That is, in the general wiring board manufacturing process, the wiring on the front and back surfaces of the electrically insulating base material is simultaneously formed in one pattern forming process, but in the above example, there is a problem that the productivity of the pattern process is inferior. there were.

また、図7に示した従来の配線基板の製造方法も同様に、フィルムを用いた剛性の低い電気絶縁性基材に対して単独でエッチング等のウエットプロセスを行なうことがないため、搬送性に優れる一方、多層配線基板の配線層を1層ずつ形成するため生産性に劣る課題がある。   Similarly, the conventional method for manufacturing a wiring board shown in FIG. 7 also does not perform a wet process such as etching alone on a low-rigidity electrically insulating base material using a film. On the other hand, since the wiring layers of the multilayer wiring board are formed one by one, there is a problem inferior in productivity.

本発明は上記課題を解決するものであり、フィルムを用いた全層IVH構造高密度配線基板の生産性の良い製造方法を提供すると共に、配線層間を高い信頼性で電気的に接続した多層配線基板構造を提供することを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above-described problems, and provides a highly productive manufacturing method of a high-density wiring board having an all-layer IVH structure using a film, and multilayer wiring in which wiring layers are electrically connected with high reliability. An object is to provide a substrate structure.

上記目的を達成するために、本発明は以下の構成を有する。   In order to achieve the above object, the present invention has the following configuration.

本発明の請求項1に記載の発明は、フィルムの両面に接着剤を備えた電気絶縁性基材と、前記電気絶縁性基材に設けられた貫通孔と、該貫通孔に充填された導電性ペーストと、前記導電性ペーストと電気的に接続する配線を備えた多層配線基板であって、該多層配線基板は奇数の電気絶縁性基材からなり、コア用の電気絶縁性基材の接着剤体積が、他の電気絶縁性基材における接着剤体積より小さい多層配線基板であって、コア用の電気絶縁性基材における接着剤体積が小さいため、導電性ペーストの接着剤への広がりを抑制できるため、配線での圧縮を行なわないコア部分の電気絶縁性基材においても、他の電気絶縁性基材層と同等の電気的接続を確保することができる。   According to the first aspect of the present invention, there is provided an electrically insulating substrate provided with an adhesive on both surfaces of a film, a through hole provided in the electrically insulating substrate, and a conductive material filled in the through hole. A multilayer wiring board comprising a conductive paste and a wiring electrically connected to the conductive paste, wherein the multilayer wiring board is composed of an odd number of electrically insulating substrates, and is bonded to an electrically insulating substrate for a core It is a multilayer wiring board whose agent volume is smaller than the adhesive volume in other electrically insulating substrates, and the adhesive volume in the electrically insulating substrate for the core is small, so that the conductive paste spreads to the adhesive Since it can suppress, also in the electrically insulating base material of the core part which does not compress by wiring, the electrical connection equivalent to another electrically insulating base material layer can be ensured.

なお、ここで言うコア用の電気絶縁性基材とは、電気絶縁性基材の両面に配線と、この配線を電気的に接続する貫通孔を備えた所謂両面配線基板を示すものとし、多層配線基板の製造工程において該両面配線基板上に電気絶縁性基材が順次積層されることで、配線層が多層化できるものである。   In addition, the electrically insulating base material for the core here refers to a so-called double-sided wiring board provided with wirings on both surfaces of the electrically insulating base material and through holes for electrically connecting the wirings. A wiring layer can be multilayered by sequentially laminating an electrically insulating base material on the double-sided wiring board in the manufacturing process of the wiring board.

本発明の請求項2に記載の発明は、コア用の前記電気絶縁性基材のフィルム厚みは、他の電気絶縁性基材におけるフィルム厚みより大きい請求項1に記載の多層配線基板であって、コア部分の電気絶縁性基材においてフィルムを厚くすることで、剛性を高めることができ、他の電気絶縁性基材と同じ材料で、搬送性良くコア部分の配線形成を行なうことができる。   Invention of Claim 2 of this invention is a multilayer wiring board of Claim 1 with which the film thickness of the said electrically insulating base material for cores is larger than the film thickness in another electrically insulating base material. By increasing the thickness of the film in the electrically insulating base material of the core portion, the rigidity can be increased, and the wiring of the core portion can be formed with the same material as other electrically insulating base materials with good transportability.

本発明の請求項3に記載の発明は、コア用の前記電気絶縁性基材のフィルムの弾性率は、他の電気絶縁性基材におけるフィルムの弾性率より大きい請求項1に記載の多層配線基板であって、コア部分の電気絶縁性基材において、より剛性の高いフィルムを用いることで、搬送性をより向上させることが可能となる。   The invention according to claim 3 of the present invention is the multilayer wiring according to claim 1, wherein the elastic modulus of the film of the electrically insulating substrate for the core is larger than the elastic modulus of the film of the other electrically insulating substrate. It is possible to further improve the transportability by using a film having higher rigidity in the electrically insulating base material of the core portion.

本発明の請求項4に記載の発明は、前記電気絶縁性基材のフィルムの弾性率が2.5GPa以上である請求項1に記載の多層配線基板であって、フィルムの弾性率を2.5GPa以上とすることで、貫通孔壁面が導電性ペーストの広がりを効果的に抑制することができ、導電性ペーストの圧縮を高め、結果として信頼性の高い電気的接続を実現できる。   Invention of Claim 4 of this invention is a multilayer wiring board of Claim 1 whose elasticity modulus of the film of the said electrically insulating base material is 2.5 GPa or more, Comprising: The elasticity modulus of a film is 2. By setting it as 5 GPa or more, a through-hole wall surface can suppress effectively the spreading | diffusion of an electrically conductive paste, the compression of an electrically conductive paste can be improved, and a reliable electrical connection can be implement | achieved as a result.

本発明の請求項5に記載の発明は、コア用の前記電気絶縁性基材の接着剤の最低溶融粘度が、他の電気絶縁性基材における接着剤の最低溶融粘度よりも大きい請求項1に記載の多層配線基板であって、コア部分の電気絶縁性基材に形成された接着剤の最低溶融粘度を、他の電気絶縁性基材層に比べて大きくすることで、コア部分の導電性ペーストの接着剤への広がりを抑制し、配線での圧縮を行なわないコア部分の電気絶縁性基材においても、他の電気絶縁性基材層と同等の電気的接続を確保することができる。   The invention according to claim 5 of the present invention is such that the minimum melt viscosity of the adhesive of the electrically insulating substrate for the core is larger than the minimum melt viscosity of the adhesive in the other electrically insulating substrate. The multilayer wiring board according to claim 1, wherein the minimum melt viscosity of the adhesive formed on the electrically insulating base material of the core portion is made larger than that of the other electrically insulating base material layer, so that the conductive property of the core portion is increased. Even in the electrically insulating base material of the core portion that suppresses the spread of the conductive paste to the adhesive and does not compress the wiring, it is possible to ensure the same electrical connection as the other electrically insulating base material layers .

本発明の請求項6に記載の発明は、前記多層配線基板の少なくとも一層の電気絶縁性基材は、フィルム表裏面で接着剤の最低溶融粘度が異なる請求項1に記載の多層配線基板であって、フィルム表裏面の接着剤において、配線埋め込みが必要な側の接着剤の最低溶融粘度を他方に比べて低くすることで、一方側の接着剤における配線埋め込みと、他方側の接着剤における導電性ペーストの広がり抑制を両立することができ、その結果、成形性と電気的接続性に優れた配線基板を提供することができる。   The invention according to claim 6 of the present invention is the multilayer wiring board according to claim 1, wherein the at least one electrically insulating substrate of the multilayer wiring board has different minimum melt viscosities of the adhesive on the front and back surfaces of the film. In the adhesive on the front and back surfaces of the film, the minimum melt viscosity of the adhesive on the side requiring wiring embedding is made lower than the other, so that the wiring embedding in the adhesive on one side and the conductivity in the adhesive on the other side are conducted. As a result, it is possible to provide a wiring board having excellent moldability and electrical connectivity.

本発明の請求項7に記載の発明は、前記多層配線基板の少なくとも一層の電気絶縁性基材は、フィルム表裏面で異なる材料の接着剤を形成した請求項1に記載の多層配線基板であって、成形性と電気的接続性を両立する電気絶縁性基材の材料設計の余裕度が広がると共に、局所的に電気絶縁性基材の物性を変えることができ、多層配線基板への電子部品の実装性等の機能を高めることができる。   The invention according to claim 7 of the present invention is the multilayer wiring board according to claim 1, wherein at least one electrically insulating base material of the multilayer wiring board is formed with an adhesive of different materials on the front and back surfaces of the film. As a result, the material design of the electrically insulating base material that achieves both formability and electrical connectivity is widened, and the physical properties of the electrically insulating base material can be changed locally, enabling electronic components to be used on multilayer wiring boards. It is possible to improve functions such as mounting.

本発明の請求項8に記載の発明は、前記多層配線基板の電気絶縁性基材は、最低溶融粘度が100〜5000Pa・sの接着剤を含む請求項1に記載の多層配線基板であって、接着剤の最低溶融粘度を100〜5000Pa・sとすることで、導電性ペーストの広がりを抑制することによる電気的接続の確保と、配線の埋め込みを両立することができる。   The invention according to claim 8 of the present invention is the multilayer wiring board according to claim 1, wherein the electrically insulating base material of the multilayer wiring board includes an adhesive having a minimum melt viscosity of 100 to 5000 Pa · s. By setting the minimum melt viscosity of the adhesive to 100 to 5000 Pa · s, it is possible to ensure both electrical connection by suppressing the spread of the conductive paste and the embedding of the wiring.

本発明の請求項9に記載の発明は、フィルムの両面に接着剤を備えた第一の電気絶縁性基材に貫通孔を形成する工程と、前記第一の電気絶縁性基材の貫通孔に導電性ペーストを充填する工程と、前記第一の電気絶縁性基材の両側に配線材料を積層し、加熱加圧によって接着するプレス工程と、前記第一の電気絶縁性基材の表裏面の配線材料をパターニングする工程と、フィルムの両面に接着剤を備えた第二の電気絶縁性基材に貫通孔を形成する工程と、前記第二の電気絶縁性基材の貫通孔に導電性ペーストを充填する工程と、パターニングされた前記第一の電気絶縁性基材と、導電性ペーストが充填された第二の電気絶縁性基材と、配線材料を積層し加熱加圧によって接着するプレス工程と、前記配線材料をパターニングする工程を備えた多層配線基板の製造方法において、前記第一の電気絶縁性基材における接着剤体積が、第二の電気絶縁性基材における接着剤体積より小さい多層配線基板の製造方法であって、第一の電気絶縁性基材における接着剤体積が小さいため、導電性ペーストの接着剤への広がりを抑制できるため、配線での圧縮を行なわない第一の電気絶縁性基材においても、他の電気絶縁性基材層と同等の電気的接続を確保することができる。   The invention according to claim 9 of the present invention includes a step of forming a through hole in a first electrically insulating base material provided with an adhesive on both surfaces of the film, and a through hole of the first electrically insulating base material. A step of filling a conductive paste on the substrate, a pressing step of laminating wiring materials on both sides of the first electrically insulating substrate, and bonding them by heating and pressing, and front and back surfaces of the first electrically insulating substrate A step of patterning the wiring material, a step of forming a through hole in the second electrically insulating substrate provided with an adhesive on both sides of the film, and a conductive property in the through hole of the second electrically insulating substrate. The paste filling step, the patterned first electrically insulating substrate, the second electrically insulating substrate filled with the conductive paste, and the wiring material are laminated and bonded by heating and pressing. A process and a patterning process for the wiring material. In the method of manufacturing a wiring board, the adhesive volume in the first electrically insulating substrate is smaller than the adhesive volume in the second electrically insulating substrate. Since the adhesive volume in the insulating substrate is small, the spread of the conductive paste to the adhesive can be suppressed, so even in the first electrically insulating substrate that does not compress the wiring, other electrically insulating groups An electrical connection equivalent to that of the material layer can be ensured.

本発明の請求項10に記載の発明は、前記第二の電気絶縁性基材のプレス工程では、前記第二の電気絶縁性基材に形成された接着剤の軟化温度と最低溶融粘度を示す温度の中点温度において、前記第一の電気絶縁性基材に形成された配線パターンが、第二の電気絶縁性基材に対して厚み方向に50%以上埋設される請求項9に記載の多層配線基板の製造方法であって、接着剤が最低溶融粘度となった際の導電性ペーストの広がりを抑制することができ、結果として配線の埋め込みと電気的接続を両立することができる。   The invention according to claim 10 of the present invention shows the softening temperature and the minimum melt viscosity of the adhesive formed on the second electrically insulating substrate in the pressing step of the second electrically insulating substrate. The wiring pattern formed on the first electrically insulating substrate at a midpoint temperature is embedded by 50% or more in the thickness direction with respect to the second electrically insulating substrate. In this method of manufacturing a multilayer wiring board, it is possible to suppress the spread of the conductive paste when the adhesive has the lowest melt viscosity, and as a result, it is possible to achieve both wiring embedding and electrical connection.

本発明の請求項11に記載の発明は、前記第一の電気絶縁性基材に形成された配線の製品領域外のパターン比率が50%以上である請求項9に記載の多層配線基板の製造方法であって、製品領域以外に金属よりなる配線材料を広い面積で残存させることで、電気絶縁性基材の剛性を高め、第一の電気絶縁性基材の配線形成工程における搬送性を向上させることができる。   The invention according to claim 11 of the present invention is the production of the multilayer wiring board according to claim 9, wherein the pattern ratio outside the product region of the wiring formed on the first electrically insulating substrate is 50% or more. This method allows the wiring material made of metal to remain in a wide area other than the product area, thereby increasing the rigidity of the electrically insulating substrate and improving the transportability in the wiring formation process of the first electrically insulating substrate. Can be made.

本発明の請求項12に記載の発明は、前記第一の電気絶縁性基材は略四角形のシート状であり、少なくとも2つの角が切り落とされている請求項9に記載の多層配線基板の製造方法であって、エッチングや洗浄等のウエット処理の製造工程において、搬送用のローラーでの基板の折れ曲がりや破損を抑制することができ生産性を高めることができる。   According to a twelfth aspect of the present invention, in the manufacturing method of the multilayer wiring board according to the ninth aspect, the first electrically insulating substrate is a substantially rectangular sheet shape, and at least two corners are cut off. It is a method, and in the manufacturing process of wet processing such as etching and cleaning, the substrate can be prevented from being bent or damaged by a transfer roller, and productivity can be increased.

本発明によれば、コア部分の電気絶縁性基材における接着剤体積が小さく、導電性ペーストの接着剤への広がりを抑制できるため、配線での圧縮を行なわないコア部分の電気絶縁性基材においても、他の電気絶縁性基材層と同等の接続性を備えた多層配線基板を提供できると共に、コア部分の電気絶縁性基材の剛性を高めることで、搬送性良くコア部分の配線形成を行なうことができ、生産性に優れた製造方法を提供することができる。   According to the present invention, since the volume of the adhesive in the electrically insulating base material of the core portion is small and the spread of the conductive paste to the adhesive can be suppressed, the electrically insulating base material of the core portion that is not compressed by wiring In addition, it is possible to provide a multilayer wiring board having the same connectivity as other electrically insulating base material layers, and by increasing the rigidity of the electrically insulating base material of the core part, the wiring of the core part can be formed with good transportability. And a manufacturing method with excellent productivity can be provided.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施の形態1)
図1(a)〜(j)に示したのは、本発明にかかる多層配線基板の主要製造工程の断面図である。まず、図1(a)に示した電気絶縁性基材6はフィルム3の両面に接着剤4が形成されたものであり、さらにその表裏面には保護フィルム5が形成されている。
(Embodiment 1)
1A to 1J are cross-sectional views of the main manufacturing process of the multilayer wiring board according to the present invention. First, the electrically insulating substrate 6 shown in FIG. 1 (a) has an adhesive 4 formed on both surfaces of a film 3, and further, protective films 5 are formed on the front and back surfaces thereof.

フィルム3としては屈曲性のあるフレキシブル配線基板用の材料を用いることができ、材質としては高耐熱の材料がより好ましい。具体的にはポリイミドフィルム、アラミドフィルム、LCPフィルムが耐熱性の点で好ましく、ポリイミドフィルムとしては、“カプトン”(東レ・デュポン(株)の商標)、“ユーピレックス”(宇部興産(株)の商標)、“アピカル”(鐘淵化学(株)の商標)、アラミドフィルムとしては“アラミカ”(旭化成(株)の商標)、“ミクトロン”(東レ(株)の商標)が好適である。厚みとしては、ポリイミドフィルムであれば9ミクロン程度、アラミドフィルムであれば4ミクロン程度の極薄の材料を用いることが可能であり、これらを用いれば、極薄の多層配線基板を形成することができる。一例としてユーピレックスの25ミクロンのフィルムを用いれば、弾性率が9.1GPaであり搬送性を確保するのに充分な剛性が得られる。   As the film 3, a flexible wiring board material can be used, and a material having high heat resistance is more preferable. Specifically, polyimide film, aramid film, and LCP film are preferable in terms of heat resistance. As the polyimide film, “Kapton” (trademark of Toray DuPont Co., Ltd.), “Upilex” (trademark of Ube Industries, Ltd.) ), “Apical” (trademark of Kaneka Chemical Co., Ltd.), and “Aramika” (trademark of Asahi Kasei Co., Ltd.) and “Miktron” (trademark of Toray Industries, Inc.) are suitable as the aramid film. As for the thickness, it is possible to use an extremely thin material of about 9 microns for a polyimide film and about 4 microns for an aramid film, and if these are used, an extremely thin multilayer wiring board can be formed. it can. For example, if a 25 micron film of Upilex is used, the elastic modulus is 9.1 GPa, and sufficient rigidity can be obtained to ensure transportability.

接着剤としては、熱硬化性の樹脂が用いられ、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂を主成分とする材料を用いることができる。材料としては、配線材料との密着性や耐熱性を付与するために、可塑成分やフィラを添加しても構わない。フィラについては、シリカやアルミナ等の無機フィラを用いることで、接着剤の硬度を高める、吸湿率を下げるといった物性の調整が可能となる。接着剤4の形成方法としては、フィルム3上に接着剤ワニスを直接塗布しても良いし、保護フィルム5上に接着剤ワニスを塗布し、それをフィルムに貼り付けて転写しても良い。なお、フィルム表面は接着剤との密着性を向上させるために、コロナ処理やプラズマ処理が施されるのが一般的である。ここでは、一例としてエポキシ系の接着剤を25ミクロン厚みのポリイミドフィルムの両側に3ミクロン厚みで、直接塗布して形成した。   As the adhesive, a thermosetting resin is used, and a material mainly composed of an epoxy resin or a polyimide resin can be used. As a material, a plastic component or a filler may be added in order to provide adhesion to the wiring material or heat resistance. As for the filler, by using an inorganic filler such as silica or alumina, it is possible to adjust physical properties such as increasing the hardness of the adhesive and decreasing the moisture absorption rate. As a method for forming the adhesive 4, an adhesive varnish may be applied directly on the film 3, or an adhesive varnish may be applied on the protective film 5 and attached to the film for transfer. The film surface is generally subjected to corona treatment or plasma treatment in order to improve the adhesion with the adhesive. Here, as an example, an epoxy adhesive was directly applied on both sides of a 25 micron thick polyimide film to a thickness of 3 microns.

電気絶縁性基材6の表裏面に形成する保護フィルム5は、PET(poly ethylene terephthalate)やPEN(poly ethylene naphthalate)を主成分とするフィルムを用い、ラミネートによって電気絶縁性基材6の両面に貼り付けるのが簡便で生産性のよい製造方法である。ラミネート条件は接着剤4が軟化する温度で行なわれ、熱硬化性樹脂の硬化を進めないようにラミネートのような短時間で貼り付ける工法が好適なのである。また、前述のように、保護フィルム5上に接着剤4を塗布した後に、フィルム3にラミネートで貼り付けることもできる。ここで、保護フィルムとしてPENやPETフィルムを用いれば、引っ張り強度に優れるため9ミクロンの厚みでも、電気絶縁性基材6上にラミネートによってしわなく貼り付けることができた。また、PENフィルムは351nmの波長を吸収できるため、3倍高調波のYAGレーザー加工性に優れるという利点がある。   The protective film 5 formed on the front and back surfaces of the electrically insulating substrate 6 is a film mainly composed of PET (polyethylene terephthalate) or PEN (polyethylene naphthalate), and is laminated on both surfaces of the electrically insulating substrate 6 by lamination. The production method is simple and easy to apply. The laminating conditions are performed at a temperature at which the adhesive 4 is softened, and a method of laminating in a short time such as laminating is preferable so as not to advance the curing of the thermosetting resin. Further, as described above, after the adhesive 4 is applied on the protective film 5, the film 3 can be laminated. Here, when a PEN or PET film was used as the protective film, it was excellent in tensile strength, so that even with a thickness of 9 microns, it could be stuck on the electrically insulating substrate 6 without wrinkles by lamination. In addition, since the PEN film can absorb a wavelength of 351 nm, there is an advantage that it is excellent in YAG laser processability of a third harmonic.

次に図1(b)に示すように保護フィルム5、電気絶縁性基材6を貫通する貫通孔7を形成する。貫通孔7はパンチ加工、ドリル加工、レーザー加工によって形成することができるが、炭酸ガスレーザーやYAGレーザーを用いれば小径の貫通孔を短時間で形成することができ生産性に優れた加工を実現できる。一例として炭酸ガスレーザーを用いた場合には25ミクロン厚みのポリイミドフィルムの両面に3ミクロンずつ接着剤を形成し、さらに9ミクロンのPETフィルムを貼り付けた合計約50ミクロンの電気絶縁性基材6に対して100ミクロン径の貫通孔を加工することができた。また、YAGレーザーの3倍高調波を用いた場合には、総厚み40ミクロン程度の電気絶縁性基材に30μm径の貫通孔を加工することができた。   Next, as shown in FIG.1 (b), the through-hole 7 which penetrates the protective film 5 and the electrically insulating base material 6 is formed. The through-hole 7 can be formed by punching, drilling, or laser processing, but if a carbon dioxide laser or YAG laser is used, a small-diameter through-hole can be formed in a short period of time, realizing excellent productivity. it can. As an example, when a carbon dioxide laser is used, an adhesive is formed on both sides of a polyimide film having a thickness of 25 microns, 3 microns each, and a PET film having a thickness of 9 microns is pasted, and an electrically insulating substrate 6 having a total of about 50 microns. On the other hand, a through hole having a diameter of 100 microns could be processed. In addition, when a third harmonic of a YAG laser was used, a 30 μm diameter through-hole could be processed in an electrically insulating substrate having a total thickness of about 40 microns.

続いて図1(c)に示すように貫通孔7に導電性ペースト8を充填する。導電性ペースト8は銅、銀、等の金属導電性粒子と樹脂成分から構成される。導電性粒子として略球形のものを用いると、導電性ペースト内の導電性粒子比率が高くなった場合でもペースト粘度を低く抑えることができるためより好ましい。   Subsequently, as shown in FIG. 1C, the through-hole 7 is filled with a conductive paste 8. The conductive paste 8 is composed of metal conductive particles such as copper and silver and a resin component. It is more preferable to use a substantially spherical conductive particle because the paste viscosity can be kept low even when the conductive particle ratio in the conductive paste increases.

このとき、保護フィルム5は導電性ペースト8が電気絶縁性基材表面に付着するのを防ぐ保護の役割と導電性ペーストの充填量を確保する役割を果たす。導電性ペーストは印刷による充填が可能なため、生産性に優れているという利点も有する。   At this time, the protective film 5 plays a role of protecting the conductive paste 8 from adhering to the surface of the electrically insulating substrate and a role of ensuring the filling amount of the conductive paste. Since the conductive paste can be filled by printing, it has an advantage of excellent productivity.

次に、前記保護フィルム5を剥離することで、図1(d)に示す状態を得る。導電性ペースト8は保護フィルム5によって充填量を確保している。つまり、導電性ペースト8は保護フィルム5の厚み程度の高さ分だけ電気絶縁性基材6の表面より突出した状態となっている。ここで、この保護フィルム5の厚みをビア径の5〜25%程度に設定すると、保護フィルム5の剥離の際に導電性ペーストが保護フィルム側に取られる量を抑制できるためより好ましい。一例として、前述の25ミクロンポリイミドフィルムを用い、9ミクロンの保護フィルムを用いた総厚み約50ミクロンの電気絶縁性基材については、50ミクロンの貫通孔径においても、突出量を確保することができた。   Next, the state shown in FIG. 1D is obtained by peeling off the protective film 5. The conductive paste 8 has a filling amount secured by the protective film 5. That is, the conductive paste 8 is in a state of protruding from the surface of the electrically insulating substrate 6 by the height of the thickness of the protective film 5. Here, when the thickness of the protective film 5 is set to about 5 to 25% of the via diameter, it is more preferable because the amount of the conductive paste taken to the protective film side when the protective film 5 is peeled can be suppressed. As an example, for an electrically insulating base material having a total thickness of about 50 microns using the above-mentioned 25 micron polyimide film and a 9 micron protective film, the amount of protrusion can be secured even at a through hole diameter of 50 microns. It was.

この保護フィルム5を剥離した後、図1(e)に示すように電気絶縁性基材6の両面に配線材料10を積層し、熱プレスによる加熱加圧で配線材料10を電気絶縁性基材6に貼り付けると共に、導電性ペースト8を圧縮すると図1(f)の状態となる。ここで、配線材料10としては9ミクロンの電解銅箔を用いたが、さらに、多層配線基板を薄くする場合には5ミクロン厚みのキャリア付きの電解銅箔や5ミクロンの圧延銅箔を用いることもできる。   After the protective film 5 is peeled off, the wiring material 10 is laminated on both surfaces of the electrically insulating base 6 as shown in FIG. 1 (e), and the wiring material 10 is heated and pressed by hot pressing. 6 and when the conductive paste 8 is compressed, the state shown in FIG. Here, an electrolytic copper foil of 9 microns is used as the wiring material 10. However, when the multilayer wiring board is thinned, an electrolytic copper foil with a carrier of 5 microns thickness or a rolled copper foil of 5 microns is used. You can also.

また、この導電性ペースト8については、充填後は導電性ペースト内の導電性粒子9の間に樹脂10が多く存在し、充分な電気的接続が確保されていない。これに対して加熱加圧工程で、導電性ペースト4に圧縮が加わり導電性ペースト内の導電性粒子が密に接触することとなり導電性ペースト内の電気的接続を確保することができる。この導電性ペースト内の樹脂成分は、充填工程の際に導電性ペーストの粘度を下げ、微細な貫通孔へ安定して充填を行なう点で不可欠のものであり、加熱加圧工程の圧縮でこの樹脂成分を効果的に排出させることが、電気的接続を確保する上で重要である。   Moreover, about this electrically conductive paste 8, after filling, many resin 10 exists between the electrically conductive particles 9 in an electrically conductive paste, and sufficient electrical connection is not ensured. On the other hand, in the heating and pressing step, the conductive paste 4 is compressed and the conductive particles in the conductive paste come into close contact with each other, so that electrical connection in the conductive paste can be ensured. The resin component in the conductive paste is indispensable in terms of reducing the viscosity of the conductive paste during the filling process and stably filling fine through holes. Effectively discharging the resin component is important in securing electrical connection.

ここで、導電性ペーストの樹脂として熱硬化性樹脂を用いることがより好ましく、熱プレスの際にその粘度が低下し、導電性ペーストの圧縮により貫通孔外に熱硬化性樹脂が排出され、結果として導電性ペースト内の導電性粒子の接触をより高密度なものにすることができる。   Here, it is more preferable to use a thermosetting resin as the resin of the conductive paste, the viscosity is reduced during hot pressing, and the thermosetting resin is discharged out of the through-hole due to the compression of the conductive paste. As a result, the contact of the conductive particles in the conductive paste can be made higher density.

また、図1(f)では、配線材料10が平坦な箔であるため、接着剤4としては配線を埋め込む必要がなく、配線材料との密着性が確保できればよいので、前述の一例では接着材厚みを3ミクロンと設定している。このように接着剤厚みを、密着性を損ねない最低の厚みにすることが好ましく、導電性ペースト8を圧縮した際の接着剤への広がりを抑制している。すなわち、保護フィルム5を剥離することで形成した導電性ペースト8の突出部が、積層接着の際に周辺に広がりにくいため、効果的に貫通孔内の導電性ペーストが圧縮されるのである。なお、この接着剤厚みは3ミクロンに限定されるものではなく、接着剤の材料や貫通孔の径に応じて調整できるものである。   In FIG. 1 (f), since the wiring material 10 is a flat foil, it is not necessary to embed wiring as the adhesive 4, and it is sufficient to ensure adhesion with the wiring material. The thickness is set to 3 microns. Thus, it is preferable to set the adhesive thickness to the minimum thickness that does not impair the adhesion, and the spread to the adhesive when the conductive paste 8 is compressed is suppressed. That is, the protruding portion of the conductive paste 8 formed by peeling off the protective film 5 is difficult to spread to the periphery during lamination adhesion, and thus the conductive paste in the through hole is effectively compressed. The thickness of the adhesive is not limited to 3 microns and can be adjusted according to the material of the adhesive and the diameter of the through hole.

また、この電気絶縁性基材6の接着剤の最低溶融粘度は、後に述べる積層用の電気絶縁性基材12の接着剤の最低溶融粘度よりも高いことがより好ましい。前述のように電気絶縁性基材6は多層配線基板のコア部分となり、配線材料10の積層工程において配線を埋め込む必要がない。そこで、最低溶融粘度を高く設定することで、配線材料が電気絶縁性基材に貼り付けられる際の、接着剤部での導電性ペーストの広がりをさらに抑制し、良好な電気的接続を得ることができる。具体的には、フィルム3上に接着剤4を塗布した後に、加熱を行い接着剤の硬化を進めることができる。これによって接着剤の溶融粘度を容易に高くすることができる。また、接着剤の材料としてゴム成分や熱可塑成分を低減させ、溶融粘度を高く設定しても勿論構わない。   The minimum melt viscosity of the adhesive of the electrically insulating base 6 is more preferably higher than the minimum melt viscosity of the adhesive of the electrically insulating base 12 for lamination described later. As described above, the electrically insulating substrate 6 becomes the core portion of the multilayer wiring board, and there is no need to embed wiring in the layering process of the wiring material 10. Therefore, by setting the minimum melt viscosity high, it is possible to further suppress the spread of the conductive paste in the adhesive portion when the wiring material is affixed to the electrically insulating substrate, and obtain a good electrical connection. Can do. Specifically, after the adhesive 4 is applied on the film 3, heating can be performed to advance the curing of the adhesive. This makes it possible to easily increase the melt viscosity of the adhesive. Of course, the rubber component and the thermoplastic component may be reduced as the material of the adhesive, and the melt viscosity may be set high.

また、フィルム3としては、弾性率が2.5GPa以上であることがより好ましく、貫通孔壁面のフィルム部分が、前述の導電性ペーストの圧縮によって広がることを抑制できる。すなわち、貫通孔内の導電性ペーストにかかる圧縮応力の緩和を低減でき、結果として導電性ペースト内の導電性粒子の接触密度を高め、信頼性の高い電気的接続を実現できる。   Moreover, as the film 3, it is more preferable that an elasticity modulus is 2.5 GPa or more, and it can suppress that the film part of a through-hole wall surface spreads by compression of the above-mentioned conductive paste. That is, the relaxation of the compressive stress applied to the conductive paste in the through hole can be reduced, and as a result, the contact density of the conductive particles in the conductive paste can be increased and highly reliable electrical connection can be realized.

次に、配線材料10をエッチングによってパターニングし配線2を形成すると図1(g)に示す状態となり、配線2が電気絶縁性基材6から突出した両面配線基板11が形成できる。   Next, when the wiring material 10 is patterned by etching to form the wiring 2, the state shown in FIG. 1G is obtained, and a double-sided wiring substrate 11 in which the wiring 2 protrudes from the electrically insulating substrate 6 can be formed.

ここで、エッチングによってパターニングする際に、電気絶縁性基材に形成された配線の製品領域外のパターン比率が0.5以上であることが好ましい。ここでパターン比率とは特定領域内の配線層面積比率を示すものであり、特定領域の表裏面の配線層面積を、特定領域面積の2倍で除算して算出する。   Here, when patterning by etching, it is preferable that the pattern ratio outside the product region of the wiring formed on the electrically insulating substrate is 0.5 or more. Here, the pattern ratio indicates the wiring layer area ratio in the specific region, and is calculated by dividing the wiring layer area on the front and back surfaces of the specific region by twice the specific region area.

また、製品領域とは、電子機器等に固定され、最終的に電子回路を機能させる該配線基板の領域を示すものとする。一般的に配線基板の製造方法としては、図3(a)に示すように大判の両面配線基板11に複数の製品領域13を形成した後に、切り出して個片化することが多い。   In addition, the product area refers to an area of the wiring board that is fixed to an electronic device or the like and finally functions an electronic circuit. In general, as a method for manufacturing a wiring board, a plurality of product regions 13 are formed on a large double-sided wiring board 11 as shown in FIG.

上記したように、製品領域以外に金属よりなる配線材料をパターン比率0.5以上の広い面積で残存させることで、電気絶縁性基材の剛性を高め、配線形成工程における搬送性を向上させることができる。   As described above, by leaving the wiring material made of metal in a wide area with a pattern ratio of 0.5 or more in addition to the product area, the rigidity of the electrically insulating substrate is increased and the transportability in the wiring forming process is improved. Can do.

一例として図3(b)に示すように、製品領域外をパターン比率0.75のメッシュ状の配線パターンとすることで、シャワーエッチングの搬送ローラーへの巻きつきを抑制し、ポリイミドの25ミクロン厚みのフィルムを500mm×300mmのカットシートでシャワーエッチングすることができた。   As an example, as shown in FIG. 3B, by forming a mesh-like wiring pattern outside the product region with a pattern ratio of 0.75, the winding of the shower etching on the transfer roller is suppressed, and the polyimide has a thickness of 25 microns. The film was shower-etched with a cut sheet of 500 mm × 300 mm.

なお、図3(b)では配線基板の乾燥を想定し、水分の抜け易いメッシュパターンを用いた例を示しているが、パターンとしてはベタパターンでも差し支えなく、同様の効果を得ることができる。   3B shows an example in which the wiring board is dried and a mesh pattern that easily removes moisture is used. However, the pattern may be a solid pattern, and the same effect can be obtained.

また、カットシート状の両面配線基板11として図4に示すように、エッチングの搬送方向に対して先行する2つの角が少なくとも切り落とされた形状にすることがより好ましい。これによって、エッチングや洗浄等のウエット処理の製造工程において、配線基板の端部の反りによる、基板端部の搬送用のローラーでの折れ曲がり、搬送中の基板詰まり、基板の破損が低減され、配線基板の生産性を高めることができる。   Further, as shown in FIG. 4 as the cut sheet-like double-sided wiring substrate 11, it is more preferable that the two corners preceding the etching conveyance direction are cut off at least. As a result, in the manufacturing process of wet processing such as etching and cleaning, bending of the substrate end due to warping of the end of the wiring board, clogging of the substrate during conveyance, clogging of the substrate during conveyance, and damage to the substrate are reduced. The productivity of the substrate can be increased.

なお、図4では製品領域外におけるパターン率を1.0とした例で説明したが、製品領域外におけるパターンはこれに限定されるものではなく、別のパターンにおいても同様の効果を得ることができる。   In FIG. 4, the pattern ratio outside the product area has been described as an example of 1.0. However, the pattern outside the product area is not limited to this, and the same effect can be obtained in another pattern. it can.

引き続き図1(h)に示すように、両面配線基板11の両側に電気絶縁性基材12と配線材料10を位置決め積層した後に、熱プレス工程による加熱加圧で材料間を接着させ、成形を行なうと図1(i)に示す状態となる。なお、熱プレスの際に配線埋め込みを補うPE等の樹脂プレスシートを用いても構わない。   Subsequently, as shown in FIG. 1 (h), after positioning and laminating the electrically insulating base material 12 and the wiring material 10 on both sides of the double-sided wiring board 11, the materials are bonded by heating and pressurizing by a hot press process, and molding When this is done, the state shown in FIG. In addition, you may use resin press sheets, such as PE which supplement wiring embedding in the case of a hot press.

ここで、電気絶縁性基材12はフィルム3の両面に接着剤4が形成されており、貫通孔7、導電性ペースト8が設けられ、表面の保護フィルム5が除去されたものである。この電気絶縁性基材12として前述の電気絶縁性基材6と基本的には同種の材料を用いることができるが、電気絶縁性基材に必要な機能が異なるため、材料や構成を異なるものに設定するのである。つまり、この電気絶縁性基材12については、配線2を埋め込む必要があるため表裏面の接着剤量の総和である接着剤体積を、電気絶縁性基材6の接着剤体積に比べて大きく設定している。接着剤体積としては、配線2のパターンによって調整できるものである。   Here, the electrically insulating base material 12 has the adhesive 4 formed on both surfaces of the film 3, the through holes 7 and the conductive paste 8 are provided, and the protective film 5 on the surface is removed. As the electrical insulating base material 12, the same kind of material as that of the electrical insulating base material 6 described above can be used. However, since the functions required for the electrical insulating base material are different, the materials and configurations are different. It is set to. That is, for this electrically insulating base material 12, since it is necessary to embed the wiring 2, the adhesive volume that is the sum of the adhesive amounts on the front and back surfaces is set larger than the adhesive volume of the electrically insulating base material 6. is doing. The adhesive volume can be adjusted by the pattern of the wiring 2.

一例として50%の領域にパターンが形成された9ミクロンの配線2に対しては、片側に10ミクロンずつ合計20ミクロン厚みで接着剤を形成した電気絶縁性基材12を用いた。ここで、接着剤体積が電気絶縁性基材6で示した例に比べて大きくても、配線2が接着剤4に埋設され、導電性ペースト8を圧縮するため、電気的接続は確保できるのである。つまり、接着剤4に多少の導電性ペーストが広がったとしても、配線2が電気絶縁性基材12に配線2の厚み分埋設されるので、実質的に導電性ペーストは大きく圧縮され電気的接続がなされるのである。   As an example, for a 9-micron wiring 2 having a pattern formed in a 50% region, an electrically insulating substrate 12 having an adhesive formed in a thickness of 20 microns, 10 microns on each side, was used. Here, even if the volume of the adhesive is larger than the example shown in the electrically insulating base material 6, since the wiring 2 is embedded in the adhesive 4 and compresses the conductive paste 8, the electrical connection can be secured. is there. That is, even if some conductive paste spreads on the adhesive 4, the wiring 2 is embedded in the electrically insulating base 12 by the thickness of the wiring 2, so that the conductive paste is substantially compressed and electrically connected. Is done.

なお、接着剤4の最低溶融粘度については、上記配線の埋め込みと導電性ペーストの広がり抑制を両立させるため、最低溶融粘度が100〜5000Pa・Sであることが好ましい。この範囲の溶融粘度であれば、後の加熱加圧による熱プレス成形の際に、最低溶融粘度の温度において、接着剤が導電性ペーストの広がりを抑制しつつ、充分にフローし、電気絶縁性基材12と両面配線基板11の隙間を埋めることができる。   In addition, about the minimum melt viscosity of the adhesive agent 4, in order to make the embedding of the said wiring and the spreading | diffusion suppression of an electrically conductive paste compatible, it is preferable that the minimum melt viscosity is 100-5000 Pa * S. When the melt viscosity is within this range, the adhesive flows sufficiently while suppressing the spread of the conductive paste at the temperature of the minimum melt viscosity at the time of the subsequent hot press molding by heating and pressing, and the electric insulation property A gap between the base 12 and the double-sided wiring board 11 can be filled.

また、電気絶縁性基材12のフィルム3としては、配線埋め込みを行なうために剛性を低く設定することがより好ましく、電気絶縁性基材6のフィルム3に比べて薄い材料を用いることができる。つまり、配線2を電気絶縁性基材12に埋設する際に、フィルム3が配線2による凹凸に追従し易くし、それによって、電気絶縁性基材12の表裏面の接着剤の移動を促進する。   Moreover, as the film 3 of the electrically insulating base material 12, it is more preferable to set rigidity low in order to embed wiring, and a material thinner than the film 3 of the electrically insulating base material 6 can be used. That is, when the wiring 2 is embedded in the electrically insulating base material 12, the film 3 can easily follow the unevenness caused by the wiring 2, thereby promoting the movement of the adhesive on the front and back surfaces of the electrically insulating base material 12. .

一例として、電気絶縁性基材12の接着剤4を、配線2を埋め込む側に7ミクロン、他方に7ミクロン形成した場合には、配線を埋め込む側の接着剤で9ミクロン厚みの配線2を埋め込むためには接着剤のフローを極端に低くする必要がある。   As an example, when the adhesive 4 of the electrically insulating substrate 12 is formed to 7 microns on the side where the wiring 2 is embedded and 7 microns on the other side, the wiring 2 having a thickness of 9 microns is embedded with the adhesive on the side where the wiring is embedded. For this purpose, the flow of the adhesive must be extremely low.

しかしながら、他方の接着剤が配線2による圧力によって移動し、あわせてフィルム3が変形することで、配線を埋め込む側の接着剤のフローを抑制しつつ、電気絶縁性基材12全体で配線2を埋め込むのである。   However, the other adhesive moves due to the pressure of the wiring 2, and the film 3 is deformed at the same time, so that the flow of the adhesive on the side of embedding the wiring is suppressed, and the wiring 2 is connected to the entire electrically insulating substrate 12. Embed.

一例として両側に7ミクロンの接着剤が形成されたユーピレックス(宇部興産(株)の商標)の12.5ミクロン厚みのフィルムを用いた場合に、前述の9ミクロン厚みの配線2に合わせて追従することができた。また、両側に7ミクロンの接着剤が形成された、さらに薄いアラミカ(旭化成(株)の商標)の4.5ミクロン厚みのフィルムを用いても同様に追従によって配線埋め込みを実現でき、結果として20ミクロン厚み以下の極薄の電気絶縁性基材12を形成することができた。   As an example, when a 12.5 micron thick film of Upilex (trademark of Ube Industries, Ltd.) with a 7 micron adhesive formed on both sides is used, it follows the 9 micron thick wiring 2 described above. I was able to. Moreover, even if a 4.5-micron-thick film of Aramika (trademark of Asahi Kasei Co., Ltd.) with a 7-micron adhesive formed on both sides is used, wiring can be embedded by following the same, resulting in 20 An extremely thin electrically insulating base material 12 having a thickness of less than a micron thickness could be formed.

また、電気絶縁性基材12のフィルム3として、電気絶縁性基材6のフィルムに比べて弾性率の低い材料を用いることがさらに好ましい。一例として、電気絶縁性基材12のフィルムとしてカプトンフィルム(東レ・デュポン(株)の商標)を用いた場合は弾性率が5.7GPaであり、前述のユーピレックス(宇部興産(株)の商標)の弾性率9.1GPaに比べて、配線への追従性が良好であった。   Moreover, it is more preferable to use a material having a lower elastic modulus as the film 3 of the electrically insulating substrate 12 than the film of the electrically insulating substrate 6. As an example, when a Kapton film (trademark of Toray DuPont Co., Ltd.) is used as the film of the electrically insulating substrate 12, the elastic modulus is 5.7 GPa, and the aforementioned Upilex (trademark of Ube Industries, Ltd.) Compared with the elastic modulus of 9.1 GPa, the followability to the wiring was good.

このように電気絶縁性基材12のフィルム3の剛性を低くすることで、配線2への追従性を良好にし、その結果、多層配線基板を形成する際の、配線埋め込み不良の発生を抑制するのである。   By reducing the rigidity of the film 3 of the electrically insulating base material 12 in this way, the followability to the wiring 2 is improved, and as a result, the occurrence of defective wiring embedding when forming a multilayer wiring board is suppressed. It is.

また、電気絶縁性基材12のフィルム3に形成された接着剤4として、配線2を埋め込む側に充分な接着剤体積がある場合には、接着剤は表裏面で最低溶融粘度が異なることがより好ましい。つまり、電気絶縁性基材12のフィルム3表裏面の接着剤4において、配線埋め込みが必要な側の接着剤の最低溶融粘度を他方に比べて低くすることで、一方側の接着剤における配線埋め込みと、他方側の接着剤における導電性ペーストの広がり抑制を両立することができ、電気絶縁性基材の成形性と電気的接続性に優れた配線基板を提供することができる。つまり、主として配線の埋め込みに寄与する配線2と接する側の接着剤は溶融粘度を下げてフロー性を良くし、充分な配線の埋め込み性を確保する。   Further, when the adhesive 4 formed on the film 3 of the electrically insulating substrate 12 has a sufficient adhesive volume on the side where the wiring 2 is embedded, the adhesive may have different minimum melt viscosities on the front and back surfaces. More preferred. In other words, in the adhesive 4 on the front and back surfaces of the film 3 of the electrically insulating base material 12, the minimum melt viscosity of the adhesive on the side requiring wiring embedding is made lower than that on the other side, thereby embedding the wiring in the adhesive on one side. In addition, it is possible to achieve both suppression of spreading of the conductive paste in the adhesive on the other side, and it is possible to provide a wiring board excellent in moldability and electrical connectivity of the electrically insulating base material. That is, the adhesive on the side in contact with the wiring 2 that mainly contributes to the wiring embedding lowers the melt viscosity to improve the flowability and ensure sufficient wiring embedding.

このように接着剤がフローしても配線2が接着剤4に埋め込まれるため、高い圧縮が得られ、電気的接続は確保できる。一方、他方側では配線を埋め込まないため、接着剤の溶融粘度を高く設定し、接着剤4での導電性ペーストの広がりを抑制するのである。   Thus, even if the adhesive flows, the wiring 2 is embedded in the adhesive 4, so that high compression is obtained and electrical connection can be ensured. On the other hand, since the wiring is not embedded on the other side, the melt viscosity of the adhesive is set high, and the spread of the conductive paste in the adhesive 4 is suppressed.

このような電気絶縁性基材の形成方法について以下に示す。   A method for forming such an electrically insulating substrate will be described below.

電気絶縁性基材12の形成工程において、フィルム3の片面に接着剤を塗布乾燥し、さらに他面に接着剤を塗布乾燥する際に、1回目に塗布した接着剤は2回の乾燥による熱にさらされる。そこで、1回目に塗布した接着剤にかかる熱量と2回目にかかる熱量差を制御することにより、1回目に塗布した側の最低溶融粘度を高く設定することができ、簡便な方法で、表裏面で溶融粘度の異なる電気絶縁性基材を提供することができる。   In the step of forming the electrically insulating substrate 12, when the adhesive is applied and dried on one side of the film 3 and further the adhesive is applied and dried on the other side, the adhesive applied the first time is heat generated by the drying twice. Exposed to. Therefore, by controlling the difference between the amount of heat applied to the adhesive applied for the first time and the amount of heat applied for the second time, the minimum melt viscosity on the side applied for the first time can be set high. Thus, it is possible to provide electrically insulating substrates having different melt viscosities.

また、電気絶縁性基材12のフィルム3に形成された接着剤は表裏面で材料を異なるものとしても良い。接着剤の材料配合が異なるものを表裏面に形成することで、より広い設計余裕度で前述の最低溶融粘度を制御することができることとなる。   Further, the adhesive formed on the film 3 of the electrically insulating substrate 12 may be made of different materials on the front and back surfaces. By forming the adhesive with different material composition on the front and back surfaces, the aforementioned minimum melt viscosity can be controlled with a wider design margin.

一例として、配線基板の最表面においては、電子部品を高い信頼性で実装する必要があり、配線の密着強度は強いものが要求される。そこで、配線基板の最外層に相当する接着剤4として配線材料10との密着性の良い材料と設定することができる。具体的には、フィルム3の外層側には低Tgの成分を含むエポキシ樹脂を形成することで、配線材料とのピール強度を1.0kg/cm以上に保ちつつ、内層側に高Tgのエポキシ樹脂を形成することで、配線基板全体の耐熱性を確保することができた。   As an example, on the outermost surface of the wiring board, it is necessary to mount the electronic component with high reliability, and a wiring having high adhesion strength is required. Therefore, the adhesive 4 corresponding to the outermost layer of the wiring board can be set as a material having good adhesion to the wiring material 10. Specifically, an epoxy resin containing a low Tg component is formed on the outer layer side of the film 3 so that a high Tg epoxy is formed on the inner layer side while keeping the peel strength with the wiring material at 1.0 kg / cm or more. By forming the resin, it was possible to ensure the heat resistance of the entire wiring board.

他の例として、多層配線基板にACF等のバンプを用いた加圧実装によって半導体のベアチップを実装する場合には、最外層に相当する接着剤4として高Tgで高密度に無機フィラが分散されたエポキシ樹脂を用いた。これによって、ベアチップ実装時の配線基板側の接続パッドの沈みこみを抑制し、良好な実装性を確保することができた。   As another example, when a semiconductor bare chip is mounted by pressure mounting using bumps such as ACF on a multilayer wiring board, inorganic filler is dispersed with high Tg and high density as the adhesive 4 corresponding to the outermost layer. Epoxy resin was used. As a result, sinking of the connection pads on the wiring board side during bare chip mounting was suppressed, and good mountability could be secured.

また、電気絶縁性基材12の熱プレス工程では、電気絶縁性基材12に形成された接着剤4の軟化温度と最低溶融粘度を示す温度の中点温度において、両面配線基板11に形成された配線2が、電気絶縁性基材12に対して厚み方向に50%以上埋設されることがより好ましい。   Further, in the hot pressing process of the electrically insulating base material 12, the adhesive 4 formed on the electrically insulating base material 12 is formed on the double-sided wiring substrate 11 at a midpoint temperature indicating a softening temperature and a minimum melt viscosity. It is more preferable that 50% or more of the wiring 2 is embedded in the thickness direction with respect to the electrically insulating substrate 12.

ここで、図2(a)〜(d)に図1(h)、(i)の工程における貫通孔7周辺の断面状態の時間変化を拡大して模式的に示し、プレス成形について詳しく説明する。   Here, FIGS. 2 (a) to 2 (d) schematically show enlarged and temporal changes in the cross-sectional state around the through-hole 7 in the steps of FIGS. 1 (h) and 1 (i), and explain press forming in detail. .

図2(a)に示したのは、図1(h)におけるA部の拡大図である。両面配線基板11上に配線2が形成されており、基板表面から突出した形状である。電気絶縁性基材12には貫通孔7に導電性ペースト8が充填されている。この電気絶縁性基材12はフィルム3とその両面に形成された接着剤4で構成されている。配線材料10は電気絶縁性基材12のさらに外側に配置され、引き続きプレス工程で加熱加圧を行ない両面配線基板11と電気絶縁性基材12、配線材料10の接着と成形を行なうのである。   FIG. 2A shows an enlarged view of a portion A in FIG. The wiring 2 is formed on the double-sided wiring substrate 11 and has a shape protruding from the substrate surface. The electrically insulating substrate 12 is filled with the conductive paste 8 in the through holes 7. This electrically insulating substrate 12 is composed of a film 3 and an adhesive 4 formed on both surfaces thereof. The wiring material 10 is disposed on the outer side of the electrical insulating base material 12 and is subsequently heated and pressed in a pressing process to bond and form the double-sided wiring board 11, the electrical insulating base material 12, and the wiring material 10.

ここで、プレス工程の温度については毎分3℃〜7℃の昇温速度範囲内で昇温していく、この範囲であればプレス装置内で配線基板を多段に積層し、複数基板を一度に成形する際にも、制御性良く温度をコントロールすることができる。   Here, as for the temperature of the pressing process, the temperature is raised within a temperature rising rate range of 3 ° C. to 7 ° C. per minute. The temperature can be controlled with good controllability even when forming into a glass.

プレス工程の初期段階では、図2(b)に示すように配線基板11上の配線2は接着剤4には、埋め込まれていない。引き続き昇温をつづけ、接着剤4の軟化温度に達すると配線2の接着剤4への埋め込みが顕著になる。さらに昇温を続けると、図2(c)に示すように、接着剤4の軟化温度と接着剤4の最低溶融粘度を示す湿度の中点温度において、両面配線基板11に形成された配線2が、電気絶縁性基材12に対して厚み方向に50%以上埋設される。この状態では、接着剤4は軟化し配線2が埋設されているものの、プレス圧力で接着剤4がフローする状態ではない。さらに昇温を続けると最低溶融粘度を示す温度において接着剤4がフローし、微細な隙間にも接着剤4が浸透し、それと同時に接着剤の硬化反応が顕著化し、成形が完了すると図2(d)、図1(i)B部の状態となる。   In the initial stage of the pressing process, the wiring 2 on the wiring board 11 is not embedded in the adhesive 4 as shown in FIG. When the temperature continues to be increased and the softening temperature of the adhesive 4 is reached, embedding of the wiring 2 in the adhesive 4 becomes remarkable. When the temperature is further increased, the wiring 2 formed on the double-sided wiring board 11 at the midpoint temperature of the humidity indicating the softening temperature of the adhesive 4 and the minimum melt viscosity of the adhesive 4 as shown in FIG. However, 50% or more is embedded in the thickness direction with respect to the electrically insulating substrate 12. In this state, the adhesive 4 is softened and the wiring 2 is embedded, but the adhesive 4 does not flow by the pressing pressure. When the temperature is further increased, the adhesive 4 flows at a temperature showing the minimum melt viscosity, and the adhesive 4 penetrates into the fine gaps. At the same time, the curing reaction of the adhesive becomes remarkable, and when the molding is completed, FIG. d), the state shown in FIG.

ここで、成形の温度プロファイル、圧力プロファイルについては、接着剤4の軟化温度と接着剤4の最低溶融粘度を示す温度の中点温度において、両面配線基板11に形成された配線2が、電気絶縁性基材12に対して厚み方向に50%以上埋設されるように設定されるものであり、一例として、接着剤厚みを10ミクロンとし、最低溶融粘度が120℃で600p、軟化温度が60℃であるエポキシ樹脂を用いた場合に、プレス圧力50kg/cm、毎分3℃昇温で加熱したとき、90℃において9ミクロン厚の配線2が深さ方向に90%まで接着剤4に埋設されていた。 Here, with regard to the molding temperature profile and pressure profile, the wiring 2 formed on the double-sided wiring board 11 is electrically insulated at the midpoint temperature of the temperature indicating the softening temperature of the adhesive 4 and the minimum melt viscosity of the adhesive 4. It is set so as to be embedded 50% or more in the thickness direction with respect to the base material 12, and as an example, the adhesive thickness is 10 microns, the minimum melt viscosity is 600p at 120 ° C, and the softening temperature is 60 ° C. When an epoxy resin is used, when heated at a press pressure of 50 kg / cm 2 and a temperature rise of 3 ° C. per minute, the 9 μm thick wiring 2 is embedded in the adhesive 4 up to 90% in the depth direction at 90 ° C. It had been.

このように、最低溶融粘度を示す温度での配線2の埋め込み量を少なくすることによって、貫通孔付近の樹脂の流れを少なくすることができ、結果として、接着剤4が最低溶融粘度を示す状態でも、樹脂のフローによる導電性ペーストの広がりを抑制し、導電性ペーストの効果的な圧縮が実現できるのである。   In this way, by reducing the amount of wiring 2 embedded at a temperature showing the lowest melt viscosity, the flow of resin in the vicinity of the through hole can be reduced, and as a result, the adhesive 4 shows the lowest melt viscosity. However, it is possible to suppress the spreading of the conductive paste due to the resin flow and to effectively compress the conductive paste.

なお、成形条件については、上記例に限定されるものではなく、電気絶縁性基材の材料構成に併せて、前述の埋め込み量が確保できるように多段の温度、圧力プロファイルを設定してもよい。   The molding conditions are not limited to the above examples, and multi-stage temperatures and pressure profiles may be set in accordance with the material configuration of the electrically insulating base material so as to ensure the above-described embedding amount. .

引き続き、最表面の配線材料10をエッチング等によってパターニングすると図1(j)に示した多層配線基板が得られる。なお、ここでは、多層配線基板の例として4層基板を用いて説明したが、配線層数はこれに限定されるものではなく、同様の工程を繰り返すことで、さらに多層化できるものである。   Subsequently, when the wiring material 10 on the outermost surface is patterned by etching or the like, the multilayer wiring board shown in FIG. Here, a four-layer board is used as an example of the multilayer wiring board. However, the number of wiring layers is not limited to this, and the number of wiring layers can be increased by repeating the same process.

このように、上記したように本発明の配線基板およびその製造方法においては、配線の形成に転写を用いずに電気絶縁性基材の両面を同時にパターン形成するので生産性に優れる。また、配線を埋め込まないために導電性ペーストの圧縮がかかりにくいコア部分については、電気絶縁性基材の材料構成を積層用の電気絶縁性基材と異なるように別途設定することで、導電性ペーストの広がりを抑制し、実質的な導電性ペーストの圧縮を確保し、電気的接続を実現しているのである。   As described above, the wiring board and the manufacturing method thereof according to the present invention are excellent in productivity because the both sides of the electrically insulating substrate are simultaneously formed without using transfer for forming the wiring. In addition, for the core part where the conductive paste is hard to be compressed because the wiring is not embedded, the material structure of the electrically insulating base material is set differently from that of the electrically insulating base material for lamination. The spread of the paste is suppressed, the substantial compression of the conductive paste is ensured, and the electrical connection is realized.

本発明にかかる配線基板の製造方法によれば、コア部分の電気絶縁性基材における接着剤体積が小さく、導電性ペーストの接着剤への広がりを抑制できるため、配線での圧縮を行なわないコア部分の電気絶縁性基材においても、他の電気絶縁性基材層と同等の接続性を備えた多層配線基板を提供できると共に、コア部分の電気絶縁性基材の剛性を高めることで、搬送性良くコア部分の配線形成を行なうことができ、生産性に優れた製造方法を提供することができる。すなわち、本発明はフィルム材料を用いた高密度多層配線基板に有用である。   According to the method for manufacturing a wiring board according to the present invention, since the adhesive volume in the electrically insulating base material of the core portion is small and the spread of the conductive paste to the adhesive can be suppressed, the core that does not compress the wiring is performed. Even in the part of the electrically insulating base material, it is possible to provide a multilayer wiring board having the same connectivity as other electrically insulating base material layers, and by increasing the rigidity of the electrically insulating base material in the core part, The core portion can be formed with good performance, and a manufacturing method with excellent productivity can be provided. That is, the present invention is useful for a high-density multilayer wiring board using a film material.

(a)〜(j)本発明の実施の形態1における配線基板の製造方法を主要工程ごとに示した工程断面図(A)-(j) Process sectional drawing which showed the manufacturing method of the wiring board in Embodiment 1 of this invention for every main process. (a)〜(d)本発明の実施の形態1における配線基板の製造方法の主要工程を拡大して示した工程断面図(A)-(d) Process sectional drawing which expanded and showed the main processes of the manufacturing method of the wiring board in Embodiment 1 of this invention. (a)〜(b)本発明の実施の形態1に両面配線基板の概観図(A)-(b) Overview of double-sided wiring board in Embodiment 1 of the present invention 本発明の実施の形態1における両面配線基板の概観図Overview of double-sided wiring board in Embodiment 1 of the present invention (a)〜(g)従来の両面配線基板の製造方法を主要工程ごとに示した工程断面図(A)-(g) Process sectional drawing which showed the manufacturing method of the conventional double-sided wiring board for every main process (a)〜(c)従来の多層配線基板の製造方法を主要工程ごとに示した工程断面図(A)-(c) Process sectional drawing which showed the manufacturing method of the conventional multilayer wiring board for every main process (a)〜(i)従来の多層配線基板の製造方法を主要工程ごとに示した工程断面図(A)-(i) Process sectional drawing which showed the manufacturing method of the conventional multilayer wiring board for every main process

符号の説明Explanation of symbols

1 支持基材
2 配線
3 フィルム
4 接着剤
5 保護フィルム
6 電気絶縁性基材
7 貫通孔
8 導電性ペースト
9 両面配線基板
10 配線材料
11 両面配線基板
12 電気絶縁性基材
13 製品領域
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Support base material 2 Wiring 3 Film 4 Adhesive 5 Protective film 6 Electrical insulating base material 7 Through-hole 8 Conductive paste 9 Double-sided wiring board 10 Wiring material 11 Double-sided wiring board 12 Electrical insulating base material 13 Product area

Claims (12)

フィルムの両面に接着剤を備えた電気絶縁性基材と、
前記電気絶縁性基材に設けられた貫通孔と、
該貫通孔に充填された導電性ペーストと、
前記導電性ペーストと電気的に接続する配線を備えた多層配線基板であって、
前記多層配線基板におけるコア用の電気絶縁性基材の接着剤体積が、他の電気絶縁性基材における接着剤体積より小さい多層配線基板。
An electrically insulating substrate with adhesive on both sides of the film;
A through hole provided in the electrically insulating substrate;
A conductive paste filled in the through holes;
A multilayer wiring board comprising wiring electrically connected to the conductive paste,
A multilayer wiring board in which an adhesive volume of an electrical insulating base material for a core in the multilayer wiring board is smaller than an adhesive volume in another electrical insulating base material.
コア用の前記電気絶縁性基材のフィルム厚みは、他の電気絶縁性基材におけるフィルム厚みより大きい請求項1に記載の多層配線基板。 The multilayer wiring board according to claim 1, wherein a film thickness of the electrically insulating base material for the core is larger than a film thickness of the other electrically insulating base material. コア用の前記電気絶縁性基材のフィルムの弾性率は、他の電気絶縁性基材におけるフィルムの弾性率より大きい請求項1に記載の多層配線基板。 The multilayer wiring board according to claim 1, wherein the elastic modulus of the film of the electrically insulating base material for the core is larger than the elastic modulus of the film of the other electrically insulating base material. 前記電気絶縁性基材のフィルムの弾性率が2.5GPa以上である請求項1に記載の多層配線基板。 The multilayer wiring board according to claim 1, wherein an elastic modulus of the film of the electrically insulating base material is 2.5 GPa or more. コア用の前記電気絶縁性基材の接着剤の最低溶融粘度が、他の電気絶縁性基材における接着剤の最低溶融粘度よりも大きい請求項1に記載の多層配線基板。 The multilayer wiring board according to claim 1, wherein the minimum melt viscosity of the adhesive of the electrical insulating base material for the core is larger than the minimum melt viscosity of the adhesives of other electrical insulating base materials. 前記多層配線基板の少なくとも一層の電気絶縁性基材は、フィルム表裏面で接着剤の最低溶融粘度が異なる請求項1に記載の多層配線基板。 The multilayer wiring board according to claim 1, wherein at least one electrically insulating base material of the multilayer wiring board has different minimum melt viscosities of adhesives on the front and back surfaces of the film. 前記多層配線基板の少なくとも一層の電気絶縁性基材は、フィルム表裏面で異なる材料の接着剤を形成した請求項1に記載の多層配線基板。 The multilayer wiring board according to claim 1, wherein at least one electrically insulating base material of the multilayer wiring board is formed with an adhesive of different materials on the front and back surfaces of the film. 前記多層配線基板の電気絶縁性基材は、最低溶融粘度が100〜5000Pa・sの接着剤を含む請求項1に記載の多層配線基板。 The multilayer wiring board according to claim 1, wherein the electrically insulating base material of the multilayer wiring board includes an adhesive having a minimum melt viscosity of 100 to 5000 Pa · s. フィルムの両面に接着剤を備えた第一の電気絶縁性基材に貫通孔を形成する工程と、
前記第一の電気絶縁性基材の貫通孔に導電性ペーストを充填する工程と、
前記第一の電気絶縁性基材の両側に配線材料を積層し、加熱加圧によって接着するプレス工程と、
前記第一の電気絶縁性基材の表裏面の配線材料をパターニングする工程と、
フィルムの両面に接着剤を備えた第二の電気絶縁性基材に貫通孔を形成する工程と、
前記第二の電気絶縁性基材の貫通孔に導電性ペーストを充填する工程と、
パターニングされた前記第一の電気絶縁性基材と、導電性ペーストが充填された第二の電気絶縁性基材と、配線材料を積層し加熱加圧によって接着するプレス工程と、
前記配線材料をパターニングする工程を備えた多層配線基板の製造方法において、
前記第一の電気絶縁性基材における接着剤体積が、第二の電気絶縁性基材における接着剤体積より小さい多層配線基板の製造方法。
Forming a through hole in the first electrically insulating base material provided with an adhesive on both sides of the film;
Filling the through hole of the first electrically insulating substrate with a conductive paste;
A pressing step of laminating a wiring material on both sides of the first electrically insulating substrate and bonding by heating and pressing;
Patterning the wiring material on the front and back surfaces of the first electrically insulating substrate;
Forming a through-hole in a second electrically insulating substrate provided with an adhesive on both sides of the film;
Filling the through hole of the second electrically insulating substrate with a conductive paste;
A first step of patterning the first electrically insulating substrate, a second electrically insulating substrate filled with a conductive paste, a pressing step of laminating wiring materials and bonding them by heating and pressing;
In a method for manufacturing a multilayer wiring board comprising a step of patterning the wiring material,
A method for producing a multilayer wiring board, wherein an adhesive volume in the first electrically insulating substrate is smaller than an adhesive volume in the second electrically insulating substrate.
前記第二の電気絶縁性基材のプレス工程では、前記第二の電気絶縁性基材に形成された接着剤の軟化温度と最低溶融粘度を示す温度の中点温度において、前記第一の電気絶縁性基材に形成された配線パターンが、第二の電気絶縁性基材に対して厚み方向に50%以上埋設される請求項9に記載の多層配線基板の製造方法。 In the pressing step of the second electrically insulating substrate, the first electrical insulating material is formed at the midpoint temperature of the softening temperature and the lowest melt viscosity of the adhesive formed on the second electrically insulating substrate. The method for manufacturing a multilayer wiring board according to claim 9, wherein the wiring pattern formed on the insulating base material is embedded in the thickness direction by 50% or more with respect to the second electrically insulating base material. 前記第一の電気絶縁性基材に形成された配線の製品領域外のパターン比率が50%以上である請求項9に記載の多層配線基板の製造方法。 The method for manufacturing a multilayer wiring board according to claim 9, wherein a pattern ratio outside the product region of the wiring formed on the first electrically insulating base material is 50% or more. 前記第一の電気絶縁性基材は略四角形のシート状であり、少なくとも2つの角が切り落とされている請求項9に記載の多層配線基板の製造方法。 The method for manufacturing a multilayer wiring board according to claim 9, wherein the first electrically insulating base is a substantially rectangular sheet, and at least two corners are cut off.
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