RU2364006C1 - Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля - Google Patents

Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля Download PDF

Info

Publication number
RU2364006C1
RU2364006C1 RU2008109636/28A RU2008109636A RU2364006C1 RU 2364006 C1 RU2364006 C1 RU 2364006C1 RU 2008109636/28 A RU2008109636/28 A RU 2008109636/28A RU 2008109636 A RU2008109636 A RU 2008109636A RU 2364006 C1 RU2364006 C1 RU 2364006C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
board
module
stack
integral module
hybrid integral
Prior art date
Application number
RU2008109636/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Грушевский (RU)
Александр Михайлович Грушевский
Геннадий Андреевич Блинов (RU)
Геннадий Андреевич Блинов
Анатолий Иванович Погалов (RU)
Анатолий Иванович Погалов
Павел Александрович Жуков (RU)
Павел Александрович Жуков
Original Assignee
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Закрытое акционерное общество "НИИМП-Т"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский государственный институт электронной техники (технический университет), Закрытое акционерное общество "НИИМП-Т" filed Critical Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
Priority to RU2008109636/28A priority Critical patent/RU2364006C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2364006C1 publication Critical patent/RU2364006C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures For Mounting Electric Components On Printed Circuit Boards (AREA)
  • Structure Of Printed Boards (AREA)

Abstract

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано при изготовлении трехмерного гибридного интегрального модуля, содержащего гибкую плату со смонтированными на ней кристаллами бескорпусных ИС. В способе изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля изготавливают гибкую плату, причем на этапе проектирования все участки для перегибов проектируются в виде шлейфовых фрагментов. При выполнении сборочно-монтажных операций шлейфовые участки покрывают защитным амортизационным клеевым покрытием по всей длине полуокружности перегиба. Оставшиеся участки платы покрывают термокомпенсирующим покрытием, после чего гибкую плату складывают в стопку так, чтобы монтажные выводы были расположены симметрично относительно стопки. Технический результат изобретения заключается в увеличении надежности гибридного интегрального модуля.

Description

Изобретение относится к микроэлектронике и может быть использовано при изготовлении трехмерных гибридных интегральных модулей.
Известны технические решения, позволяющие создавать подобные многокристальные модули. Известен способ, предложенный в патенте США, МПК H01L 23/12, №6492723. Одну поверхность подложки покрывают диэлектрическим слоем, толщина которого достаточна для планаризации мест размещения кристаллов. На диэлектрический слой наносят проводники разводки, которые соединяются через отверстия с выводами ИС или с контактными площадками на второй подложке, служащей для формирования второго слоя металлизации. В этом случае сложность конструкции модуля и наличие нескольких подложек увеличивает трудоемкость изготовления модуля и не позволяет автоматизировать процесс сборки, кроме того, недостатками являются низкая надежность из-за необходимости введения дополнительных контактов для формирования вертикальных электрических связей и низкая ремонтопригодность.
Известен способ изготовления трехмерного электронного модуля, предложенный в патенте РФ МПК H01L 25/04, №2221312, включающий фиксирование бескорпусных электронных компонентов ориентированно другу друга в групповой микроплате, а после электротермотренировки и контроля - вырезку микроплат из групповой микроплаты и склеивание их в пакет. После нанесения проводников на грани пакета фиксирующий состав удаляют, и компоненты, закрепленные на проводниках, помещают в защитную оболочку и заполняют ее теплопроводной электроизоляционной пудрой, которую уплотняют виброметодом. Этот способ отличается большой сложностью, он не позволяет исключить ручные операции и требует использование специальной оснастки, различной для разного типа компонентов и вида их соединений, также получается низкая надежность из-за необходимости введения дополнительных контактов для формирования вертикальных электрических связей.
Наиболее близким техническим решением является способ, предложенный в патенте РФ, МПК H01L 25/04, №2299497 - способ изготовления трехмерного многокристального микромодуля. Способ предусматривает создание гибкой печатной платы в виде ленты с расположенными вдоль нее соединительными проводниками. Соединительные проводники на концах ленты имеют контактные площадки, служащие выводом модуля, а на краях ленты в шахматном порядке располагаются выступы из полиимидной пленки, на которых сформированы посадочные места для ИС с контактными площадками, подключаемыми к выводам кристалла и соединенными с соответствующими проводниками на ленте. После монтажа ИС, который может производиться с использованием автоматизированного сборочного оборудования, боковые выступы загибают на центральную часть поверхности ленты с нанесенным защитным покрытием так, чтобы кристаллы ИС размещались параллельно друг другу с зазором, равным двойной толщине соединительных проводников, и приклеивают загнутые участки к ленте. При этом толщина клеевого шва должна быть не менее толщины указанных проводников. Потом ленту складывают в такой последовательности и зигзагом таким образом, чтобы кристаллы ИС размещались соосно друг над другом и исключались короткие замыкания выводов ИС, не менее одного конца ленты с выводами модуля должно остаться свободным, и также склеивают участки ленты друг с другом. Слой клея служит первичной защитой модуля и его компонентов, а для основной защиты на модуле формируют оболочку из полимерного компаунда достаточной толщины или помещают его в корпус.
Известный способ монтажа микромодуля не предусматривает применение дополнительных защитных покрытий для микромодуля. Кроме того, соосное расположение кристаллов ИС в модуле не гарантирует строго параллельное расположение сторон кристалла относительно друг друга в стопке, что может вызвать перекос самой многокристальной стойки.
Задачей настоящего изобретения является создание оптимального способа монтажа микромодуля с применением дополнительных защитных покрытий и обеспечение термопрочности модуля.
Поставленная задача решается за счет того, что в технологический процесс изготовления микромодуля добавляется несколько дополнительных операций нанесения защитных покрытий.
Предлагаемый способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля, содержащий гибкую печатную плату со смонтированными на ней кристаллами бескорпусных ИС и сложенными друг над другом в стопку, отличается тем, что на этапе проектирования участки платы для перегибов выполняют в виде шлейфовых фрагментов с параллельно расположенными проводниками. На этапе сборочно-монтажных работ шлейфовые участки покрывают защитным покрытием из амортизационного клеевого покрытия по всей длине полуокружности шлейфового участка, а оставшиеся участки платы покрывают термокомпенсирующим покрытием. После нанесения защитного покрытия плату складывают так, чтобы монтажные выводы были расположены симметрично относительно стойки для устойчивого положения модуля при дальнейшем использовании, а также для отсутствия перекоса модульных лепестков друг относительно друга.
Для снижения напряженно-деформированного состояния модуля места перегиба платы выполняют в виде шлейфовых фрагментов, затем на эти фрагменты наносят защитный слой из амортизационного клеевого покрытия, причем нанесение выполняют по всей длине полуокружности шлейфового участка.
Для обеспечения термопрочности, снижения термонапряжений, возникающих в модуле, предлагается использовать термокомпенсирующее покрытие, которое наносится на всю плату за исключением шлейфовых фрагментов.
Для механической прочности, устойчивого положения модуля после сворачивания в трехмерную структуру предлагается монтажные выводы располагать симметрично относительно трехмерной стопки. Такое расположение монтажных выводов позволяет избежать возможного перекоса самой стопки.
Пример.
Гибкую плату с двухсторонней системой проводников изготавливают на основе платы из полиимидной пленки ПИ-40 толщиной 40 мкм, проводники - структура хром-медь толщиной ~20 мкм, места для монтажа кристаллов ИС представляют собой своеобразные лепестки. При проектировании платы основания будущие места перегибов выполняют в виде шлейфовых фрагментов с параллельно расположенными проводниками, тем самым снижая вероятность изломов проводников. Для создания трехмерной структуры гибкая плата сворачивается так, чтобы лепестки платы, с расположенными на них ИС статической памяти, складывались в последовательности и зигзагом так, чтобы ИС находились соосно друг над другом, а монтажные выводы ИС располагались симметрично относительно трехмерной стопки. На этапе сборочно-монтажных операций шлейфовые участки покрывают по всей длине полуокружности перегиба жестким полиакриловым клеем марки ЭМ, тем самым снижается величина напряженно-деформированного состояния до 32,8 МПа, величина напряженно-деформированного состояния для модуля прототипа составляет 100 МПа. Остальные участки гибкой платы покрывают герметиком ВК-9.
Предложенный способ позволяет создавать трехмерные гибридные интегральные модули с высокой плотностью размещения компонентов и высокими показателями надежности.
Источники информации
1. Патент RU 2222074 С1, 20.01.2004; SU 1764195 A1, 23.09.1992.
2. Патент RU 2221312 С1, 10.01.2004; US 6492723 B2, 10.12.2002.
3. Патент RU 2299497, МПК H01L 25/04 - прототип.

Claims (1)

  1. Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля, содержащий создание гибкой печатной платы со смонтированными на ней кристаллами бескорпусных ИС, отличающийся тем, что на этапе проектирования модуля участки платы, предназначенные для перегиба, выполняют в виде шлейфовых фрагментов с параллельно расположенными проводниками, а на сборочно-монтажном этапе шлейфовые участки покрывают защитным амортизационным клеевым покрытием по всей длине полуокружности перегиба, а оставшиеся участки платы покрывают термокомпенсирующим покрытием, после чего гибкую плату складывают в стопку так, чтобы монтажные выводы были расположены симметрично относительно стопки.
RU2008109636/28A 2008-03-14 2008-03-14 Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля RU2364006C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109636/28A RU2364006C1 (ru) 2008-03-14 2008-03-14 Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109636/28A RU2364006C1 (ru) 2008-03-14 2008-03-14 Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2364006C1 true RU2364006C1 (ru) 2009-08-10

Family

ID=41049693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109636/28A RU2364006C1 (ru) 2008-03-14 2008-03-14 Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2364006C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498454C1 (ru) * 2012-05-12 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ изготовления свч трехмерного модуля
RU2498453C1 (ru) * 2012-04-03 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ изготовления трехмерного электронного прибора
RU2657092C1 (ru) * 2017-05-25 2018-06-08 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт микроприборов-технология" (ЗАО "НИИМП-Т") Способ изготовления трехмерного многокристального модуля на гибкой плате
RU2688581C1 (ru) * 2018-06-18 2019-05-21 Юрий Борисович Соколов Способ изготовления трехмерного электронного модуля с высокой плотностью размещения компонентов и устройство
RU190135U1 (ru) * 2019-04-16 2019-06-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Многокристальный модуль памяти
RU2748393C1 (ru) * 2020-08-17 2021-05-25 Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы») Способ сборки гибридных многокристальных модулей

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498453C1 (ru) * 2012-04-03 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ изготовления трехмерного электронного прибора
RU2498454C1 (ru) * 2012-05-12 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Способ изготовления свч трехмерного модуля
RU2657092C1 (ru) * 2017-05-25 2018-06-08 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт микроприборов-технология" (ЗАО "НИИМП-Т") Способ изготовления трехмерного многокристального модуля на гибкой плате
RU2688581C1 (ru) * 2018-06-18 2019-05-21 Юрий Борисович Соколов Способ изготовления трехмерного электронного модуля с высокой плотностью размещения компонентов и устройство
WO2019245402A1 (ru) * 2018-06-18 2019-12-26 Юрий Борисович СОКОЛОВ Способ изготовления трехмерного электронного модуля с высокой плотностью размещения компонентов и устройство
US11974399B2 (en) 2018-06-18 2024-04-30 Yuriy Borisovich Sokolov Method of manufacturing a three-dimensional electronic module having high component density, and device
RU190135U1 (ru) * 2019-04-16 2019-06-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Многокристальный модуль памяти
RU2748393C1 (ru) * 2020-08-17 2021-05-25 Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» (АО «Российские космические системы») Способ сборки гибридных многокристальных модулей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2364006C1 (ru) Способ изготовления трехмерного гибридного интегрального модуля
US7505284B2 (en) System for assembling electronic components of an electronic system
TWI387408B (zh) Soft and hard patch panels and electronic devices
US7109575B2 (en) Low-cost flexible film package module and method of manufacturing the same
KR20150104033A (ko) 초박형 임베디드 반도체 소자 패키지 및 그 제조 방법
US20090108445A1 (en) Substrate structure and semiconductor package using the same
KR20010078136A (ko) 전자 장치 및 그 제조 방법
CN102315190B (zh) 用于集成电路封装的电互连及其制造方法
US20040135243A1 (en) Semiconductor device, its manufacturing method and electronic device
US20200235478A1 (en) Array Antenna Apparatus and Method For Fabricating Same
KR20100032452A (ko) 전자 부품 실장 장치 및 그 제조 방법
RU2299497C2 (ru) Способ изготовления трехмерного многокристального микромодуля
WO2012171320A1 (zh) 一种新的接触式智能卡的封装方法
RU2657092C1 (ru) Способ изготовления трехмерного многокристального модуля на гибкой плате
JP3998878B2 (ja) 半導体装置、半導体装置の製造方法、およびパッケージの製造方法
TWI229394B (en) Ball grid array semiconductor package with resin coated metal core
WO2024060639A1 (zh) 一种封装体及其制备方法
US11335664B2 (en) Integrated circuit packaging method and integrated packaging circuit
US7607222B2 (en) Method of manufacturing an electronic component package
JP2006210566A (ja) 半導体装置
US20080237894A1 (en) Integrated circuit package and method for the same
KR20120071938A (ko) 전자부품 내장형 인쇄회로기판 및 그 제조방법
US20220157680A1 (en) Flexible Package Architecture Concept in Fanout
US10943860B2 (en) Semiconductor device with flexible circuit for enabling non-destructive attaching and detaching of device to system board
JP4039121B2 (ja) メモリモジュール

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100315

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130110

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160315