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球柵陣列封裝的結構、分類、應用和發展趨勢及BGA清洗劑介紹

一、球柵陣列封裝(BGA)的結構

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球柵陣列封裝的核心結構包括基板、焊盤、過孔盤和焊球:

  1. 基板:作為封裝的基礎載體,通常采用有機材料(如BT樹脂)或陶瓷材質,提供電氣連接和機械支撐。

  2. 焊盤與過孔盤:焊盤呈矩陣狀分布在基板表面,用于連接芯片;過孔盤與焊盤一一對應電連接,且投影不重合,確保導線間隙滿足設計要求,避免短路。

  3. 焊球:位于基板背面,通過重力或壓力焊接形成陣列,實現與電路板的電氣連接。部分設計中,焊球高度需與內部元件(如第二電子元件)匹配,以控制封裝整體厚度。

二、BGA的分類

根據基板材料、封裝工藝和應用場景,BGA主要分為以下類型:

  1. 陶瓷BGA(CBGA):

    • 基板為多層陶瓷,焊球材料為高溫共晶焊料(如Sn-Pb),適用于航空航天等高可靠性領域,但成本較高。

  2. 塑料BGA(PBGA):

    • 基板為有機材料(如BT樹脂),成本低、散熱性較好,廣泛用于消費電子(如CPU、存儲芯片)。

  3. 倒裝芯片BGA(FCBGA):

    • 通過倒裝芯片技術連接,焊球密度高、電性能優異,是高性能芯片(如GPU、AI芯片)的主流封裝形式。

  4. 其他類型:

    • 磁帶BGA(TBGA):薄型設計,適用于芯片朝上/朝下的靈活封裝;

    • 封裝對封裝(PoP):垂直堆疊多個封裝體,節省空間。

三、BGA的應用領域

  1. 高性能計算:如CPU、GPU、FPGA等芯片的封裝,因其高I/O密度和低電感特性。

  2. 消費電子:智能手機、平板電腦中的存儲芯片和處理器,滿足小型化需求。

  3. 汽車電子:車載芯片(如傳感器、控制模塊)的高可靠性要求,BGA的抗振性和散熱優勢顯著。

  4. 通信設備:5G基站、網絡交換芯片的高速信號傳輸需求。

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四、發展趨勢

  1. 技術優化:

    • FCBGA普及:倒裝工藝成為主流,企業加速布局基板技術(如日本揖斐電、中國長電科技)。

    • 底部填充膠創新:提升散熱和防潮性能,降低熱循環失效風險。

  2. 材料創新:

    • 陶瓷基板向高導熱、低熱膨脹系數方向發展;塑料基板向高頻、低介電常數材料延伸。

  3. 高密度集成:

    • 焊球間距縮小至0.3mm以下,支持更高I/O數(如1000+pin)。

  4. 環保與成本控制:

    • 無鉛焊料替代傳統Sn-Pb合金;工藝簡化(如過孔盤與焊盤間距優化)降低加工成本。

總結

球柵陣列封裝通過結構創新和材料升級,持續滿足電子設備小型化、高性能化需求。未來,FCBGA和底部填充膠技術的突破將進一步推動其在AI、物聯網等領域的應用擴展。

球柵陣列封裝芯片清洗劑選擇:

水基清洗的工藝和設備配置選擇對清洗精密器件尤其重要,一旦選定,就會作為一個長期的使用和運行方式。水基清洗劑必須滿足清洗、漂洗、干燥的全工藝流程。

污染物有多種,可歸納為離子型和非離子型兩大類。離子型污染物接觸到環境中的濕氣,通電后發生電化學遷移,形成樹枝狀結構體,造成低電阻通路,破壞了電路板功能。非離子型污染物可穿透PC B 的絕緣層,在PCB板表層下生長枝晶。除了離子型和非離子型污染物,還有粒狀污染物,例如焊料球、焊料槽內的浮點、灰塵、塵埃等,這些污染物會導致焊點質量降低、焊接時焊點拉尖、產生氣孔、短路等等多種不良現象。

這么多污染物,到底哪些才是最備受關注的呢?助焊劑或錫膏普遍應用于回流焊和波峰焊工藝中,它們主要由溶劑、潤濕劑、樹脂、緩蝕劑和活化劑等多種成分,焊后必然存在熱改性生成物,這些物質在所有污染物中的占據主導,從產品失效情況來而言,焊后殘余物是影響產品質量最主要的影響因素,離子型殘留物易引起電遷移使絕緣電阻下降,松香樹脂殘留物易吸附灰塵或雜質引發接觸電阻增大,嚴重者導致開路失效,因此焊后必須進行嚴格的清洗,才能保障電路板的質量。

合明科技研發的水基清洗劑配合合適的清洗工藝能為芯片封裝前提供潔凈的界面條件。

合明科技運用自身原創的產品技術,滿足芯片封裝工藝制程清洗的高難度技術要求,打破國外廠商在行業中的壟斷地位,為芯片封裝材料全面國產自主提供強有力的支持。

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