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平面全属化封装技术

发布时间:2008/10/9 0:00:00 访问次数:445

  由于引线互连带来的种种问题,人们开始研究如何改进互连技术,以避免采用引线。1995年以后,陆续开发出了一些无引线的集成功率模块,其特点是:互连结构的电感小、散热好、封装牢固等。图1(a)、图1(b)、图1(c)分别给出了三种不同引线键合(non-wire bond)的集成功率模块技术:(a)嵌人功率器件(cpes,1999),(b)层叠式器件poweroverlay,(c)倒装芯片法(参考apec⒛00)。嵌入功率器件的平面金属化封装技术是其中较好的一种。

  图1 不用引线键合的集成功率模块

  图2给出了一个集成模块的剖面图,应用了嵌入功率器件的多层集成封装技术。包括:散热板、基板、绝缘传热材料、功率母线、功率器件、铜层、陶瓷、集成无源模块、金属层、表面贴装芯片(驱动、检测及保护元件)等。这种三维多层集成封装技术,将功率模块、集成电路等做成三明治(sandwich)结构形式。

  图2 嵌入功率器件的多层集成封装的剖面图

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  由于引线互连带来的种种问题,人们开始研究如何改进互连技术,以避免采用引线。1995年以后,陆续开发出了一些无引线的集成功率模块,其特点是:互连结构的电感小、散热好、封装牢固等。图1(a)、图1(b)、图1(c)分别给出了三种不同引线键合(non-wire bond)的集成功率模块技术:(a)嵌人功率器件(cpes,1999),(b)层叠式器件poweroverlay,(c)倒装芯片法(参考apec⒛00)。嵌入功率器件的平面金属化封装技术是其中较好的一种。

  图1 不用引线键合的集成功率模块

  图2给出了一个集成模块的剖面图,应用了嵌入功率器件的多层集成封装技术。包括:散热板、基板、绝缘传热材料、功率母线、功率器件、铜层、陶瓷、集成无源模块、金属层、表面贴装芯片(驱动、检测及保护元件)等。这种三维多层集成封装技术,将功率模块、集成电路等做成三明治(sandwich)结构形式。

  图2 嵌入功率器件的多层集成封装的剖面图

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