静电保护包装选用的技术考虑

上传人:cl****1 文档编号:564434001 上传时间:2023-03-30 格式:DOCX 页数:13 大小:126.08KB
返回 下载 相关 举报
静电保护包装选用的技术考虑_第1页
第1页 / 共13页
静电保护包装选用的技术考虑_第2页
第2页 / 共13页
静电保护包装选用的技术考虑_第3页
第3页 / 共13页
静电保护包装选用的技术考虑_第4页
第4页 / 共13页
静电保护包装选用的技术考虑_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《静电保护包装选用的技术考虑》由会员分享,可在线阅读,更多相关《静电保护包装选用的技术考虑(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、静电保护(ESD)包装选用的技术考虑2009年12月22日22:44global电子系统设计静电保护(ESD)包装选用的技术考虑上网时间:2007-01-22理解包装术语,懂得特定情况下包装的使用是实施和保持有效的ESD控制体系的关 键。建立和实施有效的ESD保护包装程序,首先要了解敏感器件在包装及以后过程中是 如何被损伤的,以及防护过程是如何进行的。造成微电子器件损伤有两个基本过 程:充电(通过摩擦带电或接触静电源)和放电。理论上讲,我们可以通过防止摩擦起 电的动作,尽可能减少与绝缘材料的接触以及让所有表面处于等电位等措施来避免 这两个过程的出现,但实际上这些做法还不足以提供有效的保护。电子

2、产品制造的整个过程中都不可避免要有运动,器件从一个地方移动到另一个地 方,在移动过程当中它们会与各种各样的材料接触。结果,即使是最明显的防护措 施,如手腕带,也不能保证为ESD敏感器件能够提供足够的保护。在缺少离子风机 情况下,或0级(小于200V)敏感度的器件,必须使用静电控制材料或采用特别的 ESD控制措施。本文描述了 ESD防护包装及工作表面使用材料必须考虑的基本技术问题。这些基本 原理可用于传统的包装材料如纸箱、包装袋和周转箱,也可以用于暂时性包装材 料,如制造过程中的周转包装袋。这些原理同样也可以用于器件在组装过程中可能 接触到的工作台台面和传送带。基本术语按照特定的方法解决ESD问

3、题的材料有专门的术语来表述,虽然经过多年,这些术 语的准确定义变化并不大:抗静电材料(Antistatic):能够有效地阻止静电荷在自身及与其接触材料上积累的材 料。静电耗散材料(Static Dissipative):用于减缓带电器件模型(CDM)下快速放电的材 料。按照静电协会(ESDA )和电子工业联合会(EIA)的定义,其表面电阻在105 1012 Q/sq 之间。抗静电材料和静电耗散材料可直接用于多数充电和放电失效过程中防护,甚至包括 了自动生产线。当然在使用当中须经过简单的测试。不过,这并不时说它们是万能 的,有时我们也需要使用导静电材料。导静电材料(Conductive):按照定

4、义,是指表面电阻率小于105 Q/sq的材料。它 们通常被用于器件与同电位分流连接,在某些时候,它们还被用于区域的静电场屏 蔽。很少有实例表明,器件会对纯粹的静电场敏感。实际当中,使用导静电材料仅仅对 表面声波(SAW)过滤的器件和光掩膜集成电路(IC)的器件是必要的,因为它们金属尖 端结构中有微小的空气间隙(这种结构会让静电场增强)。此外,非连续型金属氧化物 半导体(MOS)器件在有非常长的天线引入线接触器件时,由于场强影响放大,也会 被静电场损坏。在对这三种材料的理解上容易有一些误区。如,许多材料既是抗静电材料又是静电 耗散材料,而通常导电材料与一些绝缘材料也会产生静电,但这些材料不能视为

5、抗 静电材料。要清楚材料的区别,懂得在它们在什么情况下的应用,对于实施和保持有效的ESD 控制体系非常关键,同时也是正确评价防静电材料供应商产品有效性的关键因素。 这些材料特性不能对正常的生产过程造成影响。此外,耐磨损性,热稳定性,污染 的影响以及其他很多其他特性也应当成为评价材料特性时需要考虑的因素。抗静电材料的特性和使用绝缘材料与其他材料相接触会产生静电,这是因为物体接触时,会发生电荷(电子或 分子离子)的迁移。抗静电材料能够让这种电荷的迁移最小化。但是,因为摩擦起电 取决于相互作用的两种物质或物体,所以单独说某种材料是抗静电的并不准确。准确的说法应该是,该种材料对另一种材料来讲是抗静电的

6、。实际当中,所指其他 材料既有绝缘材料,如印刷线路板(PWB)环氧树脂基材,也有导电材料,如PWB上 的铜带。它们在某些过程及取放当中都可能带电。多数商用抗静电材料是对生产过程中的多数材料是抗静电材料的材料,因此才被称 为抗静电材料。它们有三种不同类型:(1) 通过抗静电剂表面处理;(2) 合成时混入抗静电剂在表面形成抗静电膜的材料(3) 本身就有抗静电性的材料。常用的抗静电剂能够减少许多材料的静电,因此应用广泛。它们一般是溶剂或载体 溶液混入抗静电表面活性剂,如季铵化合物、胺类、乙二醇、月桂酸氨基化合物等 而制成。使用抗静电剂能够在材料之间形成一层主导材料表面特性的薄膜。这些抗 静电剂都是表

7、面活性剂,其减少摩擦电压的机理还不得而知。然而,研究发现,这 些表面活性剂都具有吸收水分子的特性,它们能够促使材料表面吸收水分。实际应 用同样也是,抗静电剂的效果受环境湿度的影响很大。此外,抗静电剂也可减少摩 擦力,有利于减少摩擦电压。因为抗静电剂具有一定的导电性能,所以在适当湿度的条件下,它们能够通过耗散 来泄放静电。但在实际当中,后一种特性可能更容易得到重视,因而它也就成为了 评估抗静电材料的最主要的指标。但是,抗静电材料更重要的功能应当是其在没有 接地的状态下减少静电产生的功能,而不是导电性。静电耗散材料的特性和使用很多时候静电的产生不可避免,因此安全地消除静电显得更为重要。许多抗静电材

8、 料在接地或与地板等大的平面导体接触的时候也具备静电耗散功能。静电耗散材料 具有相似的体积电阻,或用导电材料覆盖,如用于工作台的台垫等。耗散材料在接 触带电器件时,能够使放电的电流得到限制。EIA和ESDA对静电耗散材料的定义是,表面电阻率在1051012 Q/sq的材料。 Bossard等学者的研究表明,105 Q/sq下限电阻对于能量敏感器件的保护来讲是适 当的,这类器件会因热熔导致失效。除表面电阻率之外,静电耗散材料另一个重要特性是将其将静电荷从物体上泄放的 能力,而描述这一特性的技术指标是静电衰减率。按照孤立导体静电衰减模型,静 电衰减周期与其泄放电路的电阻与电容乘积(RC)成指数关系

9、:V(t)二 V0 e-/式中V(t)为衰减后静电电压,V0是衰减前静电电压,t为时间,t= RC是时间常 数。研究静电泄放能力,典型的假设是,在特定的时间内,如2秒内,将静电电压衰减 到一个特定的百分比,如1%。对一个盛放PWB的周转箱来说,其电容大约为 50pF,这时其电阻应为:(IJt)舅iTTvvwi(2/5 x l(T巧L7x loMi这个数字正好是静电耗散材料阻值范围中的值。此外,对静电耗散材料来说,相对湿度也是重要的因素,在静电衰减测试当中要予以控制和记录。导静电材料的特性和使用表面电阻率小于1x105Q/sq的材料被定义为导静电材料。导静电材料可以将导静 电材料或静电耗散材料上

10、的静电转移到自身的表面。它通常用于分流目的,将器件 的引脚连接到一起以保证引脚之间的电位相同。要想达到分流的目的,须保证两点:第一,在快速放电中保持等电位。这一限制与材料的电感有关。测试实验中发现, 8000V的脉冲电压能将放在导静电泡沬材料中的,对HBM放电非常敏感的器件(小 于50V)的器件损坏。虽然测试证明,对器件引脚进行分流保护在工厂生产环境中已 经足够,但是有证据表明,分流保护仍然不能排除可能的损伤。最近公布的一些实 验数据证明了这一点。第二,分流必须让器件引脚闭合。许多静电放电,特别是带电器件模型(CDM)下的 放电,放电的时间只有1ns,如果分流用物体距离器件几英寸远,此时器件引

11、脚上 的 ESD 会在电流流过分流导电材料形成的等电位连接之前就损伤了器件。 典型的导静电材料是混入了碳粉的高分子聚合材料(如前面所提到的导电泡棉)或采用 真空熏镀金属层的材料(如屏蔽袋)。虽然,105 Q/sq是导静电材料和静电耗散材料 的界限值,它并不是提供CDM保护的下限值。这一点,在只有10-104 Q/sq导电 材料可以选择时非常有用。使用导静电材料会导致 CDM 损伤的风险增加。几种典型的包装应用1卷盘包装由于表面贴装工艺(SMT)的大量使用,卷盘成为集成电路(IC)取放方式的首选包装。 因为卷盘能够大幅提高生产能力,并能减少操作人为影响,这种包装方式迅速取代 了 IC包装管。然而

12、,制作包装的材料会与ESD敏感器件长时间接触,所以它也就 成为器件ESD安全的关键因素。卷盘包装最早用于分立型被动器件,如片式电阻的包装,因为这些器件通常不是 ESD敏感器件。早期的卷盘包装不是防静电的,结果,在将卷盘覆盖层从载带剥离 时经常会产生超过10,000V的静电。此时片状器件甚至会受静电引力在载带上直立 起来,这对自动化的生产过程有极大的危害。这一点要求卷盘生产中与IC相接触的 材料必须使用安全的材料。因为会增加器件的潜在损伤缘故,我们努力寻找合适的 材料来解决这一问题。有一点是明确的,卷盘材料对器件产生的静电比包装管对器 件产生的静电确实要高,虽然在它们的广告上说是ESD安全的,或

13、者说是按照 EIA541之类标准制作的。材料”典型的静电压(V)典型怙况下的静电量(驭)包装管00.005导电覆盖带500.725耗散覆盖带500.611绝缘覆盖带S0001.020I表1器件在石套管和不同希诵卷盘噸中冠帚静电。些卷盘带上的确使用了抗静电材料,但这些材料仅仅是在外面的非粘贴层,粘贴 面与器件接触后,仍会产生超出预料的高静电压。除此之外,另外一点需要注意的是,载带材料的导电性过强,还可能会导致场感应 的CDM失效。其原因是,当时没有能与典型的抗静电材料相匹配的粘胶。导电材料载带的这种缺陷在CDM敏感器件(150V)的一系列实验中可以得到证实。 将敏感器件装入表面电阻率为1100Q

14、/sq材料的载带,做振动试验,以模拟器件 的运输和取放过程,然后测试其是否失效。结果显示,器件中有相当大的数量击穿 电压等电性能显著下降;相反,使用104 Q/sq载带和绝缘材料的覆盖带做同样的 实验,却没有出现电性能的下降。图1是实验结果的汇总。76LS31 Devices: Belwp shake teslUHDsnaJHtIBUs. 141atu101.33Aller shake lesl1,67“帕rki肚:昇护诙Q;口Carrier -10fl LWU1Q 即 別 Id 5(0ib 砂 an 445tPercentaDH 1%)*?6LSaiHeiasnaKe 怕引Annrshake

15、鬭f5L花益里吾HMDPisEEa-1 &T=a.aa18 331 1I.6Tn 57II-11j1ID2D3D504恻ZQ=I1嗣-1.57 1.B7Clii tape: 1012 5 iyn Caniec-10ilJn30Penerrtage I%*2EL531 Device BqIoe wkflAllfir shake tesl1-iUB s-s =MOPH-eEH柑U1?讪3_39nter士 3 一関 147Cover tap: 1D12 S VCICarrier :10D yc2D 3fl 创10 Z0 30 4D 54陀間1%)图丄不同材料载带振动后1氏漏电电流下击穿电压_12. 防静电包装袋对于屏蔽袋的使用,在ESD行业曾经有许多误区。这些误区主要与早期的静电场敏 感器件有关。尽管在ESD保护环境中,很难发生无保护的MOSFET的器件失效, 但是人们还是普遍相信这些器件会在静电场中损坏。材料损伤电压V)新包装袋1日包装袋导电纸板4DQ0

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号