【導讀】廠商在研發(fā)時大多注重全新的研究和創(chuàng)意的方法來封裝尖端技術(shù)。這對于半導體的發(fā)展而言是非常有利的。本文就跟隨小編一起領(lǐng)略一下封裝的歷程和應用。,大談特談一下技術(shù)前沿——關(guān)于封裝。
事實上,研發(fā)全新且富有創(chuàng)意的方法來封裝我們的尖端技術(shù)對于半導體的未來發(fā)展而言至關(guān)重要。
以醫(yī)療保健電子產(chǎn)品為例,無論是針對患者護理而設(shè)計的專業(yè)組件還是可穿戴式的個人健身設(shè)備,這些突破性電子產(chǎn)品中所包含的電路元件必須封裝在比以往更小的空間內(nèi),同時還不能影響其性能和可靠性。半導體產(chǎn)品的封裝必須要覆蓋并保護內(nèi)部電路元件,并且能允許外部連接的訪問以及提供針對某些應用的環(huán)境感測能力。
在醫(yī)院環(huán)境中,X射線、計算機斷層掃描(CT)和超聲設(shè)備均要求具備極高的分辨率,以便幫助醫(yī)療專家獲取最為清晰的內(nèi)部組織影像,而例如CT掃描等大型數(shù)字圖像則需要在通過1000s通道時迅速的將單獨的像素從模擬數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字數(shù)據(jù),同時盡可能的減少失真。因此,我們在將相當數(shù)量的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通道封裝到特定空間時還要保證其能夠提供相應的性能。
通常來說,單個或幾個實用的高速ADC無法處理大型CT數(shù)字圖像所需的全部數(shù)據(jù),同時也沒有足夠的空間來將多個分離的ADC彼此相鄰放置。針對這種情況,德州儀器(TI)的工程師提出了一種創(chuàng)新型的解決方案,即創(chuàng)建兩個或四個堆棧,每個堆棧由64個ADC通道組成,從而使得通常只能容納64個通道的空間最多可以容納256個ADC通道。
這種封裝技術(shù)被稱為第三維應用,雖然聽起來并不復雜,但是其實際的操作卻面臨著許多挑戰(zhàn)。例如,當我們封裝的IC越密集時,它們之間互相干擾的可能性就會越大。同時我們還需要解決ADC有效散熱的問題,因為封裝內(nèi)的溫度升高將會影響到器件的性能。
當涉及到外部傳感器時,封裝就會變得更具挑戰(zhàn)性。在大多數(shù)情況下,集成電路(IC)可以被安全的包在其封裝內(nèi),但外部傳感器卻必須暴露于外界環(huán)境中,以為醫(yī)療環(huán)境提供高度可靠的信息。面臨這些挑戰(zhàn),TI在其最新的白皮書中提供了各種示例,同時介紹了獨特的封裝技術(shù)解決方案。
試圖在更小的空間內(nèi)保持相同的性能所要面臨的挑戰(zhàn)不勝枚舉,而正是出于這種原因,封裝領(lǐng)域的創(chuàng)新才是取得成功的核心競爭力。
對可穿戴式個人健身設(shè)備而言,問題的側(cè)重點不再是大量的數(shù)據(jù)處理,而是要在保持低成本的同時最大限度地減少尺寸和重量。例如在智能手表中,IC封裝必須以最小的體積容納電子組件,以免設(shè)計出的手表過于龐大或笨重。通常而言,針對此類應用的傳統(tǒng)封裝高度為0.4—0.5毫米,而TI的工程師已經(jīng)成功的研發(fā)出了高度僅為0.15毫米的PicoStar封裝,并且計劃進一步將高度降低至0.1毫米以下。PicoStar可以被嵌入到印刷電路板中,如此一來,設(shè)計人員就能夠在空間受限的設(shè)計中為IC或傳感器留出額外的層。此外,TI還可以提供能夠集成PicoStar封裝和其它系統(tǒng)級組件的MicroSiP(封裝內(nèi)的微系統(tǒng))。我們需要像PicoStar和MicroSiP這樣的創(chuàng)新,以便讓未來的可穿戴式個人健身設(shè)備更加美觀典雅。
封裝在醫(yī)療應用中未來5至10年的發(fā)展趨勢將會讓人為之振奮。隨著技術(shù)的進步,也許電路板上IC的封裝已經(jīng)不再是一個難題,取而代之的是研究假肢或皮膚粘附性電子產(chǎn)品上的IC封裝方法。此外,我們還必須在封裝的領(lǐng)域中不斷開拓創(chuàng)新,使封裝與生物相容性材料進行結(jié)合,從而讓人體不再對這些電子產(chǎn)品產(chǎn)生不良反應或排斥。
德州儀器的工程師所研發(fā)的IC正在不斷的改善著人們的生活方式。就如同我們在節(jié)日期間包裝和拆開禮品一樣,這種創(chuàng)新型的封裝本身就是一種禮物,用于包裝、保護并且實現(xiàn)那些正在改變世界的技術(shù)。
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