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電子制造服務(wù)業(yè)的興起

作者:皮徹,鄭華 時(shí)間:2005-04-07 來(lái)源: 收藏

2005年2月A

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/4903.htm

    幾乎所有的電子制造公司都有壓力,必須盡快將下一代產(chǎn)品推向市場(chǎng)。而下一代產(chǎn)品又非??赡苁菓昧烁〉牧悴考圃於傻母有∏闪岘嚨碾娮友b置。
    一旦完成了設計,接下來(lái)就是制造產(chǎn)品。制造公司這時(shí)面臨兩種選擇;它可能將產(chǎn)品攏在自己的制造部門(mén)內生產(chǎn);也可能委托其它的組裝公司按合同加工生產(chǎn)。
    如果你的產(chǎn)品是由最新工藝技術(shù)制造的零部件組裝而成的,那么將不太可能在自己的制造部門(mén)加工生產(chǎn)。因為,如果想自己組裝生產(chǎn),就需要添置新設備;例如投資購買(mǎi)合適的零部件的上料與下料設備(pick and place machines),這樣的投資是目前大多數英國的電子制造公司承擔不起的。這時(shí)正是按照合同承包組裝生產(chǎn)的公司發(fā)揮作用的時(shí)機。規模比較大的合同承包制造商現在愿意稱(chēng)呼自己為“電子制造服務(wù)公司(EMS)”。 而如果你希望在線(xiàn)路板上采用節距微小的零部件時(shí),這些公司將很可能成為你寄予厚望的選擇。
    Flextronics公司和Celestica公司就是這種類(lèi)型的電子制造服務(wù)公司,它們向全世界提供制造加工能力。但是一旦他們打算加工你的產(chǎn)品,他們首先希望確認你的產(chǎn)品設計是具有易制造性特征的。
    Brian Smith先生是Celestica公司在歐洲部分的制程開(kāi)發(fā)工程經(jīng)理。他指出:目前組裝技術(shù)有兩個(gè)發(fā)展趨勢?!暗谝?,移動(dòng)電子產(chǎn)品當前的發(fā)展勢頭十分強烈。這種勢頭有力地推動(dòng)著(zhù)PCB上的封裝向高密度方向發(fā)展,促使PCB安置越來(lái)越多的零部件,也促使零部件包含越來(lái)越多的功能。另一方面,既使尺寸的縮小并不是重要的問(wèn)題,但是巨大數量的I/O也可能引起麻煩;因此在某種情況下,不得不采用多芯片封裝?!盨mith先生接著(zhù)又指出,這兩種發(fā)展趨勢都在粘貼(attachment)與可靠性方面提出了挑戰。
    Flextronics公司技術(shù)部門(mén)負責先進(jìn)技術(shù)的總監Dongkai Shangguan先生也支持Smith先生的觀(guān)點(diǎn)。他補充說(shuō),“除了必須面對CSP封裝越來(lái)越小的節距以外,還必須面對面引出封裝的越來(lái)越小的節距。這種封裝是受微小型化趨勢的推動(dòng),也主要是受手持式產(chǎn)品的影響?!?br/>    現在的大多數的面引出封裝的引出端節距為0.5mm,而CSP的間距為0.4mm。這期間倒裝芯片封裝的間距正向0.2mm推進(jìn)。此外,他還指出了其它具有更多I/O封裝的例子,例如具有2577個(gè)I/O的陶瓷焊接柱陣列的封裝(CCGA,ceramic coloumn grid arrays)。他的結論是,“我們的困難在兩個(gè)方向都在增長(cháng)”。
    Flextronics公司和Celestica公司都在開(kāi)展堆疊芯片尺寸封裝(CSP)的開(kāi)發(fā)。Shangguan先生說(shuō),“向Z方向發(fā)展可以使我們增加封裝的密度?!?br/>    從帶引出線(xiàn)的封裝向其它類(lèi)型的封裝轉換也是一個(gè)困難的挑戰。Smith先生說(shuō),“我們主要和BGA封裝打交道,但是其他的解決方案是在周邊引出的。并且無(wú)引出線(xiàn)的QFN ( quad flat no lead,無(wú)引線(xiàn)四邊扁平封裝)的應用正在日益增多?!?br/>    從制造商的角度來(lái)看,測試也是個(gè)問(wèn)題。Smith先生解釋說(shuō)道,“如果想用光學(xué)的方法觀(guān)察連接處,對于相當多的封裝形式是不可能的。這些封裝從這個(gè)角度來(lái)看是難以識別的。因此,我們不得不在某種程度上依賴(lài)其它的檢測技術(shù)?!?br/>    于是又產(chǎn)生了問(wèn)題,因為正在發(fā)展中的消費類(lèi)應用并不希望采用昂貴的檢測設備。于是制造商只能去優(yōu)化其制程。Smith先生評論說(shuō)道,“一切有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題,都是在設計的開(kāi)始階段就決定了的?!庇捎谶@個(gè)原因,Celestica公司寧愿選擇在設計的盡可能早期就參與設計工作。
    Shangguan先生談到了制程的優(yōu)化問(wèn)題?!爱斘覀冝D而采用更微細節距的封裝時(shí),必須進(jìn)行布線(xiàn)的檢驗——檢查一下,能否有效地布通?是否需要安置通孔?安置通孔意味著(zhù)需要增加PCB的層數,因此必須權衡利弊,估量這樣是否會(huì )抵消由于采用更小的節距所帶來(lái)好處?!?br/>    Shangguan先生認為節距愈小,對線(xiàn)路板轉印制程(printing process)的要求越高?!叭绻荒芫_地控制轉印制程,就很容易出現更多的缺陷。對零部件的上料,下料,安放;安置位置;對準精度;以及焊接塊的尺寸大小等指標要求都很重要。而這些要求都和設計很有關(guān)系,都是在設計時(shí)就確定下來(lái)的。
    Smith先生說(shuō),Celestica公司為溝通加工與設計的關(guān)系,為加強設計的易于制造性制訂了一些設計準則?!凹夹g(shù)的變化十分迅速,新的封裝層出不窮。我們確實(shí)感到只有優(yōu)化設計,才能夠獲得最好的結果?!?br/>    封裝尺寸減少后所引發(fā)的另一個(gè)問(wèn)題是機械強度。Smith先生說(shuō),“機械強度問(wèn)題變得越來(lái)越重要,尤其是對長(cháng)期的可靠性,設計就更加重要?!彼ㄗh,最好別在應力比較集中的地方,例如在移動(dòng)電話(huà)手機鍵盤(pán)的下面,安置關(guān)鍵的零部件。但是他也認識到這也不是總能夠保證做得到的事情。
    Shangguan先生也看出,I/O數目多的封裝也存在同樣的問(wèn)題。除了應力問(wèn)題以外,器件與線(xiàn)路板的實(shí)際粘貼也會(huì )遇到問(wèn)題。他說(shuō),“以CCGA封裝為例,轉印的確很重要,但是由于焊接需要達到共平面的要求,因此需要足夠份量的焊料膏以保證達到可靠性的要求。但是這些器件的尺寸大小與重量,對零部件的上料與下料設備的要求也越來(lái)越高,零部件安置的精確度也十分重要?!?br/>    其次,對回流爐也存在類(lèi)似的問(wèn)題;因為電子產(chǎn)品的生產(chǎn)數量很大。如果未能調整好回流爐的溫度分布曲線(xiàn),則很可能在線(xiàn)路板上出現比較大的溫度差異。必須減少這個(gè)溫度差異,盡可能減少它對零部件造成的影響。

無(wú)源元件的安置也可能出現問(wèn)題
    問(wèn)題不僅出現在有源元件上,無(wú)源元件也同樣令人頭痛。目前的趨勢是0201規格的電容器的使用日益普及,而且Flextronics公司已經(jīng)在準備如何處理01005規格的元件了,這些元件僅僅比沙粒稍微大一些。
    Celestica公司的Smith先生說(shuō),“安置0201規格的元件比0402規格的元件更為困難?!睘榱丝朔щy,我們對粘貼的設計進(jìn)行了更多的研究。為此我們花費了很多時(shí)間,力求搞清楚有關(guān)的關(guān)鍵問(wèn)題,只要發(fā)現設計中有可能出現問(wèn)題的地方,就力爭在設計中加以解決?!?br/>    和Shangguan一樣,Smith也對精確度問(wèn)題高度重視。真正的關(guān)鍵是如何保證制程的規范設置,能夠精確地進(jìn)行。例如,0201元件要求的工藝裕度就更嚴格,所以必須全面了解公司制程的裕度,容限。
    元器件是如此之小,連檢驗都幾乎不可能進(jìn)行,更何況如何對它們進(jìn)行處理了。Smith說(shuō),“對它們必須實(shí)行批量供料,不能粘在膠帶上傳送。如果元器件的物理尺寸再進(jìn)一步縮小,超過(guò)一定限度時(shí)批量供料也無(wú)法進(jìn)行了。如果能夠全面地滿(mǎn)足精確度的要求,才真正地有可能實(shí)現?!?br/>    Smith先生對整機設計人員的建議是;當考慮采用新型封裝的元器件時(shí),先咨詢(xún)組裝人員,聽(tīng)一聽(tīng)他們的意見(jiàn)?!耙驗槲覀冊?jīng)多次和零部件的供應商共同工作,參與過(guò)測試與質(zhì)量認證,因此對新的封裝有一些了解。這些都有助于向設計人員提出建議。我們可以和他們分享這些經(jīng)驗,并且相信他們會(huì )采納我們的建議?!保ㄆ?,鄭華)



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