1. <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <abbr id="rlmx6"><button id="rlmx6"><kbd id="rlmx6"></kbd></button></abbr>
          <bdo id="rlmx6"></bdo>

          <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <blockquote id="rlmx6"></blockquote>
          <blockquote id="rlmx6"><rt id="rlmx6"></rt></blockquote>
          国产成人久久,婷婷综合在线,国产精品综合,成人电影c.cc,久久中文字幕av不卡一区二区 ,成人妇女免费播放久久久,色综合亚洲,在线看国产精品自拍内射

          熱設計網(wǎng)

          CFD 與模流分析在薄式電子構裝設計與分析研究

          admin

          第五章 模流結果與討論
          5.1 前言
          在本論文中第二部分研究探討模流分析是針對IC 封裝封膠過程的模擬,為了更有效率地完成產(chǎn)品開發(fā)設計、減少實際試模次數(shù)、尋找較佳的充填參數(shù)和減少充填過程中缺陷的產(chǎn)生(氣孔、流痕),試著以計算機輔助工程軟件完成整個充填過程模擬,并且以實驗(短射實驗)驗證比較其模擬的正確性。其驗證過程如下圖5.1 所示,針對TSOP40、LQFP176 和LQFP208 型式驗證之。
          電子構裝之封膠就是利用熱固性樹脂(Epoxy)將芯片(Chip)、金線(Wire)和導線架(Lead frame)等包覆起來的制程加工,進而滿足電子組件的電信功能,及支撐產(chǎn)品結構、保護芯片不致受到環(huán)境的影響。而現(xiàn)今的電子構裝產(chǎn)品已趨向于厚度薄、高腳數(shù)、高功率和高處理速度,對于如何有效地防止封膠過程中,缺陷的產(chǎn)生和提高產(chǎn)品的良率就是設計者首要課題。
          評估電子封裝的方法可分為實驗與模擬兩類,實驗方法以實際產(chǎn)品進行不同時間下的充填以得到波前曲線。但由于實驗方法耗費時間及成本均高,要作修改不容易,因此實驗方法通常作模擬分析驗證及最后電子結構設計確認。本研究在計算機仿真方法采用C-MOLD 模流分析軟體,建立出電子構裝產(chǎn)品模型,分析在不同參數(shù)設計下(down-set 深度及芯片與芯片座比例)對模流流動的影響,提供構裝設計者的參考。
          在電子構裝結構設計中可調動不同的down-set 深度來改變封膠質量,down-set即是指芯片座與導線架兩者的高度差,利用高度差來適應不同的產(chǎn)品設計,以
          TSOP 系列和LQFP 系列為例,其down-set 的標準值分別約為0.127mm 和0.15mm,藉由此調整達到上下模膠體流動一致,并減少缺陷產(chǎn)生。氣孔現(xiàn)象(air traps)和流動不平衡(unbalance)是目前電子構裝業(yè)所重視的缺陷問題;在參數(shù)設計下將提出電子構裝較佳的設計流程,有效避免缺陷的產(chǎn)生,并增快產(chǎn)品的開發(fā)周期。
          53
          圖5.1 設計流程
          圖5.2 模流分析模型示意圖
          上圖5.2 所示將電子構體簡化成模流分析模型,并以導線架為分界線,分成上模與下模兩膠體部分。澆口一般都較細小,因此流動阻力很大,些微的尺寸差距對塑料充填卻有很大的影響。所以在模擬分析時,須將澆口的細部尺寸建入有限元素模型中,以避免分析結果與實際成型狀況有誤差產(chǎn)生,在澆口設計可參考2.9章節(jié)。
          建立分析模型
          與實驗比較
          波前是否一致
          進行設計分析
          結果擷取與評估
          參數(shù)探討


          第六章 結論
          第一部分 CFD(computational fluid dynamics)探討
          1.藉由有限元素方法軟件ANSYS-Flotran 作流場分析-熱分析TSOP50、PQFP100和LQFP208 實際案例中,可得與實驗值較為相近之熱阻值結果。
          2.流場分析-熱分析可得知實驗風洞中自然對流與強迫對流的流場、溫度分布情況;進而從流場分布情況改善電子構裝體結構。
          3.藉由流場分析-熱分析模擬方法可省略傳統(tǒng)設定熱對流系數(shù),而只需設定實驗風洞之邊界條件即可。
          4.流場分析-熱分析時,其分析模型尺寸和元素數(shù)目較一般熱分析時還多;所以在建立模型時,必須作適當?shù)哪P秃喕送庠诰W(wǎng)格化時選用四角形元素以有效地降低求解時間。
          5.流場分析時,電子構裝體表面的熱邊界較為的重要,所以在此區(qū)域須作較細的網(wǎng)格細分以便觀察邊界層變化情形。
          第二部分 模流分析探討
          1.藉由模流分析軟件C-Mold 作模流充填分析、金線偏移分析和芯片座偏移分析可有效地預測塑料充填情況。
          2.利用模流分析軟件必須和短射實驗相互配合驗證以得到準確的模流分析模型。
          3.SOP 系列產(chǎn)品流動波前較不一致時,可盡量設計芯片與芯片座尺寸相近(比例約為1),以得到較平順的流動波前。
          4.芯片與芯片座尺寸比例調整在QFP 系列較為不明顯,可試著調整down-set 深度尺寸得到較平順的流動波前;以LQFP 為例建議采用露面設計或使down-set 深度尺寸介于0.691mm 與0.807mm 之間。
          5.芯片座偏移實驗中,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過Bare Frame、Die Bonding、Wire Bonding 和Molding等部分完成之后,其所有實驗試件的芯片座皆是產(chǎn)生向下凹陷的趨勢。但是在制程Wire bonding 之后,其芯片座偏移量產(chǎn)生向上凸趨勢;其原因是在制程WireBonding 時,芯片座受到熱壓板支撐和Wire Bonding 時的反作用力影響而產(chǎn)生。

          參考文獻
          (1)B. Tabarrok and Ran C. Lin, 1977,“Finite Element Analysis of Free Convection Flows”, Int. J. Heat Mass Transfer. Vol.20. pp945-952.
          (2)C. Taylor and A.Z. Ijam, 1979,“A Finite Element Numerical Solution of Natural Convection in Enclosed Cavities”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 19, pp429-446.
          (3)T. Y. Tom Lee and Mali Mahalingam, 1994, “Application of a CFD Tool for System-Level Thermal Simulation”, IEEE Transactions on Components, and Manufacturing Technology-Part A, Vol. 17, NO. 4, pp564-572.
          (4)Shailesh Mulgaonker, Ben Chambers, Mali Mahalingam, Gens Ganesan, Vern Hause and Howard Berg, 1994,“Thermal Performance Limits of the QFP Family”, IEEE Transactions on Components, and Manufacturing Technology–Part A, Vol. 17 NO. 4, pp573-582.
          (5)Hi Rosten and J D Parry, 1995, “Development , Validation and Application of a Thermal Model of a Plastic Quad Flat Pack”, IEEE, pp1140-1151.
          (6)T. Zhou, Valter Motta and M. Hundt, 1996,“Thermal Evaluation of Standard and Power TQFP”, IEEE SEMI-THERM Symposium, pp19-29.
          (7)T. Y. Tom Lee and Mali Mahalingam, 1997,“Thermal Limits of Flip Chip Package-Experimentally Validated, CFD Supported Case Studies”, IEEE Transactions on Components Package and Manufacturing Technology-Part B. Vol. 1, pp94-103.
          (8)Bret A. Zahn, 1998,“Evaluating Thermal Characterization Accuracy Using CFD Codes – A Package Level Benchmark Study of IccPak and Flotherm”, 1998 InterSociety Conference on Thermal Phenomena, pp322-329.
          (9)Masud Behnia, Wataru Nakayama, and Jeffrey Wang, 1998,”CFD Simulations of Heat Transfer from a Heated Module in an Air Stream :Comparisom with Experiments and a Parametric Study”, 1998 InterSociety Conference on Thermal Phenomena,
          pp143-151.
          (10)Ching-Bai Hwang, 1999,“Thermal Design for Flip Chip on Bo ard in Natural Convection”, Fifteenth IEEE SEMI-THERM Symposium, pp125-132.
          (11)Weiran Xu, Sarang Shidore , and Paul Gauche , 2000, “Creation and Validation of a Two-Resistor Compact Model of A Plastic Quad Flat Pack(PQFP) Using CFD”, 2000

          熱設計資料下載:  CFD與模流分析在薄式電子封裝中的設計與分析TW.pdf

          標簽: 點擊: 評論:

          留言與評論(共有 0 條評論)
             
          驗證碼:
          主站蜘蛛池模板: 陆川县| 视频一区二区不中文字幕| 国产成人午夜精华液| 成a人片在线观看免费| 91蜜臀国产自产在线观看| 亚洲真人无码永久在线| 成人中文网| 自拍偷自拍亚洲精品牛影院| 又大又硬又爽免费视频| 无码视频一区二区三区在线观看 | 在国产线视频A在线视频| 91TS人妖另类精品系列| 少妇人妻精品一区二区| 女女同性一区二区三区四区| 精品少妇av蜜臀av| 一区二区免费| 中国少妇人妻| 亚洲成人国产一区二区| 午夜福利在线观看6080| 99ri精品| 亚洲人妻资源网| 福利视频一区二区视频| 欧美成本人视频免费播放| 国产一区二区不卡自拍| 国产免费又黄又爽又色毛| 青青热久麻豆精品视频在线观看| 亚洲一卡二卡三| 国产精品偷伦一区二区| 成人精品观看视频在线观看| 日韩有码中文字幕av| 精品亚洲一区二区三区在线观看| 艳妇乳肉豪妇荡乳在线观看 | 在线观看gc一区| 欧美性爱在线免费观看| 老妇xxxxx性开放| 丝袜制服无码国产| 日韩视频一区二区| 啪啪导航| 精品久久一线二线三线区| 亚洲女人天堂| 抽搐一进一出gif菠萝蜜APP|