01
復(fù)雜繁瑣的芯片設(shè)計(jì)流程
芯片制造的過程就如同用樂高蓋房子一樣,先有晶圓作為地基,再層層往上疊,芯片制造流程后,就可產(chǎn)出必要的IC芯片。然而,沒有設(shè)計(jì)圖,擁有再?gòu)?qiáng)的制造能力都沒有用,因此,建筑師的角色相當(dāng)重要。但是IC設(shè)計(jì)中的建筑師究竟是誰(shuí)呢?本文接下來要針對(duì)IC設(shè)計(jì)做介紹。
在IC生產(chǎn)流程中,IC多由專業(yè)IC設(shè)計(jì)公司進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì),像是聯(lián)發(fā)科、高通、Intel等知名大廠,都自行設(shè)計(jì)各自的IC芯片,提供不同規(guī)格、效能的芯片給下游廠商選擇。因?yàn)镮C是由各廠自行設(shè)計(jì),所以IC設(shè)計(jì)十分仰賴工程師的技術(shù),工程師的素質(zhì)影響著一間企業(yè)的價(jià)值。然而,工程師們?cè)谠O(shè)計(jì)一顆IC芯片時(shí),究竟有那些步驟?設(shè)計(jì)流程可以簡(jiǎn)單分成如下。
設(shè)計(jì)第一步,訂定目標(biāo)
在IC設(shè)計(jì)中,最重要的步驟就是規(guī)格制定。這個(gè)步驟就像是在設(shè)計(jì)建筑前,先決定要幾間房間、浴室,有什么建筑法規(guī)需要遵守,在確定好所有的功能之后在進(jìn)行設(shè)計(jì),這樣才不用再花額外的時(shí)間進(jìn)行后續(xù)修改。IC設(shè)計(jì)也需要經(jīng)過類似的步驟,才能確保設(shè)計(jì)出來的芯片不會(huì)有任何差錯(cuò)。
規(guī)格制定的第一步便是確定IC的目的、效能為何,對(duì)大方向做設(shè)定。接著是察看有哪些協(xié)定要符合,像無線網(wǎng)卡的芯片就需要符合IEEE 802.11等規(guī)范,不然,這芯片將無法和市面上的產(chǎn)品相容,使它無法和其他設(shè)備連線。最后則是確立這顆IC的實(shí)作方法,將不同功能分配成不同的單元,并確立不同單元間連接的方法,如此便完成規(guī)格的制定。
設(shè)計(jì)完規(guī)格后,接著就是設(shè)計(jì)芯片的細(xì)節(jié)了。這個(gè)步驟就像初步記下建筑的規(guī)劃,將整體輪廓描繪出來,方便后續(xù)制圖。在IC芯片中,便是使用硬件描述語(yǔ)言(HDL)將電路描寫出來。常使用的HDL有Verilog、VHDL等,借由程序碼便可輕易的將一顆IC的功能表達(dá)出來。接著就是檢查程序功能的正確性并持續(xù)修改,直到它滿足期望的功能為止。
▲32 bits加法器的Verilog范例
有了電腦,事情都變得容易
有了完整規(guī)劃后,接下來便是畫出平面的設(shè)計(jì)藍(lán)圖。在IC設(shè)計(jì)中,邏輯合成這個(gè)步驟便是將確定無誤的HDL code,放入電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具(EDA tool),讓電腦將HDL code轉(zhuǎn)換成邏輯電路,產(chǎn)生如下的電路圖。之后,反覆的確定此邏輯閘設(shè)計(jì)圖是否符合規(guī)格并修改,直到功能正確為止。
▲控制單元合成后的結(jié)果
最后,將合成完的程序碼再放入另一套EDA tool,進(jìn)行電路布局與繞線(Place And Route)。再經(jīng)過不斷的檢測(cè)后,便會(huì)形成如下的電路圖。圖中可以看到藍(lán)、紅、綠、黃等不同顏色,每種不同的顏色就代表著一張光罩。至于光罩究竟要如何運(yùn)用呢?
▲常用的演算芯片-FFT芯片,完成電路布局與繞線的結(jié)果
層層光罩,疊起一顆芯片
首先,目前已經(jīng)知道一顆IC會(huì)產(chǎn)生多張光罩,這些光罩有上下層的分別,每層有各自的任務(wù)。下圖為簡(jiǎn)單的光罩例子,以集成電路中最基本的元件CMOS為范例,CMOS全名為互補(bǔ)式金屬氧化物半導(dǎo)體(Complementary metal–oxide–semiconductor),也就是將NMOS和PMOS兩者做結(jié)合,形成CMOS。
下圖中,左邊就是經(jīng)過電路布局與繞線后形成的電路圖,在前面已經(jīng)知道每種顏色便代表一張光罩。右邊則是將每張光罩?jǐn)傞_的樣子。制作是,由底層開始,依循上一篇IC芯片的制造中所提的方法,逐層制作,最后便會(huì)產(chǎn)生期望的芯片了。
至此,對(duì)于IC設(shè)計(jì)應(yīng)該有初步的了解,整體看來就很清楚IC設(shè)計(jì)是一門非常復(fù)雜的專業(yè),也多虧了電腦輔助軟件的成熟,讓IC設(shè)計(jì)得以加速。IC設(shè)計(jì)廠十分依賴工程師的智慧,這里所述的每個(gè)步驟都有其專門的知識(shí),皆可獨(dú)立成多門專業(yè)的課程,像是撰寫硬件描述語(yǔ)言就不單純的只需要熟悉程式語(yǔ)言,還需要了解邏輯電路是如何運(yùn)作、如何將所需的演算法轉(zhuǎn)換成程式、合成軟件是如何將程式轉(zhuǎn)換成邏輯閘等問題。
02
什么是晶圓?
在半導(dǎo)體的新聞中,總是會(huì)提到以尺寸標(biāo)示的晶圓廠,如8寸或是12寸晶圓廠,然而,所謂的晶圓到底是什么東西?其中8寸指的是什么部分?要產(chǎn)出大尺寸的晶圓制造又有什么難度呢?以下將逐步介紹半導(dǎo)體最重要的基礎(chǔ)——“晶圓”到底是什么。
晶圓(wafer),是制造各式電腦芯片的基礎(chǔ)。我們可以將芯片制造比擬成用樂高積木蓋房子,借由一層又一層的堆疊,完成自己期望的造型(也就是各式芯片)。然而,如果沒有良好的地基,蓋出來的房子就會(huì)歪來歪去,不合自己所意,為了做出完美的房子,便需要一個(gè)平穩(wěn)的基板。對(duì)芯片制造來說,這個(gè)基板就是接下來將描述的晶圓。
(Souse:Flickr/Jonathan Stewart CC BY 2.0)
首先,先回想一下小時(shí)候在玩樂高積木時(shí),積木的表面都會(huì)有一個(gè)一個(gè)小小圓型的凸出物,藉由這個(gè)構(gòu)造,我們可將兩塊積木穩(wěn)固的疊在一起,且不需使用膠水。芯片制造,也是以類似這樣的方式,將后續(xù)添加的原子和基板固定在一起。因此,我們需要尋找表面整齊的基板,以滿足后續(xù)制造所需的條件。
在固體材料中,有一種特殊的晶體結(jié)構(gòu)──單晶(Monocrystalline)。它具有原子一個(gè)接著一個(gè)緊密排列在一起的特性,可以形成一個(gè)平整的原子表層。因此,采用單晶做成晶圓,便可以滿足以上的需求。然而,該如何產(chǎn)生這樣的材料呢,主要有2個(gè)步驟,分別為純化以及拉晶,之后便能完成這樣的材料。
如何制造單晶的晶圓
純化分成兩個(gè)階段,第一步是冶金級(jí)純化,此一過程主要是加入碳,以氧化還原的方式,將氧化硅轉(zhuǎn)換成98%以上純度的硅。大部份的金屬提煉,像是鐵或銅等金屬,皆是采用這樣的方式獲得足夠純度的金屬。但是,98%對(duì)于芯片制造來說依舊不夠,仍需要進(jìn)一步提升。因此,將再進(jìn)一步采用西門子制程(Siemens process)作純化,如此,將獲得半導(dǎo)體制程所需的高純度多晶硅。
▲硅柱制造流程(Source:Wikipedia)
接著,就是拉晶的步驟。首先,將前面所獲得的高純度多晶硅融化,形成液態(tài)的硅。之后,以單晶的硅種(seed)和液體表面接觸,一邊旋轉(zhuǎn)一邊緩慢的向上拉起。至于為何需要單晶的硅種,是因?yàn)楣柙优帕芯秃腿伺抨?duì)一樣,會(huì)需要排頭讓后來的人知道該如何正確的排列,硅種便是重要的排頭,讓后來的原子知道該如何排隊(duì)。最后,待離開液面的硅原子凝固后,排列整齊的單晶硅柱便完成了。
▲單晶硅柱(Souse:Wikipedia)
然而,8寸、12寸又代表什么東西呢?他指的是我們產(chǎn)生的晶柱,長(zhǎng)得像鉛筆筆桿的部分,表面經(jīng)過處理并切成薄圓片后的直徑。至于制造大尺寸晶圓又有什么難度?
如前面所說,晶柱的制作過程就像是在做棉花糖一樣,一邊旋轉(zhuǎn)一邊成型。有制作過棉花糖的話,應(yīng)該都知道要做出大而且扎實(shí)的棉花糖是相當(dāng)困難的,而拉晶的過程也是一樣,旋轉(zhuǎn)拉起的速度以及溫度的控制都會(huì)影響到晶柱的品質(zhì)。也因此,尺寸愈大時(shí),拉晶對(duì)速度與溫度的要求就更高,因此要做出高品質(zhì)12寸晶圓的難度就比8寸晶圓還來得高。
只是,一整條的硅柱并無法做成芯片制造的基板,為了產(chǎn)生一片一片的硅晶圓,接著需要以鉆石刀將硅晶柱橫向切成圓片,圓片再經(jīng)由拋光便可形成芯片制造所需的硅晶圓。經(jīng)過這么多步驟,芯片基板的制造便大功告成,下一步便是堆疊房子的步驟,也就是芯片制造。至于該如何制作芯片呢?
層層堆疊打造的芯片
在介紹過硅晶圓是什么東西后,同時(shí),也知道制造IC芯片就像是用樂高積木蓋房子一樣,借由一層又一層的堆疊,創(chuàng)造自己所期望的造型。然而,蓋房子有相當(dāng)多的步驟,IC制造也是一樣,制造IC究竟有哪些步驟?本文將將就IC芯片制造的流程做介紹。
在開始前,我們要先認(rèn)識(shí)IC芯片是什么。IC,全名集成電路(Integrated Circuit),由它的命名可知它是將設(shè)計(jì)好的電路,以堆疊的方式組合起來。借由這個(gè)方法,我們可以減少連接電路時(shí)所需耗費(fèi)的面積。
下圖為IC電路的3D圖,從圖中可以看出它的結(jié)構(gòu)就像房子的梁和柱,一層一層堆疊,這也就是為何會(huì)將IC制造比擬成蓋房子。
▲IC芯片的3D剖面圖。(Source:Wikipedia)
從上圖中IC芯片的3D剖面圖來看,底部深藍(lán)色的部分就是上一篇介紹的晶圓,從這張圖可以更明確的知道,晶圓基板在芯片中扮演的角色是何等重要。至于紅色以及土黃色的部分,則是于IC制作時(shí)要完成的地方。
首先,在這里可以將紅色的部分比擬成高樓中的一樓大廳。一樓大廳,是一棟房子的門戶,出入都由這里,在掌握交通下通常會(huì)有較多的機(jī)能性。因此,和其他樓層相比,在興建時(shí)會(huì)比較復(fù)雜,需要較多的步驟。在IC電路中,這個(gè)大廳就是邏輯閘層,它是整顆IC中最重要的部分,借由將多種邏輯閘組合在一起,完成功能齊全的IC芯片。
黃色的部分,則像是一般的樓層。和一樓相比,不會(huì)有太復(fù)雜的構(gòu)造,而且每層樓在興建時(shí)也不會(huì)有太多變化。這一層的目的,是將紅色部分的邏輯閘相連在一起。之所以需要這么多層,是因?yàn)橛刑嗑€路要連接在一起,在單層無法容納所有的線路下,就要多疊幾層來達(dá)成這個(gè)目標(biāo)了。在這之中,不同層的線路會(huì)上下相連以滿足接線的需求。
分層施工,逐層架構(gòu)
知道IC的構(gòu)造后,接下來要介紹該如何制作。試想一下,如果要以油漆噴罐做精細(xì)作圖時(shí),我們需先割出圖形的遮蓋板,蓋在紙上。接著再將油漆均勻地噴在紙上,待油漆干后,再將遮板拿開。不斷地重復(fù)這個(gè)步驟后,便可完成整齊且復(fù)雜的圖形。制造IC就是以類似的方式,藉由遮蓋的方式一層一層的堆疊起來。
制作IC時(shí),可以簡(jiǎn)單分成以上4種步驟。雖然實(shí)際制造時(shí),制造的步驟會(huì)有差異,使用的材料也有所不同,但是大體上皆采用類似的原理。這個(gè)流程和油漆作畫有些許不同,IC制造是先涂料再加做遮蓋,油漆作畫則是先遮蓋再作畫。以下將介紹各流程。
金屬濺鍍:將欲使用的金屬材料均勻?yàn)⒃诰A片上,形成一薄膜。
涂布光阻:先將光阻材料放在晶圓片上,透過光罩,將光束打在不要的部分上,破壞光阻材料結(jié)構(gòu)。接著,再以化學(xué)藥劑將被破壞的材料洗去。
蝕刻技術(shù):將沒有受光阻保護(hù)的硅晶圓,以離子束蝕刻。
光阻去除:使用去光阻液皆剩下的光阻溶解掉,如此便完成一次流程。
最后便會(huì)在一整片晶圓上完成很多IC芯片,接下來只要將完成的方形IC芯片剪下,便可送到封裝廠做封裝。
▲各種尺寸晶圓的比較。(Source:Wikipedia)
03
納米制程是什么?
三星以及臺(tái)積電在先進(jìn)半導(dǎo)體制程打得相當(dāng)火熱,彼此都想要在晶圓代工中搶得先機(jī)以爭(zhēng)取訂單,幾乎成了14納米與16納米之爭(zhēng),然而14納米與16納米這兩個(gè)數(shù)字的究竟意義為何,指的又是哪個(gè)部位?而在縮小制程后又將來帶來什么好處與難題?以下我們將就納米制程做簡(jiǎn)單的說明。
納米到底有多細(xì)微?
在開始之前,要先了解納米究竟是什么意思。在數(shù)學(xué)上,納米是0.000000001公尺,但這個(gè)例子比較抽象,畢竟我們只看得到小數(shù)點(diǎn)后有很多個(gè)零,卻沒有實(shí)際的感覺。如果以指甲厚度做比較的話,或許會(huì)比較明顯。
用尺規(guī)實(shí)際測(cè)量的話可以得知指甲的厚度約為0.0001公尺(0.1毫米),也就是說試著把一片指甲的側(cè)面切成10萬(wàn)條線,每條線就約等同于1納米,由此可略為想像得到1納米是何等的微小了。
知道納米有多小之后,還要理解縮小制程的用意,縮小電晶體的最主要目的,就是可以在更小的芯片中塞入更多的電晶體,讓芯片不會(huì)因技術(shù)提升而變得更大;其次,可以增加處理器的運(yùn)算效率;再者,減少體積也可以降低耗電量;最后,芯片體積縮小后,更容易塞入移動(dòng)設(shè)備中,滿足未來輕薄化的需求。
再回來探究納米制程是什么,以14納米為例,其制程是指在芯片中,線最小可以做到14納米的尺寸,下圖為傳統(tǒng)電晶體的長(zhǎng)相,以此作為例子??s小電晶體的最主要目的就是為了要減少耗電量,然而要縮小哪個(gè)部分才能達(dá)到這個(gè)目的?左下圖中的L就是我們期望縮小的部分。藉由縮小閘極長(zhǎng)度,電流可以用更短的路徑從Drain端到Source端。
(Source:www.slideshare.net)
此外,電腦是以0和1作運(yùn)算,要如何以電晶體滿足這個(gè)目的呢?做法就是判斷電晶體是否有電流流通。當(dāng)在Gate端(綠色的方塊)做電壓供給,電流就會(huì)從Drain端到Source端,如果沒有供給電壓,電流就不會(huì)流動(dòng),這樣就可以表示1和0。
尺寸縮小有其物理限制
不過,制程并不能無限制的縮小,當(dāng)我們將電晶體縮小到20納米左右時(shí),就會(huì)遇到量子物理中的問題,讓電晶體有漏電的現(xiàn)象,抵銷縮小L時(shí)獲得的效益。作為改善方式,就是導(dǎo)入FinFET(Tri-Gate)這個(gè)概念,如右圖。在Intel以前所做的解釋中,可以知道藉由導(dǎo)入這個(gè)技術(shù),能減少因物理現(xiàn)象所導(dǎo)致的漏電現(xiàn)象。
(Source:www.slideshare.net)
更重要的是,藉由這個(gè)方法可以增加Gate端和下層的接觸面積。在傳統(tǒng)的做法中,接觸面只有一個(gè)平面,但是采用FinFET(Tri-Gate)這個(gè)技術(shù)后,接觸面將變成立體,可以輕易的增加接觸面積,這樣就可以在保持一樣的接觸面積下讓Source-Drain端變得更小,對(duì)縮小尺寸有相當(dāng)大的幫助。
最后,則是為什么會(huì)有人說各大廠進(jìn)入10納米制程將面臨相當(dāng)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),主因是1顆原子的大小大約為0.1納米,在10納米的情況下,一條線只有不到100顆原子,在制作上相當(dāng)困難,而且只要有一個(gè)原子的缺陷,像是在制作過程中有原子掉出或是有雜質(zhì),就會(huì)產(chǎn)生不知名的現(xiàn)象,影響產(chǎn)品的良率。
如果無法想像這個(gè)難度,可以做個(gè)小實(shí)驗(yàn)。在桌上用100個(gè)小珠子排成一個(gè)10×10的正方形,并且剪裁一張紙蓋在珠子上,接著用小刷子把旁邊的的珠子刷掉,最后使他形成一個(gè)10×5的長(zhǎng)方形。這樣就可以知道各大廠所面臨到的困境,以及達(dá)成這個(gè)目標(biāo)究竟是多么艱巨。
04
告訴你什么是封裝
封裝,IC芯片的最終防護(hù)與統(tǒng)整
經(jīng)過漫長(zhǎng)的流程,從設(shè)計(jì)到制造,終于獲得一顆IC芯片了。然而一顆芯片相當(dāng)小且薄,如果不在外施加保護(hù),會(huì)被輕易的刮傷損壞。此外,因?yàn)樾酒某叽缥⑿?,如果不用一個(gè)較大尺寸的外殼,將不易由人工安置在電路板上。因此,本文接下來要針對(duì)封裝加以描述介紹。
目前常見的封裝有兩種,一種是電動(dòng)玩具內(nèi)常見的,黑色長(zhǎng)得像蜈蚣的DIP封裝,另一為購(gòu)買盒裝CPU時(shí)常見的BGA封裝。至于其他的封裝法,還有早期CPU使用的PGA(Pin Grid Array;Pin Grid Array)或是DIP的改良版QFP(塑料方形扁平封裝)等。因?yàn)橛刑喾N封裝法,以下將對(duì)DIP以及BGA封裝做介紹。
傳統(tǒng)封裝,歷久不衰
首先要介紹的是雙排直立式封裝(Dual Inline Package;DIP),從下圖可以看到采用此封裝的IC芯片在雙排接腳下,看起來會(huì)像條黑色蜈蚣,讓人印象深刻,此封裝法為最早采用的IC封裝技術(shù),具有成本低廉的優(yōu)勢(shì),適合小型且不需接太多線的芯片。但是,因?yàn)榇蠖嗖捎玫氖撬芰?,散熱效果較差,無法滿足現(xiàn)行高速芯片的要求。因此,使用此封裝的,大多是歷久不衰的芯片,如下圖中的OP741,或是對(duì)運(yùn)作速度沒那么要求且芯片較小、接孔較少的IC芯片。
▲左圖的IC芯片為OP741,是常見的電壓放大器,右圖為它的剖面圖,這個(gè)封裝是以金線將芯片接到金屬接腳(Leadframe)(Source:左圖Wikipedia、右圖Wikipedia)
至于球格陣列(Ball Grid Array,BGA)封裝,和DIP相比封裝體積較小,可輕易的放入體積較小的裝置中。此外,因?yàn)榻幽_位在芯片下方,和DIP相比,可容納更多的金屬接腳相當(dāng)適合需要較多接點(diǎn)的芯片。然而,采用這種封裝法成本較高且連接的方法較復(fù)雜,因此大多用在高單價(jià)的產(chǎn)品上。
▲左圖為采用BGA封裝的芯片,右圖為使用覆晶封裝的BGA示意圖(Source:左圖Wikipedia)
移動(dòng)設(shè)備興起,新技術(shù)躍上舞臺(tái)
然而,使用以上這些封裝法,會(huì)耗費(fèi)掉相當(dāng)大的體積。像現(xiàn)在的移動(dòng)設(shè)備、穿戴設(shè)備等,需要相當(dāng)多種元件,如果各個(gè)元件都獨(dú)立封裝,組合起來將耗費(fèi)非常大的空間,因此目前有兩種方法,可滿足縮小體積的要求,分別為SoC(System On Chip)以及SiP(System In Packet)。
在智能手機(jī)剛興起時(shí),在各大財(cái)經(jīng)雜志上皆可發(fā)現(xiàn)SoC這個(gè)名詞,然而SoC究竟是什么東西?簡(jiǎn)單來說,就是將原本不同功能的IC,整合在一顆芯片中。借由這個(gè)方法,不單可以縮小體積,還可以縮小不同IC間的距離,提升芯片的計(jì)算速度。至于制作方法,便是在IC設(shè)計(jì)階段時(shí),將各個(gè)不同的IC放在一起,再透過先前介紹的設(shè)計(jì)流程,制作成一張光罩。
然而,SoC并非只有優(yōu)點(diǎn),要設(shè)計(jì)一顆SoC需要相當(dāng)多的技術(shù)配合。IC芯片各自封裝時(shí),各有封裝外部保護(hù),且IC與IC間的距離較遠(yuǎn),比較不會(huì)發(fā)生交互干擾的情形。但是,當(dāng)將所有IC都包裝在一起時(shí),就是噩夢(mèng)的開始。IC設(shè)計(jì)廠要從原先的單純?cè)O(shè)計(jì)IC,變成整合各個(gè)功能的IC,增加工程師的工作量。此外,也會(huì)遇到很多的狀況,像是通訊芯片的高頻訊號(hào)可能會(huì)影響其他功能的IC等情形。
此外,SoC還需要獲得其他廠商的IP(intellectual property)授權(quán),才能將別人設(shè)計(jì)好的元件放到SoC中。因?yàn)橹谱鱏oC需要獲得整顆IC的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),才能做成完整的光罩,這同時(shí)也增加了SoC的設(shè)計(jì)成本。或許會(huì)有人質(zhì)疑何不自己設(shè)計(jì)一顆就好了呢?因?yàn)樵O(shè)計(jì)各種IC需要大量和該IC相關(guān)的知識(shí),只有像Apple這樣多金的企業(yè),才有預(yù)算能從各知名企業(yè)挖角頂尖工程師,以設(shè)計(jì)一顆全新的IC,透過合作授權(quán)還是比自行研發(fā)劃算多了。
折衷方案,SiP現(xiàn)身
作為替代方案,SiP躍上整合芯片的舞臺(tái)。和SoC不同,它是購(gòu)買各家的IC,在最后一次封裝這些IC,如此便少了IP授權(quán)這一步,大幅減少設(shè)計(jì)成本。此外,因?yàn)樗鼈兪歉髯元?dú)立的IC,彼此的干擾程度大幅下降。
▲Apple Watch采用SiP技術(shù)將整個(gè)電腦架構(gòu)封裝成一顆芯片,不單滿足期望的效能還縮小體積,讓手表有更多的空間放電池(Source:Apple官網(wǎng))
采用SiP技術(shù)的產(chǎn)品,最著名的非Apple Watch莫屬。因?yàn)閃atch的內(nèi)部空間太小,它無法采用傳統(tǒng)的技術(shù),SoC的設(shè)計(jì)成本又太高,SiP成了首要之選。借由SiP技術(shù),不單可縮小體積,還可拉近各個(gè)IC間的距離,成為可行的折衷方案。下圖便是Apple Watch芯片的結(jié)構(gòu)圖,可以看到相當(dāng)多的IC包含在其中。
▲Apple Watch中采用SiP封裝的S1芯片內(nèi)部配置圖(Source:chipworks)
完成封裝后,便要進(jìn)入測(cè)試的階段,在這個(gè)階段便要確認(rèn)封裝完的IC是否有正常的運(yùn)作,正確無誤之后便可出貨給組裝廠,做成我們所見的電子產(chǎn)品。至此,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)便完成了整個(gè)生產(chǎn)的任務(wù)。
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