Файл: Моряков, О. С. Вакуумно-термические и термические процессы в полупроводниковом производстве учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 57

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

При работе в белом свете искривление в одну интерференцион­ ную полосу соответствует высоте неровности в 0,27 мкм. Толщину напыленного слоя можно вычислить по формуле

, Ы3- Ы ь

Н = 0,27 —----- — мкм,

N 1 — Л^2

где N1 и N2 — первый и второй отсчеты при измерении интервала; Ы3 и N4 — первый и второй отсчеты при оценке величины изгиба

полосы.

При измерении толщины этим методом обычно пользуются таб­ лицами, которые разрабатывают на основе набора статистических данных.

Контрольные вопросы

1.Каково назначение пленок?

2.Какие основные методы изготовления пленок вы знаете?

3.Каков принцип изготовления пленок методом вакуумного осаждения?

4.Каков принцип изготовления пленок методом катодного распыления?

5.Каков принцип изготовления пленок методом ионноплазменного распыле­

ния?

6. Как устроена вакуумная напылительная установка?

Г Л А В А В О С Ь М А Я

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПАЙКЕ И ЛУЖЕНИИ

§39. Общие сведения о паяных соединениях и лужении

Впроизводстве высокочастотных (ВЧ) и особенно сверхвысоко­ частотных (СВЧ) полупроводниковых приборов широко применяют процессы пайки и лужения.

П а й к о й обычно соединяют корпусные детали: медные с мед­ ными или коваровыми, а также керамику с медью, молибденом, ни­ келем и др. Использование разнообразных материалов вызвано сложностью конструкций корпусов для приборов. Пайку применя­ ют также при производстве некоторых мощных низкочастотных (НЧ) приборов.

На рис. 67 показан корпус КТ-24 мощного СВЧ транзистора, ножка которого имеет шесть, а баллон — пять паянных соединений,

причем паяются различные пары материалов, например медь — сплав ВМ, медь — никель, сплав ВМ — керамика брокерит-9 (окись бериллия), сплав ВМ — керамика 22ХС и др.

Ножка (рис. 67, а) состоит из шестигранного фланца с винтом 1, в углубление которого впаян компенсатор 2 из сплава ВМ (воль­ ф рам -м едь), несущий на своей поверхности остальные детали, и никелевого кольца 3, припаянного к фланцу, выполненному из бес­ кислородной меди объемной штамповкой.

Массивный фланец предназначен для отвода и рассеивания теп­ ла, а компенсатор, кроме того, служит для согласования термиче-

¡1 1


ского расширения медного фланца и керамических деталей. Нике­ левое кольцо необходимо для герметичной электросварки ножки с баллоном.

На поверхности компенсатора располагаются два основания 4 из керамики 22ХС, а между ними — брокеритовые держатели: ма­ лый 10 и большой 5. Сверху на основания напаяны контактные пло-

^контактных площадках и большом держателе имеются отвер-

Г 2 СТаН°ВКИ М6ДНЫХ ВЫВ0Д0В 7’ скрепляемых пайкой. К ма­ лому держателю припаивается никелевый вывод 8, имеющий для

¡12

лучшего контакта с металлизированной поверхностью держателя на

конце шляпку.

После изготовления ножку никелируют и золотят.

На верхний компенсатор напаивают кристалл с электронно-ды­ рочными переходами, а к контактным площадкам присоединяют электродные выводы. К малому держателю крепят кристалл с ди­ одной структурой. Верхний компенсатор также предназначен для согласования КТР кремния и керамического держателя из окиси бериллия.

Характерная особенность корпусов мощных СВЧ приборов—■ обязательная электрическая изоляция коллекторной области пере­ хода от медного фланца. Чтобы не ухудшать отвод тепла, материал изолятора должен обладать высокой теплопроводностью, для чего используют керамику из окиси бериллия.

При пайке соединений ножки применяют припой ПСр72.

Баллон (рис. 67, б) состоит из колпака 11, изолятора 12 и тру­ бок 13 и 15, также соединенных припоем ПСр72. На фланце колпа­ ка, изготовленного из ленточного ковара 29НК толщиной 0,4 мм, высажен кольцевой р'ельеф, который облегчает контактную электро­ сварку баллона с ножкой. Керамический изолятор изготовлен из керамики 22ХС или форстерита КВФ-4. В его отверстия впаяны три никелевые трубки диаметром 2 мм и одна диаметром 0,95 мм. В верхней части трубки завальцованы и запаяны; толщина слоя при­ поя около 1 мм. Зазор между изолятором и колпаком должен быть в пределах 0,05—0,1 мм.

Перед герметизацией прибора баллон надевают на выводы, сва­ ривают с ножкой, а затем обжимают трубки по выводам. Затем дважды никелируют корпус и выполняют горячее лужение трубча­ тых выводов припоем ПОС-61.

Для получения герметичных и механически прочных паяных сое­ динений, способных работать в диапазоне температур от —60° С до + 150° С, необходимо, чтобы коэффициенты термического расшире­ ния (КТР) соединяемых материалов были близки, т. е. чтобы спай был согласованным. К сожалению, подобрать подобные материалы не всегда удается и большая разница в КТР способствует созданию внутренних напряжений в изделии. Если величина напряжений пре­ вышает механическую прочность деталей, они разрушаются.

На рис. 68 показана ножка корпуса КТ-24, в конструкции кото­ рой использованы пять различных материалов, разделенных тонки­ ми прослойками припоя. Если разница в КТР для пар кремний — молибден и молибден— брокерит незначительна, то для брокерита и сплава ВМ она составляет более 20-10-7 град 10-1, что может при­ вести к растрескиванию керамики после пайки. Хотя КТР меди пре­ вышает КТР сплава ВМ почти вдвое, компенсаторы не разрушают­ ся, так как возникающие напряжения значительно меньше механи­ ческой прочности сплава. Прослойки припоя ПСр72 мало влияют на механическую прочность конструкции, так как их толщина состав­ ляет всего около 0,1 мм. Серебро — главный компонент припоя ПСр 72 имеет КТР около 200-10-7 1/град.

5— 3883

113


Л у ж е н и е необходимо для хорошего смачивания выводов при­ поем при монтаже приборов в аппаратуре. Допустимая температура нагрева выводов весьма ограничена, иначе прибор может выйти из строя. При лужении выводы обезжиривают, наносят на них флюс и погружают в расплавленный припой. Этот способ дает лучшие ре­ зультаты по сравнению с холодным (гальваническим) лужением, покрытие получается плотным, блестящим, имеет значительную толщину (10—15 мкм) и хорошую адгезию к металлу.

 

 

 

Выводы лудят оловянно-свинцо­

1 2 3 4 5

 

выми припоями марок ПОС. Выво­

 

ды, изготовленные из меди, ковара,

 

 

 

никеля, сплава Н47Д, предваритель­

 

 

 

но никелируют или золотят. Припой

 

 

 

наносят на всю длину вывода, остав­

 

 

 

ляя необлуженными лишь

участки

 

 

 

длиной 2—3 мм около фланца, что­

 

 

 

бы предотвратить короткие замыка­

 

 

 

ния на корпус, а также загрязнения

 

 

 

изоляторов флюсом, шлаками или

 

 

 

припоем.

На границе

облуженной

Рис. 68. Сочетание коэффи­

и необлуженной

частей

выводов

циента термического расшире­

остаются темные пояски флюса.

ния материалов

 

К термическим

процессам отно­

(КТР-10~7 1/град), используе­

сится также напайка кристаллов с

мых для

изготовления ножки

корпуса

КТ-24 транзистора:

электронно-дырочными

переходами

1 — ковар

(50), 2 — высокоглинозе­

на ножки корпусов

в

конвейерных

мистая керамика (60),

3 — крем­

печах или специальных установках

ний (42),

4 —молибден

(55), 5 —

брокерит-9

(53), 6 — сплав

ВМ (80),

для ориентированной пайки в атмос­

7 — бескислородная медь (174)

фере защитного газа. Недостатком

 

 

 

первого

способа является

ухудше­

ние характеристик электронно-дырочных переходов за счет дли­ тельного нагрева кристаллов. Поэтому чаще используют специаль­ ные установки, например ЭМ-415, ЖКМ 1.121.001 и др. При пайке кристалла к ножке ориентируют кристалл ¡по отношению к внут­ ренним выводам ножки так, чтобы длина электродных выводов, соединяющих выводы ножки и контактные площадки кристаллов, была минимальной, что повышает надежность приборов.

§ 40. Свойства припоев

Т в е р д ые припои, применяемые для пайки деталей полупро­ водниковых приборов, имеют температуру плавления выше 500° С и должны отвечать следующим требованиям:

хорошо смачивать соединяемые металлы и растекаться по их по­ верхности;

обладать достаточно высокой прочностью и пластичностью и быть коррозионно-устойчивыми в сочетании с другими металлами; иметь температуру плавления на 50—100° С ниже температуры

плавления соединяемых металлов;

114


иметь близкие к соединяемым металлам коэффициент термиче­ ского расширения, электропроводность и теплопроводность;

обеспечивать вакуумную плотность прибора в условиях длитель­ ной эксплуатации.

Этим требованиям отвечают серебряные припои ПСр, основные физико-механические свойства которых приведены в табл. 9, а хи­ мический состав — в табл. 10.

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 9

 

Ф и зи к о -м ехан и ч еск и е св о й ств а т в ер д ы х

прип оев

 

 

 

Температура плавлейия, °С

Предел

Удельное

 

Плотность,

 

 

Марка припая

 

 

прочности

электрическое

г/см3

начальная

конечная

при растяже­

сопротивление,

 

 

нии, кГ/мм2

мкОм/см

ПСр25

8,7

775

745

 

28

 

 

6,9

ПСр40

8,4

605

595

 

38—44

 

ПСр45

9,1

725

660

 

30

 

 

9,7

ПСр50

9,3

850-

779

 

----

 

 

2,5

ПСрбОКд

9,3

650

635

 

 

 

7,2

ПСр70

9,8

755

730

 

30—35

 

4,2

ПСр72

9,9

779

779

 

 

 

 

2,2

П р и м е ч а н и е . Цифра в марке припоя соответствует номинальному содер­

жанию в нем серебра в процентах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 10

 

Х и м и ческ ий со ст а в т в ер д ы х

п рип оев

 

 

 

 

 

 

Компоненты,

%

 

 

 

Марка припоя

серебро

медь

цинк

 

кадмий

фосфор

примеси

 

 

ПСр25

24,7—25,3

39—41

33—30,5

 

25—26,5

 

 

0,5

ПСр40

39—41

16,4— 17,4

16,6—17,8

 

 

___

0,5

ПСр45

44,5—45,5

29,5—30,5

23,5—26,0

 

 

___

0,5

ПСр70

69,5—70,5

25,5—26,5

3 - 5

 

___

0,5

Г1Ср72

71,5—72,5

27,3—28,5

 

 

0,25

Припои ПСр выпускают в виде полос толщиной от 0,15 до 3 мм, шириной 50—200 мм и длиной 100—400 мм, а также в виде прово­ локи диаметром от 0,3 до 5 мм. На поверхности припоя не должно быть окислов и посторонних включений, допустимы лишь цвета по­ бежалости, местные потемнения и следы зачистки.

Для получения качественных спаев и экономного расходования припоя из полос и проволоки делают заготовки: из проволоки —

5*

115

 


кольца (на автомате или, навивая проволоку на круглую оправку и разрезая по образующей полученную спираль), а из полос штам­ пами вырубают детали различной конфигурации. Отходы при руб­ ке серебряных припоев должны быть минимальны, так как серебро подлежит строгому учету. Наиболее часто используют заготовки припоя в виде дисков, колец и прямоугольников.

Следует отметить, что при пайке медных деталей с керамически­ ми не рекомендуется применять в качестве припоя чистое серебро, которое, взаимодействуя с медью в зоне шва, дает медно-серебряную эвтектику с низкой температурой плавления (780°С). В результате медная деталь может оказаться частично разрушенной. Степень ее разрушения пропорциональна времени выдержки при высокой тем­ пературе.

Известны припои, которыми можно соединять металл с метал­ лом и керамикой и выполнять герметизацию корпусов без нежела­ тельного перегрева как металлостеклянных спаев, так и кристалла с электронно-дырочными переходами. Например, такие вещества как ртуть и галлий образуют со многими металлами мягкие сплавы, затвердевающие лишь после выдержки в течение 2—24 ч. Эти спла­ вы можно применять для холодной пайки. Полученные таким обра­ зом (при комнатной температуре) соединения в дальнейшем выдер­ живают температуру до 900° С.

При пайке детали располагают так, чтобы слой сплава находил­ ся между ними, сжимают и выдерживают до тех пор, пока сплав не затвердеет. Если сплав не взаимодействует с материалом деталей, связь получается чисто механической и прочность ее зависит от ше­ роховатости поверхностей. Такие материалы, как медь, взаимодей­ ствуют со сплавом, и спай оказывается прочнее.

Проведение пайки при более высоких температурах позволяет применять в качестве припоя разнообразные сплавы и расширить область применения холодной пайки.

Мя г к и е припои имеют температуру плавления ниже 500°С и для пайки деталей корпусов не применяются. Однако такие при­ пои, особенно на основе олова — свинца (ПОС), широко исполь­ зуют в качестве покрытия при горячем лужении выводов полупро­ водниковых приборов. Холодное — гальваническое лужение дает значительно худшие результаты.

Основные физико-механические свойства мягких припоев приве­ дены в табл. 11. Их химический состав закодирован в марке. На­ пример, припой ПОС61 содержит около 61% олова, остальное — свинец. Мягкие припои выпускаются в виде чушек, круглых и трех­ гранных прутков, проволоки, ленты, а также в виде трубок, запол­ ненных флюсом (канифолью). Круглые прутки имеют диаметр от 8 до 15 мм и длину 300 и 400 мм, проволока—'Диаметр 0,5—6 мм, лента—толщину 1—5 мм и ширину 5—10 мм. Поверхность припоя

должна быть чистой без посторонних включений, трещин и рако­ вин.

Для пайки кристаллов с переходами к позолоченным держате­ лям применяют диски или прокладки из золотой фольги. В процессе

116