×
13.01.2017
217.015.8c4a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ ШЛЕЙФОВ ДЛЯ МИКРОСБОРОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к многопроводным гибким электрическим соединениям и может быть использовано для сборки микроэлектронных приборов. Технический результат - улучшение технологичности процесса изготовления гибких шлейфов и процесса последующего соединения элементов микросборок с использованием этих гибких шлейфов. Достигается тем, что первоначально берут первый комплект из заданного количества базовых компонентов гибкого шлейфа на едином основании, формируют на нем заданный проводящий контур, для чего выполняют серию сквозных продольных прорезей методом лазерной резки, затем берут второй комплект совмещаемых компонентов гибкого шлейфа, на котором методом лазерной резки сформированы окна под контактные площадки, имеющие поперечную относительно проводников первого комплекта ориентацию, с последующим совмещением соответствующих компонентов первого и второго комплектов, сформированных на едином основании групповым методом таким образом, чтобы окна контактных площадок совмещаемых компонентов гибкого шлейфа совпали с краевыми участками проводников базовых компонентов гибкого шлейфа, полученные комплекты соединяют методом термокомпрессионной сварки с получением сборки группы гибких шлейфов на едином основании, затем эту сборку разделяют на индивидуальные изделия методом лазерной резки. 8 табл., 5 ил., 2 пр.

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники, в частности многопроводным гибким электрическим соединениям, и может быть использовано для сборки микроэлектронных приборов.

Известен из предшествующего уровня техники способ изготовления микроразъема (патент РФ №2040087, МПК H01R 12/24, публ. 20.07.1995 г.), включающий подготовку гибкого основания и формирования на нем топологии проводящей системы с последующим получением общей сборки с использованием изготовленного таким образом гибкого шлейфа.

Известен в качестве прототипа заявляемого способ изготовления прецизионного гибкого шлейфа (патент РФ №2312474, МПК Н05К 1/11, публ. 10.12.2007 г.), согласно которому на гибкой подложке размещают контактные площадки и соединяют их с рабочими проводниками через сквозные металлизированные отверстия в подложке.

К недостаткам аналогов относится отсутствие возможности реализации микросборок с высокой плотностью коммутационных контуров, улучшения технологичности процесса изготовления гибких шлейфов и процесса последующего соединения элементов микросборок с использованием этих гибких шлейфов.

Задачей авторов изобретения является разработка способа изготовления гибких шлейфов для микросборок, обеспечивающего возможность получения микросборок с высокой плотностью коммутационных контуров, с высокой технологичностью соединения элементов микросборок с использованием гибких шлейфов.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа, заключается в обеспечении возможности реализации микросборок с высокой плотностью коммутационных контуров, улучшения технологичности процесса изготовления гибких шлейфов и процесса последующего соединения элементов микросборок с использованием этих гибких шлейфов.

Указанные задача и новый технический результат обеспечиваются тем, что в отличие от известного способа изготовления гибких шлейфов для микросборок, включающего предварительное изготовление слоистых компонентов шлейфов с нанесенными на них проводниками, согласно изобретению первоначально берут первый комплект из заданного количества базовых компонентов гибкого шлейфа на едином основании в виде заготовки из полиимидной пленки с нанесенным на нее слоем алюминиевой фольги, формируют на нем заданный проводящий контур, для чего выполняют серию сквозных продольных прорезей методом лазерной резки, после чего удаляют слой полиимида методом химического травления, затем берут второй комплект совмещаемых компонентов гибкого шлейфа в виде полиимидной пленки с нанесенным фторопластовым слоем, на котором методом лазерной резки сформированы окна под контактные площадки, имеющие поперечную ориентацию, с последующим совмещением соответствующих компонентов первого и второго комплектов групповым методом таким образом, чтобы окна контактных площадок совмещаемых компонентов гибкого шлейфа совпали с краевыми участками проводников базовых компонентов гибкого шлейфа, полученные комплекты соединяют методом термокомпрессионной сварки при температуре в диапазоне 327-335°C с получением сборки группы гибких шлейфов на едином основании, затем эту сборку разделяют на индивидуальные изделия методом лазерной резки.

В данной области техники в настоящее время наметилась тенденция к миниатюризации микроэлектромеханических систем в целом, в связи с чем появилась необходимость в разработке способов соединения составных элементов микросхем, имеющих высокую плотность монтажа элементов, с выполнением высокой точности и надежности соединений.

Функцию соединителя элементов таких микросборок традиционно выполняет гибкий прецизионный шлейф, представляющий собой выполненную на гибком полиимидном (как наиболее термоустойчивом и имеющем наиболее стабильные диэлектрические характеристики полимерном материале) основании заданную топологию проводников.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом.

Процесс получения гибкого шлейфа состоит из 3-х этапов:

- изготовление первого из совмещаемых впоследствии комплекта сборки, представляющего собой топологию проводящего слоя проводников из алюминиевой фольги;

- изготовление второго из совмещаемых впоследствии комплекта сборки, представляющего собой гибкое полиимидное основание с сформированными на нем методом лазерной резки окнами под контактные площадки;

- соединение первого и второго совмещаемых комплектов между собой методом термокомпрессионной сварки.

Первоначально берут сплошную заготовку из полиимидной пленки с нанесенным на нее слоем алюминиевой фольги. Затем производят формирование заданного проводящего контура методом лазерной резки.

На фиг. 1 представлен первый этап получения базовых компонентов (заготовок) гибкого шлейфа, где видны полиимидная пленка с нанесенным на нее слоем алюминиевой фольги, на которой сформирован заданный проводящий контур, представляющий собой серию продольных сквозных прорезей, и имеются вырезанные сквозные центрирующие отверстия. Наличие центрирующих отверстий необходимо для последующего на этапе окончательной сборки элементов шлейфа точного их совмещения. Для формирования проводящего контура наиболее приемлем метод лазерной резки, обеспечивающий максимальную точность контура изделий.

Затем пленку полиимида удаляют методом химического травления.

На фиг. 2 представлен второй этап получения базовых компонентов (заготовок) гибкого шлейфа, на котором с базовой заготовки методом химического травления удален слой полиимида. Метод химического травления позволяет наиболее эффективно и полноценно удалить слой полиимида с базовой заготовки.

На фиг. 3 представлен третий этап получения заготовок гибкого шлейфа, где в качестве второго комплекта совмещаемых компонентов гибкого шлейфа используется полиимидная пленка с нанесенным на нее фторопластовым слоем, где методом лазерной резки сформированы окна под контактные площадки, имеющие поперечную относительно проводников первого комплекта ориентацию. На заготовке имеются сквозные центрирующие отверстия.

На фиг. 4 представлен четвертый этап получения заготовок гибкого шлейфа, на котором соответствующие компоненты первого и второго комплектов совмещены групповым методом таким образом, чтобы окна под контактные площадки совмещаемых компонентов гибкого шлейфа совпали с краевыми участками проводников базовых компонентов гибкого шлейфа. Затем на оснастке совмещают первый и второй комплекты и соединяют их методом термокомпрессионной сварки при температуре в диапазоне 327-335°C с получением сборки заданного числа групп гибких шлейфов на едином основании. Данный групповой метод сборки наиболее предпочтителен для обеспечения возможности получения серии шлейфов с высокой плотностью коммутационных контуров и для улучшения технологичности в плане рациональности и удобства обработки заготовок в одном цикле.

На фиг. 5 представлен пятый этап получения заготовок гибкого шлейфа, на котором сборки группы гибких шлейфов, находящихся на едином основании, разделяют на индивидуальные изделия методом лазерной резки. Получение точного размера индивидуальных шлейфов, как это показали эксперименты, может быть оптимально обеспечено именно методом лазерной регулируемой резки.

Таким образом, при использовании предлагаемого способа изготовления гибких шлейфов для микросборок обеспечивается возможность реализации микросборок с высокой плотностью коммутационных контуров, улучшения технологичности процесса изготовления гибких шлейфов и процесса последующего соединения элементов микросборок с использованием этих гибких шлейфов.

Возможность промышленного применения подтверждается следующим примером выполнения изобретения.

Пример 1

В лабораторных условиях предлагаемый способ изготовления гибких шлейфов был опробован на опытных образцах шлейфов, основные этапы которого представлены на фиг. 1-5, описанных выше.

Предварительно готовят комплект из 20 единиц базовых компонентов гибких шлейфов, представляющих собой серию сквозных продольных прорезей, полученных методом лазерной резки на слоистом основании из алюминиевой фольги, покрытой слоем полиимида (ФДИ-АП-50 ТУ 11-83 037.042 ТУ) (фиг. 1). Оптимальный технологический режим резки на установке МЛ 1-3 (табл. 2). Оптимальный технологический режим резки полиимидной пленки на установке МЛ 1-3 (табл. 3).

Затем с базовой заготовки методом химического травления удаляют слой полиимида (фиг. 2), при этом полностью открывают слой алюминиевой подложки. Режим процесса травления полиимидной пленки с алюминиевого ленточного носителя приведен в табл.4.

Далее берут слоистую пленку толщиной 0,065 мм в виде полиимидного слоя, покрытого слоем фторопласта (фиг. 3), на которой методом лазерной резки сформированы окна под контактные площадки, имеющие поперечную ориентацию, в качестве второго комплекта совмещаемых компонентов гибкого шлейфа.

Для обеспечения точного совмещения первого и второго комплектов на слоистых основаниях комплектов вырезаны по два центрирующих отверстия на каждом.

Для проведения процесса совмещения указанных заготовок используют вспомогательную оснастку. На горизонтальную поверхность оснастки с имеющимися на ней центрирующими штырями укладывают базовую и совмещаемую заготовки таким образом, чтобы центрирующие штыри оснастки и отверстия совмещаемых заготовок совпали. Оптимальный технологический режим резки полиимидной пленки приведен в таблице 5.

Первый и второй комплекты совмещают таким образом, чтобы окна контактных площадок совмещаемых компонентов гибкого шлейфа совпали с краевыми участками проводников базовых компонентов гибкого шлейфа. Совмещенные в оснастке комплекты соединяют между собой методом термокомпрессионной сварки с получением сборки группы гибких шлейфов на едином основании. Для чего полученную сборку нагревают в вакуумной печи до температуры 330°C, реализуя процесс термокомпрессионной сварки (табл. 6).

Окончательно сборку гибких шлейфов, полученную групповым методом, разделяют на индивидуальные гибкие шлейфы методом лазерной резки (табл. 7).

Пример 2. Реализация предлагаемого способа проведена в условиях примера 1, но температура термокомпрессионной сварки выбрана вне заявленного интервала ≈320±0,05°C (табл. 8).

Затем проводят визуальный контроль целостности и параметров проводников в каждом индивидуальном гибком шлейфе. Результаты контрольных проверок сведены в таблицу 1.

Способ изготовления гибких шлейфов для микросборок, включающий предварительное изготовление слоистых компонентов шлейфов с нанесенными на них проводниками, отличающийся тем, что первоначально берут первый комплект из заданного количества базовых компонентов гибкого шлейфа на едином основании в виде заготовки из полиимидной пленки с нанесенным на нее слоем алюминиевой фольги, формируют на нем заданный проводящий контур, для чего выполняют серию сквозных продольных прорезей методом лазерной резки, после чего удаляют слой полиимида методом химического травления, затем берут второй комплект совмещаемых компонентов гибкого шлейфа в виде полиимидной пленки с нанесенным фторопластовым слоем, на котором методом лазерной резки сформированы окна под контактные площадки, имеющие поперечную относительно проводников первого комплекта ориентацию, с последующим совмещением соответствующих компонентов первого и второго комплектов, сформированных на едином основании групповым методом таким образом, чтобы окна контактных площадок совмещаемых компонентов гибкого шлейфа совпали с краевыми участками проводников базовых компонентов гибкого шлейфа, для проведения процесса совмещения используют вспомогательную оснастку, имеющую горизонтальную поверхность с выполненными на ней центрирующими штырями, на которую укладывают базовый и совмещаемый комплекты таким образом, чтобы центрирующие штыри вспомогательной оснастки и отверстия для центрирования в совмещаемых комплектах совпали, а совмещаемые таким образом во вспомогательной оснастке комплекты соединяют между собой методом термокомпрессионной сварки при температуре в диапазоне 327-335°C с получением общей сборки группы гибких шлейфов на едином основании, затем эту общую сборку разделяют на индивидуальные изделия методом лазерной резки.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ ШЛЕЙФОВ ДЛЯ МИКРОСБОРОК
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ ШЛЕЙФОВ ДЛЯ МИКРОСБОРОК
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ ШЛЕЙФОВ ДЛЯ МИКРОСБОРОК
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 601-610 of 658 items.
01.09.2019
№219.017.c5b2

Способ дистанционного определения термодинамической температуры быстропротекающего процесса, развивающегося в радиопрозрачном объекте, устройство для его осуществления, способы калибровки устройства и генератора шума в составе этого устройства

Изобретение относится к технике радиофизических измерений и может быть использовано для измерения в миллиметровом участке спектра собственного теплового излучения разнообразных быстропротекающих газодинамических процессов, развивающихся в радиопрозрачных объектах. Заявлен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698523
Дата охранного документа: 28.08.2019
06.09.2019
№219.017.c7da

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Техническим результатом является обеспечение проверки работоспособности частотозадающих элементов и всего измерительного преобразователя по значению выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699255
Дата охранного документа: 04.09.2019
08.09.2019
№219.017.c91c

Способ динамического преобразования данных при хранении и передаче

Изобретение относится к области преобразования двоичной информации при ее хранении и передаче. Техническим результатом является обеспечение многопоточной обработки информации для ее последующей передачи и хранения. Способ заключается в том, что преобразование данных осуществляют с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699589
Дата охранного документа: 06.09.2019
08.09.2019
№219.017.c935

Многоканальный блок трансформаторной развязки

Изобретение относится к области схемотехники, а именно к устройствам гальванической развязки, и может быть использовано для передачи цифровых сигналов между гальванически развязанными устройствами. Технический результат заключается в повышении стойкости к воздействующим факторам за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699588
Дата охранного документа: 06.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce53

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство выполнено в виде монолитного блока с токопроводящими элементами и фасонными прорезями. Токопроводящие элементы имеют профилированные утолщения между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700923
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.d07b

Выпарной аппарат

Изобретение относится к конструкции выпарных аппаратов и может быть использовано для концентрирования радиоактивных растворов. Предложен выпарной аппарат, содержащий вынесенную греющую камеру, сепаратор с брызгоуловителем, нижнюю питающую камеру, циркуляционную трубу, соединяющую нижнюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700059
Дата охранного документа: 12.09.2019
04.10.2019
№219.017.d1ed

Клапан регулирующий для жидкого металла

Изобретение относится к арматуростроению, в частности к регулирующим клапанам, работающим в условиях, требующих широкого диапазона и плавности регулирования высокотемпературной рабочей среды, например в массообменных аппаратах ядерных реакторных установок с тяжелым жидкометаллическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701984
Дата охранного документа: 02.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5f2

Электрохимическая ячейка для определения стойкости сталей против межкристаллитной коррозии

Изобретение относится к портативному электрохимическому оборудованию, позволяющему проводить количественную оценку склонности сталей аустенитного класса к межкристаллитной коррозии в лабораторных и производственных условиях, а также степень сенсибилизации структуры стали. Корпус ячейки выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702796
Дата охранного документа: 11.10.2019
24.10.2019
№219.017.daaa

Электрический разъединитель

Представлен электрический разъединитель. В корпусе разъединителя установлены неподвижные контакты, замыкаемые/размыкаемые подвижным контактом. Мембрана, посредством которой подвижный контакт соединен с корпусом, делит объем корпуса на верхний и нижний объемы, заполненные газом под разными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703989
Дата охранного документа: 23.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd7e

Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Устройство адаптивного преобразования данных в режиме реального времени содержит: блок кодирования, вычислительное ядро, первая группа входов/выходов которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704879
Дата охранного документа: 31.10.2019
Showing 471-473 of 473 items.
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
03.06.2020
№220.018.23b7

Способ изготовления кварцевых чувствительных элементов датчиков

Изобретение относится к пьезоэлектронике и может быть использовано при изготовлении микроэлектронных устройств. Технический результат заключается в повышении выхода годных кварцевых чувствительных элементов (ЧЭ) датчиков и качества поверхности ЧЭ путем применения лазерного фрезерования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722539
Дата охранного документа: 01.06.2020
+ добавить свой РИД