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数十年来,芯片封装技术一直追随着IC的发展而发展,为了应对集成电路封装的严格要求与I/O引脚数快速增加,带来的功耗增大,在上世纪90年代,BGA(球栅阵列或焊球阵列)封装应运而出。
那BGA封装的优势是什么?和其他封装方式有什么区别?
1)引脚布局和密度
传统的引脚封装(如DIP、SOP等)通常将芯片的引脚排列在封装的两侧或四周。而BGA封装将芯片的引脚分布在整个底部,并以球形焊点进行连接。这种布局使得BGA封装可以实现更高的引脚密度,可以使内存容量不变的情况下,体积缩小到三分之一。从而适用于需要大量引脚的高性能芯片,如处理器和图形芯片。
2)制造工艺
传统的引脚封装制造过程通常需要手工进行引脚对准和焊接操作,这些过程都比较耗时且容易产生错误。相比之下,BGA封装通常采用自动化设备进行制造,不需要手工引脚对准和焊接。这使得BGA封装制造过程更加高效、可靠,并且降低了制造成本。
3)散热性能
传统引脚封装通常没有特殊的散热设计。而BGA封装往往具有金属底部,其较大的接触面积有助于更好地传导热量。此外,通过焊球连接芯片和基板,可以形成一个较强的热传导路径,使得芯片中产生的热量能够更有效地散发到外部环境中。因此,相比其他封装方式,BGA封装在散热性能方面更加优秀。
4)信号传输和干扰
在传统的引脚封装中,引脚通过长而窄的导线连接到芯片和基板之间。这样的连接方式容易受到信号噪音和串扰的影响。相比之下,BGA封装通过焊球连接芯片和基板,信号传输路径更短且更稳定,有效降低了信号干扰的风险,提供更可靠的信号传输。
5)机械稳定性
由于BGA封装使用焊球将芯片固定在基板上,它具有较低的机械位移和较高的抗冲击能力。与传统引脚封装相比,BGA封装在需要频繁移动或受到机械振动的设备中更加可靠,如笔记本电脑、智能手机等。
BGA封装因其优越的性能,特别适合集成度高、功耗大的芯片,如微处理器和图形芯片等高性能集成电路,因此广泛使用于通信设备、计算机、汽车电子、消费类电子产品、工业控制与仪器设备等多个领域。
文章来源:金誉半导体
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