芯片级印刷机 | 功率器件框架窄边印刷,搭配芯上印刷技术

  • 半导体行业首台采用窄边印刷的芯片级印刷机,能实现高精度3D台阶印刷。
  • 搭配芯上印刷技术,在高精度压力控制下,使芯片上再印刷成为现实。
  • 应用产品包括:大功率二极管、MOS管、DrMOS、多芯 Clip等等。

窄边印刷

框架类产品通常比较薄且长宽比差异较大,容易产生弯曲变形,形成曲面。当选择窄边方向进行印刷时,刮刀能够在一定程度上减少因载板或框架本身曲面所导致的印刷不平整问题。因此,在窄边方向印刷时,刮刀在移动过程中受到曲面的影响相对较小,可以更精准地将锡膏/银胶均匀地印刷在焊盘上,使锡膏/银胶印刷更加平整,适合对贴装平整度要求高的精密电子封装。

芯上印刷

芯片级印刷机还配备芯上印刷技术,通过直接在芯片上刷锡膏/银胶,能有效避免点胶造成的芯片损伤、溢胶等问题,保证封装产品的性能和稳定性。

适应性广

上下料外挂:芯片级印刷机将上下料结构置于设备外,方便单机和联线
支持3D印刷:芯片级印刷机支持台阶3D印刷,能对框架进行逐层叠加,实现更复杂的焊盘结构印刷。

钢网装卸无需调整:钢网在进行更换后不需要重新调整参数,减少不必要的时间浪费,提高生产效率

一致性高

相较于网板印刷,钢网能够在印刷过程中发生微变形以与框架PAD充分贴合,高精度钢网能确保胶状和图案的一致性高。

闭环压力

卓兴半导体自主研发闭环压力控制系统,确保在不同情况下能精准的控制刮刀压力,压力自适应可调整,使印刷胶点更均匀。 

 印后检测

印刷完成后,框架直接进入在线 AOI检测,实时监测印刷后的胶点质量,并对钢网状态做出实时评估。 

更多设备性能信息,欢迎留言或私信!

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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