电巢直播|揭秘FCBGA先进封装基板兴力量

随着2022年底ChatGPT的问世,我们不仅见证了从互联网时代到AI应用时代的跨越,也迎来了一个数据流量不断攀升的新纪元。在这个以数据为核心的新时代,算力网络成为支撑巨大数字经济的基石,其背后则是对硬件性能持续提升的迫切需求。

特别是核心芯片的演进将面临前所未有的挑战,包括处理器的算力增强、存储器容量的扩大、网络芯片带宽的提高。

然而,我们都知道硬件系统的体积、功耗、成本都是有约束的,要实现性能的提升,关键在于提高密度,如带宽密度、功率密度等等。

在这一过程中,同质集成和异质集成成为两条主要的工程路径。随着摩尔定律的放缓,SoC同质集成的性价比逐渐降低,这使得以先进封装为代表的异质集成技术成为近年来的研发热点

read-normal-img

核心芯片的先进封装技术旨在在有限的封装空间内实现更多裸芯片的封装、更高的性能和更多的功能。这种技术的应用导致封装结构变得越来越复杂,互连规模和密度显著提高,功率密度亦随之增大,从而给工程设计和实施带来巨大挑战。

对于核心芯片如CPU、GPU、AI处理器、交换和路由芯片的先进封装,FCBGA基板是关键,承担着高密度、高速IO互连的重任。随着封装技术的不断进步,FCBGA基板的尺寸与层数日益增加,其线路和孔的互连图形也变得更加精细,这种规模和精度的双重要求,使FCBGA基板成为电子制造领域的一项挑战。

read-normal-img

兴森科技,秉承“用芯联接数字世界”的理念,致力成为全球先进电子电路方案数字制造领军者。特别是在半导体领域,产品线包括支持半导体芯片的ATE测试板、CSP和FCBGA基板。关于ATE板和CSP基板的介绍,已在《兴森大求真》第三期和第2四期详细展开。而在即将到来的第六期中,我们将重点介绍FCBGA基板,这也是兴森FCBGA基板工厂首次对外展示,重量级内容不容错过。

直播详情

11月30日晚19:30,备受期待的《兴森大求真》第六期强势归来,由兴森科技联合电巢科技共同为大家带来“FCBGA基板先进封装基板兴力量”主题直播!

read-normal-img

多位重量级大咖现身直播间,围绕先进封装、FCBGA基板的行业状况及趋势层层剖析,并实景公开兴森半导体“FCBGA基板厂”的关键工艺和技术的奥秘,与大家共同见证“兴”力量!

直播看点

【兴·对话】先进封装概述及趋势

read-normal-img

先进封装为何成为半导体大厂的“必争之地”

"先进封装"一词对许多人而言或许已经耳熟能详。但是,什么样的封装才能称得上“先进”?这些封装技术是如何发展演变的?为什么需要进行这样复杂的封装过程?其技术难度究竟有多大?未来发展趋势又将如何?

为了深入解答这些问题,本期节目特别邀请兴森科技集团副总经理 陈宗源华天科技技术市场总监 刘卫东,以及拥有多年封装研究经历的张源老师,将一起深入探讨和剖析这些关键问题。

read-normal-img

【兴·洞察】先进封装FCBGA基板

read-normal-img

FCBGA基板技术升级,引领IC载板新布局

在高密度封装IO互连领域,FCBGA基板发挥着不可替代的作用。但是,FCBGA基板的重要性究竟在哪里?与其他基板相比,它又有何独到之处?兴森科技对此类基板产品的研发与生产做出了怎样的努力与投资?

在本期节目中,兴森科技集团副总经理 陈宗源将为大家一一揭晓这些疑问。

read-normal-img

【兴·力量】兴森FCBGA基板关键技术

read-normal-img

自2021年起,兴森科技启动了重资金打造的国际尖端的FCBGA基板工厂,历时三年精心筹备,本期将在直播中迎来其首次亮相!

本次直播,兴森科技实验室经理 郭正伟兴森科技工艺主管 卢锦波兴森科技产品经理李丁丁将带您深入基板厂的生产现场,一睹FCBGA基板的最新产品,了解其核心制造工艺、高产出与高良率的秘诀,以及探访专为FCBGA基板设立的顶尖实验室。此外,我们还将首次公开兴森科技的绿色工厂,展现公司在环保方面的最新实践,颠覆公众对传统印制板生产不环保的印象。

兴森FCBGA基板实验室

电巢直播

本期《兴森大求真》将于电巢XR虚拟演播厅现场隆重举行,采用全新的XR虚拟现实技术, 定制化设计场景全新升级大换代,届时将通过XR技术集成的画面实时追踪技术、实时渲染技术、虚实结合的视觉特效以及流畅切换,让大家既能线上纵览实验室实景全貌,又能享受虚拟空间的沉浸式直播观看体验。

内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
关于FCBGA484封装的高度规格数据表,目前并未在所提供的引用内容中找到具体的数据说明。然而,可以基于已知的信息对FCBGA(Fine-pitch Column Grid Array 或 Flip Chip Ball Grid Array)进行一定的分析。 ### FCBGA 封装概述 FCBGA 是一种细间距球栅阵列封装形式,广泛应用于高性能计算领域以及高端集成路产品中。它通过倒装芯片技术实现芯片与基板之间的互连[^1]。这种封装方式具有以下特点: - 更高的输入/输出密度。 - 改善的热传导性能。 - 减少寄生效应,从而提升高频性能。 对于具体的 **FCBGA484** 封装高度规格,通常由制造商在其官方文档或数据手册中定义。这类信息可能包括但不限于以下几个方面: - 总体封装厚度。 - 焊球直径及其凸起高度。 - 背面平整度公差。 由于上述细节未被提及于现有参考资料内,建议查阅对应厂商发布的正式文件获取精确数值。例如 Xilinx 的 Kintex-7 FPGA 如果采用了类似的封装方案,则可以从其产品资料里寻找关联参数[^3]。 另外值得注意的是,在现代半导体行业中,“先进封装”趋势正推动着更复杂结构的发展,如多层堆叠、异构集成等,这些都会影响最终成品尺寸的设计考量[^4]。 以下是假设性的 Python 代码片段用于演示如何解析并提取 JSON 格式的典型 IC 封装描述: ```python import json def parse_package_data(json_file, package_name): with open(json_file, 'r') as file: data = json.load(file) for pkg in data['packages']: if pkg['name'] == package_name: height = pkg.get('height', None) return f"The height of {package_name} is {height} mm." return "Package not found." print(parse_package_data("ic_packages.json", "FCBGA484")) ```
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值