Сборка и монтаж интегральных микросхем. Романова М.П. - 32 стр.

UptoLike

Составители: 

32
4. БЕЗДЕФЕКТНАЯ СБОРКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ И
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
В герметизирующих конструкциях, содержащих внутренние газовые полости
(полые металлополимерные корпуса, газовые включения в монолитных конструк-
циях),часто возникают механические повреждения в герметизирующей оболочке в
результате появления в ней различного рода раковин, пузырей и сквозных кана-
лов. Образование дефектов в герметизирующей оболочке вызывается изменением
давления в газовых полостях при герметизации. В процессе последующей термо-
обработки изделия давление Р внутри полости может отличаться от начального Р
н
на некоторую величину ΔР
∆Р
н
РP
±=
, (4.1)
где Рндавление, устанавливаемое в полости непосредственно после её образова-
ния при герметизации (обычно равно давлению среды, в которой осуществляется
герметизация); ∆Рперепад давления по сравнению с Рн, возникающий после
герметизации изделия.
Величина ΔР во многом зависит от температурного режима герметизации и
состава герметизирующих материалов, в частности, от наличия или отсутствия в
них летучих компонентов.
4.1. Герметизация изделий составами, не содержащими летучих
компонентов
Такие составы не содержат летучих растворителей, а их отверждение происходит
без выделения побочных продуктов. Давление Р
г
газовой среды в полости гермети-
зированного изделия может отличаться от начального давления Р
н
и Р
г
и зави-
сит последующего температурного режима термообработки изделия.
При нагреве изделия от начальной температуры Т
н
герметизации до температу-
ры Т
1
давление Р
г
в полости с точностью, вполне приемлемой для практики, можно
оценить, используя уравнение состояния идеального газа
(
)
н
Т
1
Тk
Н
Р
Т1
∆Р
Н
Р
Т
P
+=+=
(4.2)
При охлаждении изделия от температуры герметизации Т
н
до температуры Т
2
давле-
ние в газовой полости будет меньше Р
н
(
)
2
Т
Н
Тk
Н
Р
Т2
∆Р
Н
Р
Т
P
+=+=
(4.3)
Коэффициент k определяется значениями газовой постоянной R, объемом воз-
душной полости V, массой m и его молекулярной массой µ.
mR
k =