Juhid 300 mm vahvlivabriku litograafiasektsiooni — kaheksa skannerit, puhasruum ja retsept, mis peab püsima spetsifikatsioonis. Vahvlid seisavad järjekorras, seadmed lähevad rikki, osakesed triivivad sisse ja saagis liigub iga otsusega.
Mida sa õpid
Miks seadmerühma töötamine peaaegu 100 % kasutusastmel paneb järjekorrad plahvatama (Little’i seadus, Kingman).
Kuidas õhus olevad osakesed muutuvad tapvateks defektideks ja kuidas kristalli suurus saagist muudab (negatiivbinoommudel).
Kuidas SPC kontrollkaardid paljastavad triivava retsepti enne, kui see vahvleid praagiks muudab.
Simulaator
Aeg 0 h
▶Tootlik
‖Ooteolek
⚙Inseneritöö
✕Seisab (remont)
•Õhus olevad osakesed
Juhtimine
Tunnis lahtilastavad vahvlid.
Skanneri aja osa, mis antakse protsessi õpetavatele katselistele vahvlipartiidele: praegu väiksem toodang, hiljem vähem defekte.
Iga tehnik remondib korraga ühte seadet.
Rohkem õhuvahetusi lahjendab osakesi; ventilaatori võimsus kasvab kiiruse kuubiga.
Iga kaitseriietuses inimene eraldab ikkagi osakesi.
Tunnis mõõdetavad vahvlid: täpsem SPC-diagramm, veidi väiksem võimsus.
Võtab 3 h ja lisab ruumi 2 inimest, kuni nad töötavad.
2 h poole võimsusega, seejärel on protsess tagasi sihtväärtusel.
Näitajad
Head kristallid väljundis
19547/h
Saagis
89,8%
normaalne
Puhasruumi ISO klass
3,4
normaalne
Sektsiooni läbilaskeaeg
1,6h
normaalne
Seadmete käideldavus
100 %
Seadmete kasutusaste
71 %
Inseneriaeg
10 %
Lahti lastud vahvlistardid
34 wph
Pooleliolev töö
20 wafers
Defektitihedus
0,110 /cm²
Protsessivõime Cpk
1,25 · hoiatus
Spetsifikatsioonist väljas (vahvliekvivalendid)
0,0 wph
Sektsiooni võimsus
1339 kW
Trend
SPC proov (CD kõrvalekalle)
Kriisistsenaariumid
Tase 1 · Osakeste kõrvalekalle
Tavaline vahetus mobiilikiibi liinil. Kuskil sektsiooni kohal hakkab laefilter rikki minema. Hoia puhasruum klassis, kaitse saagist — ja ära jäta ventilaatoreid täiskiirusele kauemaks, kui vaja.
ISO klass tagasi ≤ 3,6 lõpus
Pärast esimest tundi mitte kunagi üle klassi 4,55
Keskmine saagis ≥ 87 % kõrvalekalde esimestel tundidel
Keskmine sektsiooni võimsus ≤ 1380 kW teisel poolel
Tase 2 · Skanneri krahh
Sektsioon töötab kuumalt 38 vahvlistardiga tunnis. Kolm skannerit hakkavad korraga rikki minema. Hoia järjekord plahvatamast, kuni neid tagasi saad, ja anna siiski häid kristalle.
WIP ≤ 60 vahvlit lõpus
Läbilaskeaeg pärast krahhi mitte kunagi üle 3,5 h (järjekorraaja aken)
Vähemalt 900 000 head kristalli 48 h jooksul
Lase 48 h jooksul lahti vähemalt 1600 vahvlistarti (stardiplaan: 34 tunnis)
Tase 3 · Retsepti triiv
Uus retseptiversioon läks eile õhtul tööle. Keegi ei tea veel, et see nihutab aeglaselt kriitilist mõõdet. Jälgi SPC-diagrammi: püüa triiv kinni ja võta tagasi, enne kui vahvlid spetsifikatsioonist välja langevad.
Kokku kuni 12 spetsifikatsioonist väljas vahvliekvivalenti
Cpk ≥ 1,2 lõpus
Vähemalt 620 000 head kristalli
Tase 2 · Uue toote käivitus
Suur kiirendikiip siseneb tootmisse ebaküpse protsessiga: defektitihedus on kõrge ja 600 mm² kristall on andestamatu. Liin on koormatud 42 vahvlistardiga tunnis. Sul on 14 päeva. Kaalu tänast toodangut homse õppimise vastu.
Defektitihedus ≤ 0,08 /cm² 14. päeval
Vähemalt 660 000 head kristalli 14 päeva jooksul
Alus — arvude taga olev mudel
Kõik seosed, mida simulaator kasutab, koos allikaga. Eeldustena märgitud konstandid on illustratiivsed kalibreeringud.
Seadmed lähevad juhuslikult rikki eksponentsiaalse rikkeni kuluva ajaga; remondid ootavad vaba tehnikut.
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]Eeldus: suurusjärgud (MTBF, tekkemäärad, k, τ) on illustratiivsed kalibreeringud, mitte päris vabriku andmed.
Little’i seadus seob pooleliolevad tööd, läbilaske ja läbilaskeaja.
Stabiilsel liinil võrdub läbilase lahtilaskmise määraga, nii et lahti laskmata vahvlistart on vahvel, mis kunagi välja ei tule. Vahvlid, mis ootavad sammude vahel liiga kaua, ületavad järjekorraaja akna.
TH = release rate while u < 1 ⇒ wafers out ≈ Σ starts; queue wait = CT − T0 = queue / TH ≤ queue-time window (3.5 h CT in semi-tool-crash)[5][16]Eeldus: 3,5 h läbilaskeaja piir asendab järjekorraaja akent; tegelikud aknad määrab protsessitehnika samm-sammult ja vahvlid, mis neid ületavad, praagitakse tavaliselt.
Kingmani lähendus: ooteaeg kasvab nagu u/(1−u) — see plahvatab, kui kasutusaste läheneb 100 %-le.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]Näidatud intuitsiooni jaoks: simulaatori järjekord tekib juhuslikest saabumistest ja juhuslikust võimsusest, mitte sellest valemist.
ISO 14644-1 klassipiir suurusega D osakestele; 0,1 µm juures on klass kontsentratsiooni logaritm.
Negatiivbinoomjaotusega saagis: defektid koonduvad, nii et saagis langeb aeglasemalt, kui Poissoni mudel ennustab.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
Saagise õppimine: defektitihedus langeb küpse tasemeni, kui kulutatakse inseneriaega.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]Eeldus: τ on ajaliselt kokku surutud umbes 100 korda võrreldes valdkonnas teatatud õppemääradega (4–6,5 % kuus, Leachman), et 14-päevane stsenaarium näitaks mõju.
Vahvlitele langevad osakesed lisavad tapvaid defekte proportsionaalselt õhukontsentratsiooniga.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Eeldus: illustratiivne konstant — päris vabrikud kalibreerivad tapvate defektide määrad oma kontrolliandmete põhjal.
Parameetriline saagis: normaalse protsessi osa, mis jääb spetsifikatsioonipiiridesse; Cpk mõõdab varu.
W. Whyte — Cleanroom Technology: Fundamentals of Design, Testing and Operation (2nd ed.), ch. on dispersion of particles from people; well-mixed room dilution equation — Wiley, 2010