Сіз 300 мм пластина фабрикасының литография бөлімін басқарасыз — сегіз сканер, таза бөлме және техникалық талаптар ішінде қалуы керек рецепт. Пластиналар кезекке тұрады, құралдар бұзылады, бөлшектер кіреді және шығым әр шешіммен өзгереді.
Нені үйренесіз
Құралдар тобын 100 %-ға жақын пайдалану кезектерді неге жарылтады (Литтл заңы, Кингман).
Ауадағы бөлшектер қалай өлім ақауларына айналады және кристал көлемі шығымды қалай өзгертеді (теріс биномдық модель).
SPC бақылау карталары рецепттің ауытқуын ол пластиналарды жарамсыз қылмай тұрып қалай көрсетеді.
Симулятор
Уақыт 0 сағ
▶Өнімді
‖Күту
⚙Инженерлік
✕Тоқтаған (жөндеу)
•Ауадағы бөлшектер
Басқару элементтері
Сағатына бөлімге жіберілетін пластиналар.
Процесті үйрететін тәжірибелік пластина партияларына берілетін сканер уақытының үлесі: қазір шығыс аз, кейін ақау аз.
Әрбір техник бір уақытта бір құралды жөндейді.
Көбірек ауа алмасу бөлшектерді сұйылтады; желдеткіш қуаты жылдамдықтың кубына қарай өседі.
Әрбір киінген адам бәрібір бөлшектер шығарады.
Сағатына өлшенетін пластиналар: SPC картасы айқынырақ, қуат сәл аз.
3 сағ алады және олар жұмыс істеп жатқанда бөлмеге 2 адам қосады.
Жарты қуатпен 2 сағ, содан кейін процесс мақсатқа қайтады.
Көрсеткіштер
Шығарылған жарамды кристалдар
19547/h
Шығым
89,8%
қалыпты
Таза бөлменің ISO сыныбы
3,4
қалыпты
Бөлім цикл уақыты
1,6h
қалыпты
Құралдардың қолжетімділігі
100 %
Құралдарды пайдалану
71 %
Инженерлік уақыт
10 %
Іске қосылған пластиналар
34 wph
Аяқталмаған өндіріс
20 wafers
Ақау тығыздығы
0,110 /cm²
Процесс қабілеті Cpk
1,25 · ескерту
Техникалық талаптан тыс (пластина баламасы)
0,0 wph
Бөлім қуаты
1339 kW
Тренд
SPC үлгісі (CD ығысуы)
Дағдарыс сценарийлері
1-деңгей · Бөлшектер ауытқуы
Мобильді чип желісіндегі әдеттегі ауысым. Бөлімнің үстінде бір жерде төбе сүзгісі істен шығайын деп тұр. Таза бөлмені сыныпта ұстаңыз, шығымды қорғаңыз — және желдеткіштерді қажеттіден ұзақ толық жылдамдықта қалдырмаңыз.
Соңында ISO сыныбы ≤ 3.6 қайтады
Бірінші сағаттан кейін ешқашан 4.55 сыныптан жоғары болмасын
Ауытқудың алғашқы сағаттарында орташа шығым ≥ 87 %
Екінші жартыда бөлімнің орташа қуаты ≤ 1,380 кВт
2-деңгей · Сканердің бұзылуы
Бөлім сағатына 38 пластина іске қосуымен қызу жұмыс істейді. Үш сканер бір мезгілде істен шығайын деп тұр. Оларды қайтарғанша кезектің жарылуына жол бермеңіз және жарамды кристалдарды шығара беріңіз.
Соңында аяқталмаған өндіріс ≤ 60 пластина
Бұзылудан кейін цикл уақыты ешқашан 3,5 сағ-тан аспайды (кезек уақыты терезесі)
48 сағ-та кемінде 900,000 жарамды кристал
48 сағатта кемінде 1600 пластина іске қосуын босату (іске қосу жоспары: сағатына 34)
3-деңгей · Рецепт ауытқуы
Өткен түнде рецепттің жаңа нұсқасы іске қосылды. Оның критикалық өлшемді баяу ығыстыратынын әлі ешкім білмейді. SPC картасын бақылаңыз: ауытқуды байқап, пластиналар техникалық талаптан шықпай тұрып кері қайтарыңыз.
Барлығы техникалық талаптан тыс пластина баламасы көп дегенде 12
Соңында Cpk ≥ 1.2
Кемінде 620,000 жарамды кристал
2-деңгей · Жаңа өнім өсуі
Үлкен үдеткіш чип жетілмеген процеспен өндіріске келеді: ақау тығыздығы жоғары, ал 600 мм² кристал кешірімсіз. Желі сағатына 42 пластина іске қосумен жүктелген. Сізде 14 күн бар. Бүгінгі шығысты ертеңгі үйренумен теңестіріңіз.
14-күні ақау тығыздығы ≤ 0.08 /см²
14 күнде кемінде 660,000 жарамды кристал
Негіз — сандар артындағы модель
Симулятор қолданатын әрбір қатынас өз дереккөзімен. Жорамал деп белгіленген тұрақтылар — көрнекі калибрлеулер.
Тұрақты желіде өткізу қабілеті іске қосу қарқынына тең, сондықтан іске қосылмаған пластина — ешқашан шықпайтын пластина. Қадамдар арасында тым ұзақ күткен пластиналар кезек уақыты терезесін бұзады.
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]Жорамал: 3,5 сағаттық цикл уақыты шегі кезек уақыты терезесінің орнына тұр; нақты терезелерді процесс инженериясы қадам сайын белгілейді, ал оларды бұзған пластиналар әдетте жарамсызға шығарылады.
Кингман жуықтауы: кезек уақыты u/(1−u) сияқты өседі — пайдалану 100 %-ға жақындағанда ол жарылып кетеді.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]Түсіну үшін көрсетілген: симулятордың кезегі осы формуладан емес, кездейсоқ келулер мен кездейсоқ қуаттан туындайды.
D өлшемді бөлшектер үшін ISO 14644-1 сынып шегі; 0,1 мкм-де сынып концентрацияның логарифмі.
Теріс биномдық шығым: ақаулар топталады, сондықтан шығым Пуассон моделі болжағаннан баяу төмендейді.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
Шығымды үйрену: инженерлік уақыт жұмсалған сайын ақау тығыздығы жетілген деңгейге қарай азаяды.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]Жорамал: τ 14 күндік сценарий әсерді көрсетуі үшін сала бойынша хабарланған үйрену қарқындарымен (айына 4–6,5 %, Leachman) салыстырғанда шамамен 100 есе уақытша сығылған.
Пластиналарға түскен бөлшектер ауа концентрациясына пропорционал өлім ақауларын қосады.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Жорамал: көрнекі тұрақты — нақты фабрикалар өлім ақауларының қарқынын өз тексеру деректерінен калибрлейді.
Параметрлік шығым: қалыпты процестің техникалық шектер ішіне түсетін үлесі; Cpk қорды өлшейді.
Кездейсоқтық: seed бар mulberry32 генераторы; қолданылатын үлестірімдер — біркелкі, экспоненциалды (кері CDF), қалыпты (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсетіледі және оны бөлісуге болады.
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