រោងចក្រស៊ីមីកុងឌ័ក់ទ័រ គំរូផ្ទាល់

អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់លីតូក្រាហ្វីនៃរោងចក្របន្ទះសៀគ្វី 300 mm — ម៉ាស៊ីនស្កែនប្រាំបី បន្ទប់ស្អាត និងរូបមន្តដែលត្រូវតែនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ បន្ទះសៀគ្វីតម្រង់ជួរ ឧបករណ៍ខូច ភាគល្អិតរសាត់ចូល ហើយទិន្នផលផ្លាស់ប្តូរជាមួយការសម្រេចចិត្តនីមួយៗ។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 ម៉ោង
ភាពអាចប្រើបាននៃឧបករណ៍ 100% · ការងារកំពុងដំណើរការ 20 · ថ្នាក់ ISO បន្ទប់ស្អាត 3.4S1⚙S2▶S3▶S4▶S5▶S6▶S7‖S8‖WIP 20▶ 34 wph
  • ផលិតភាព
  • រង់ចាំ
  • វិស្វកម្ម
  • ខូច (ជួសជុល)
  • ភាគល្អិតក្នុងខ្យល់

ការគ្រប់គ្រង

បន្ទះសៀគ្វីដែលបញ្ចេញចូលតំបន់ក្នុងមួយម៉ោង។

ចំណែកពេលវេលាម៉ាស៊ីនស្កេនដែលផ្តល់ឱ្យឡូត៍វ៉េហ្វើរពិសោធន៍ដែលបង្រៀនដំណើរការ៖ ទិន្នផលតិចជាងឥឡូវនេះ ពិការភាពតិចជាងនៅពេលក្រោយ។

អ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់ៗជួសជុលឧបករណ៍មួយក្នុងមួយពេល។

ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ច្រើនជាងធ្វើឱ្យភាគល្អិតរលាយ ថាមពលកង្ហារកើនឡើងតាមគូបនៃល្បឿន។

មនុស្សស្លៀកពាក់ពេញលេញនីមួយៗនៅតែបញ្ចេញភាគល្អិត។

បន្ទះសៀគ្វីដែលវាស់ក្នុងមួយម៉ោង៖ តារាង SPC ច្បាស់ជាង សមត្ថភាពតិចជាងបន្តិច។

ចំណាយពេល 3 ម៉ោង ហើយបន្ថែម 2 នាក់ក្នុងបន្ទប់ខណៈពួកគេធ្វើការ។

2 ម៉ោងនៅពាក់កណ្តាលសមត្ថភាព បន្ទាប់មកដំណើរការត្រឡប់ទៅគោលដៅវិញ។

សូចនាករ

ដាយល្អចេញ
19547/h
ទិន្នផល
89.8%
ធម្មតា
ថ្នាក់ ISO បន្ទប់ស្អាត
3.4
ធម្មតា
ពេលវដ្តតំបន់
1.6h
ធម្មតា
ភាពអាចប្រើបាននៃឧបករណ៍100 %
ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍71 %
ពេលវេលាវិស្វកម្ម10 %
ការចាប់ផ្តើមបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបញ្ចេញ34 wph
ការងារកំពុងដំណើរការ20 wafers
ដង់ស៊ីតេពិការភាព0.110 /cm²
សមត្ថភាពដំណើរការ Cpk1.25 · ការព្រមាន
ក្រៅលក្ខណៈបច្ចេកទេស (ស្មើបន្ទះសៀគ្វី)0.0 wph
ថាមពលតំបន់1339 kW

និន្នាការ

ដាយល្អចេញ: — /h250000

គំរូ SPC (អុហ្វសិត CD)

គំរូ SPC (អុហ្វសិត CD): 0 ⚑+3σ−3σ

សេណារីយ៉ូវិបត្តិ

កម្រិត 1 · ការគម្លាតភាគល្អិត

វេនធម្មតានៅលើខ្សែឈីបទូរស័ព្ទ។ ត្រង់កន្លែងណាមួយខាងលើតំបន់ តម្រងពិដានជិតខូច។ រក្សាបន្ទប់ស្អាតក្នុងថ្នាក់ ការពារទិន្នផល — ហើយកុំទុកកង្ហារនៅល្បឿនពេញយូរជាងដែលត្រូវការ។

  • ថ្នាក់ ISO ត្រឡប់ទៅ ≤ 3.6 នៅចុងបញ្ចប់
  • មិនដែលលើសថ្នាក់ 4.55 បន្ទាប់ពីម៉ោងដំបូង
  • ទិន្នផលជាមធ្យម ≥ 87 % ក្នុងម៉ោងដំបូងនៃការគម្លាត
  • ថាមពលតំបន់ជាមធ្យម ≤ 1,380 kW ក្នុងពាក់កណ្តាលទីពីរ

កម្រិត 2 · ម៉ាស៊ីនស្កែនគាំង

តំបន់ដំណើរការក្តៅនៅ 38 ការចាប់ផ្តើមបន្ទះសៀគ្វីក្នុងមួយម៉ោង។ ម៉ាស៊ីនស្កែនបីជិតដាច់ព្រមគ្នា។ កុំឱ្យជួរផ្ទុះខណៈអ្នកនាំវាត្រឡប់ ហើយនៅតែផ្ញើដាយល្អ។

  • WIP ≤ 60 បន្ទះសៀគ្វី នៅចុងបញ្ចប់
  • ពេលវដ្តមិនដែលលើស 3.5 ម៉ោង បន្ទាប់ពីការគាំង (បង្អួចពេលជួរ)
  • យ៉ាងហោចណាស់ 900,000 ដាយល្អក្នុង 48 ម៉ោង
  • បញ្ចេញការចាប់ផ្តើមបន្ទះសៀគ្វីយ៉ាងហោចណាស់ 1,600 ក្នុង 48 ម៉ោង (ផែនការចាប់ផ្តើម៖ 34 ក្នុងមួយម៉ោង)

កម្រិត 3 · ការរសាត់រូបមន្ត

កំណែរូបមន្តថ្មីបានចេញផ្សាយកាលពីយប់មិញ។ មិនទាន់មាននរណាដឹងថាវាផ្លាស់ទំហំសំខាន់យឺតៗទេ។ មើលតារាង SPC៖ ចាប់ការរសាត់ ហើយត្រឡប់វិញមុនបន្ទះសៀគ្វីធ្លាក់ចេញលក្ខណៈបច្ចេកទេស។

  • យ៉ាងច្រើនបំផុត 12 ស្មើបន្ទះសៀគ្វីក្រៅលក្ខណៈបច្ចេកទេសសរុប
  • Cpk ≥ 1.2 នៅចុងបញ្ចប់
  • យ៉ាងហោចណាស់ 620,000 ដាយល្អ

កម្រិត 2 · ការកើនឡើងផលិតផលថ្មី

ឈីបបង្កើនល្បឿនធំចូលផលិតកម្មជាមួយដំណើរការមិនទាន់ពេញវ័យ៖ ដង់ស៊ីតេពិការភាពខ្ពស់ ហើយដាយ 600 mm² មិនអភ័យទោស។ ខ្សែត្រូវបានផ្ទុកនៅ 42 ការចាប់ផ្តើមបន្ទះសៀគ្វីក្នុងមួយម៉ោង។ អ្នកមាន 14 ថ្ងៃ។ ធ្វើតុល្យភាពទិន្នផលថ្ងៃនេះជាមួយការរៀនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែក។

  • ដង់ស៊ីតេពិការភាព ≤ 0.08 /cm² នៅថ្ងៃទី 14
  • យ៉ាងហោចណាស់ 660,000 ដាយល្អក្នុង 14 ថ្ងៃ

មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ

គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។

ស្ថានភាពឧបករណ៍តាម SEMI E10៖ ផលិតភាព រង់ចាំ វិស្វកម្ម ពេលឈប់តាមកាលវិភាគ និងមិនតាមកាលវិភាគ។
Availability = up tools / 8 · Utilization = productive tool-hours / total[1]
ឧបករណ៍ខូចដោយចៃដន្យជាមួយពេលវេលាទៅដល់ការខូចបែបអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ការជួសជុលរង់ចាំអ្នកបច្ចេកទេសទំនេរ។
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]ការសន្មត៖ រ៉ិចទ័រ (MTBF អត្រាបង្កើត k τ) គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ មិនមែនទិន្នន័យពីរោងចក្រពិតទេ។
ច្បាប់ Little ភ្ជាប់ការងារកំពុងដំណើរការ ទិន្នផលឆ្លងកាត់ និងពេលវដ្ត។
CT = WIP / TH = T0 + queue / TH, T0 = 1 h[6][5]
ក្នុងខ្សែផលិតកម្មមានស្ថិរភាព លំហូរចេញស្មើនឹងអត្រាបញ្ចេញ ដូច្នេះការចាប់ផ្តើមបន្ទះសៀគ្វីដែលមិនបានបញ្ចេញ គឺជាបន្ទះសៀគ្វីដែលមិនដែលចេញមក។ បន្ទះសៀគ្វីដែលរង់ចាំយូរពេករវាងជំហាន បំពានបង្អួចពេលជួរ។
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]ការសន្មត៖ ដែនកំណត់ពេលវដ្ត 3.5 ម៉ោង ជំនួសឱ្យបង្អួចពេលជួរ (queue-time window) បង្អួចពិតប្រាកដត្រូវបានកំណត់ជំហានម្តងៗដោយវិស្វកម្មដំណើរការ ហើយបន្ទះសៀគ្វីដែលបំពានវាជាធម្មតាត្រូវបោះចោល។
ការប៉ាន់ស្មាន Kingman៖ ពេលជួរកើនឡើងដូច u/(1−u) — វាផ្ទុះនៅពេលការប្រើប្រាស់ជិត 100 %។
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]បង្ហាញសម្រាប់ការយល់ដឹង៖ ជួររបស់កម្មវិធីក្លែងធ្វើកើតចេញពីការមកដល់ចៃដន្យ និងសមត្ថភាពចៃដន្យ មិនមែនពីរូបមន្តនេះទេ។
ដែនកំណត់ថ្នាក់ ISO 14644-1 សម្រាប់ភាគល្អិតទំហំ D នៅ 0.1 µm ថ្នាក់គឺលោការីតនៃកំហាប់។
Cn = 10^N · (0.1/D)^2.08 ⇒ N = log10(C≥0.1µm)[2]
បន្ទប់លាយល្អ៖ កំហាប់ = ការបង្កើត ÷ (ការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ × បរិមាណ × ប្រសិទ្ធភាពតម្រង)។
C = G / (ACH · V · η)[13][11]ការសន្មត៖ រ៉ិចទ័រ (MTBF អត្រាបង្កើត k τ) គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ មិនមែនទិន្នន័យពីរោងចក្រពិតទេ។
ច្បាប់ភាពស្រដៀងកង្ហារ៖ ថាមពលកើនឡើងតាមគូបនៃល្បឿនកង្ហារ។
P_fan = P_max · (speed)³[10]
ទិន្នផល negative-binomial៖ ពិការភាពប្រមូលផ្តុំ ដូច្នេះទិន្នផលធ្លាក់ចុះយឺតជាងអ្វីដែលគំរូ Poisson ទស្សន៍ទាយ។
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
ការរៀនទិន្នផល៖ ដង់ស៊ីតេពិការភាពថយចុះទៅរកកម្រិតពេញវ័យនៅពេលចំណាយពេលវិស្វកម្ម។
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]ការសន្មត៖ τ ត្រូវបានបង្ហាប់ពេលវេលាប្រហែល 100× ធៀបនឹងអត្រារៀនឧស្សាហកម្មដែលបានរាយការណ៍ (4–6.5 % ក្នុងមួយខែ Leachman) ដើម្បីឱ្យសេណារីយ៉ូ 14 ថ្ងៃបង្ហាញផលប៉ះពាល់។
ភាគល្អិតដែលធ្លាក់លើបន្ទះសៀគ្វីបន្ថែមពិការភាពស្លាប់តាមសមាមាត្រទៅកំហាប់ខ្យល់។
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³ការសន្មត៖ ថេរបង្ហាញ — រោងចក្រពិតក្រិតអត្រាពិការភាពស្លាប់ពីទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ខ្លួន។
ទិន្នផលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖ ចំណែកនៃដំណើរការធម្មតាដែលធ្លាក់ក្នុងដែនកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេស Cpk វាស់ឃ្លាំងសំចត។
Y_param = Φ((USL−μ)/σ) − Φ((LSL−μ)/σ), Cpk = min(USL−μ, μ−LSL)/(3σ)[7][8][19]
SPC៖ មធ្យមនៃគំរូ n ជាមួយដែនកំណត់ត្រួតពិនិត្យ ±3σ/√n និងច្បាប់តំបន់។
x̄ ~ N(μ, σ/√n), control limits ±3σ/√n; zone rules (2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 8 on one side)[8][7][12]
ថេរប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលគំរូប្រើ។
8 scanners × 6 wafer-starts/h · metrology −0.5 % capacity per sampled wafer/h · rollback: 2 h at half capacity + 4 wafer-equivalents reworked · drift 0.25 nm/h · crash repair 18 technician-hours · leak crew +2 people for 3 h · tools 150 kW busy / 60 kW idle, fans 150 kW at 100 %ការសន្មត៖ រ៉ិចទ័រ (MTBF អត្រាបង្កើត k τ) គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ មិនមែនទិន្នន័យពីរោងចក្រពិតទេ។
ដាយសរុបក្នុងមួយបន្ទះសៀគ្វី 300 mm សម្រាប់ដាយដែលមានផ្ទៃក្រឡា A។
DPW = π·d²/(4A) − π·d/√(2A), d = 300 mm[9]

ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។

ប្រភព

  1. SEMI E10 — Specification for Definition and Measurement of Equipment Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) and Utilization — SEMI
  2. ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration — ISO, 2015
  3. C. H. Stapper, F. M. Armstrong, K. Saji — Integrated circuit yield statistics — Proceedings of the IEEE 71(4), 1983
  4. J. A. Cunningham — The use and evaluation of yield models in integrated circuit manufacturing — IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing 3(2), 1990
  5. W. J. Hopp, M. L. Spearman — Factory Physics (3rd ed.), ch. 7–8: Little’s law, Kingman (VUT) equation — Waveland Press, 2008
  6. J. D. C. Little — A Proof for the Queuing Formula L = λW — Operations Research 9(3), 1961
  7. D. C. Montgomery — Introduction to Statistical Quality Control (x̄ charts, process capability Cpk) — Wiley, 2019
  8. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods — 6.3 Univariate and Multivariate Control Charts; 6.1.6 Process capability — NIST
  9. Dies-per-wafer estimate DPW = πd²/(4S) − πd/√(2S) (de Vries, “Investigation of gross die per wafer formulas”, IEEE TSM 18(1)) — IEEE, 2005
  10. Fan affinity laws: flow ∝ speed, pressure ∝ speed², power ∝ speed³ — U.S. DOE — Improving Fan System Performance: A Sourcebook for Industry
  11. EN 1822-1:2019 High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) — classification (U15 ≥ 99.9995 % at MPPS) — CEN, 2019
  12. Western Electric Statistical Quality Control Handbook (1956) — zone rules for control charts — Western Electric / NIST e-Handbook 6.3.2
  13. 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
  14. Yu. I. Bogdanov, N. A. Bogdanova, V. L. Dshkhunyan — Statistical Yield Modeling for IC Manufacture: Hierarchical Fault Distributions (§2 Compound Poisson distribution, after Eq. (17), p. 4 of the arXiv PDF — large-area clustering negative binomial model: the cluster parameter’s “typical values approximately range from 0.3 to 7”) — arXiv physics/0303039, 2003
  15. R. C. Leachman — Yield Modeling and Analysis (Poisson, Murphy, Seeds, negative-binomial models; §8: SMLY survey with C. N. Berglund for International SEMATECH, 2002–03 — yield loss fitted as YL(t) = YL(0)·e^(−λt), Table 2 averages 4.4 / 4.0 / 6.5 %/month at 350 / 250 / 180 nm) — UC Berkeley, IEOR 130 course notes (unpublished), 2014
  16. A. Klemmt, L. Mönch — Scheduling jobs with time constraints between consecutive process steps in semiconductor manufacturing (time windows set by process engineering against native oxidation and contamination; jobs that violate them are scrapped) — Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference, 2012
  17. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods — 8.1.6.1 Exponential distribution (constant failure rate) — NIST
  18. C. Weber — Yield learning and the sources of profitability in semiconductor manufacturing and process development — IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing 17(4), 2004
  19. M. Abramowitz, I. Stegun — Handbook of Mathematical Functions, 26.2.17 — NBS, 1964

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។