ឧស្សាហកម្មទាំងអស់ › រោងចក្រស៊ីមីកុងឌ័ក់ទ័រ 💠 រោងចក្រស៊ីមីកុងឌ័ក់ទ័រ គំរូផ្ទាល់ អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់លីតូក្រាហ្វីនៃរោងចក្របន្ទះសៀគ្វី 300 mm — ម៉ាស៊ីនស្កែនប្រាំបី បន្ទប់ស្អាត និងរូបមន្តដែលត្រូវតែនៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ បន្ទះសៀគ្វីតម្រង់ជួរ ឧបករណ៍ខូច ភាគល្អិតរសាត់ចូល ហើយទិន្នផលផ្លាស់ប្តូរជាមួយការសម្រេចចិត្តនីមួយៗ។
អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន ហេតុអ្វីការដំណើរការក្រុមឧបករណ៍ជិត 100 % នៃការប្រើប្រាស់ធ្វើឱ្យជួរផ្ទុះ (ច្បាប់ Little Kingman)។ របៀបដែលភាគល្អិតក្នុងខ្យល់ក្លាយជាពិការភាពស្លាប់ និងរបៀបដែលទំហំដាយផ្លាស់ប្តូរទិន្នផល (គំរូ negative-binomial)។ របៀបដែលតារាងត្រួតពិនិត្យ SPC បង្ហាញរូបមន្តរសាត់មុនវាបោះបន្ទះសៀគ្វីចោល។ កម្មវិធីក្លែងធ្វើផ្ទាល់ត្រូវការ JavaScript។ អ្វីៗទាំងអស់ខាងក្រោម — គំរូ រូបមន្តរបស់វា និងប្រភព — អាចអានបានដោយគ្មានវា។
កម្មវិធីក្លែងធ្វើ
ភាពអាចប្រើបាននៃឧបករណ៍ 100% · ការងារកំពុងដំណើរការ 20 · ថ្នាក់ ISO បន្ទប់ស្អាត 3.4 S1 ⚙ S2 ▶ S3 ▶ S4 ▶ S5 ▶ S6 ▶ S7 ‖ S8 ‖ WIP 20 ▶ 34 wph ▶ ផលិតភាព‖ រង់ចាំ⚙ វិស្វកម្ម✕ ខូច (ជួសជុល)• ភាគល្អិតក្នុងខ្យល់ការគ្រប់គ្រង ផលិតផល ឈីបទូរស័ព្ទ (ដាយ 100 mm²)
ឈីបទូរស័ព្ទ (ដាយ 100 mm²) ឈីបបង្កើនល្បឿន (ដាយ 600 mm²) ផ្ញើក្រុមទៅបិទការលេចធ្លាយតម្រង ចំណាយពេល 3 ម៉ោង ហើយបន្ថែម 2 នាក់ក្នុងបន្ទប់ខណៈពួកគេធ្វើការ។
ត្រឡប់រូបមន្តវិញ និងបញ្ជាក់សមត្ថភាពឡើងវិញ 2 ម៉ោងនៅពាក់កណ្តាលសមត្ថភាព បន្ទាប់មកដំណើរការត្រឡប់ទៅគោលដៅវិញ។
សូចនាករ ថ្នាក់ ISO បន្ទប់ស្អាត
3.4
ធម្មតា
ភាពអាចប្រើបាននៃឧបករណ៍ 100 % ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ 71 % ពេលវេលាវិស្វកម្ម 10 % ការចាប់ផ្តើមបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបញ្ចេញ 34 wph ការងារកំពុងដំណើរការ 20 wafers ដង់ស៊ីតេពិការភាព 0.110 /cm² សមត្ថភាពដំណើរការ Cpk 1.25 · ការព្រមាន ក្រៅលក្ខណៈបច្ចេកទេស (ស្មើបន្ទះសៀគ្វី) 0.0 wph ថាមពលតំបន់ 1339 kW
និន្នាការ រង្វាស់តារាង ដាយល្អចេញ ទិន្នផល ថ្នាក់ ISO បន្ទប់ស្អាត ពេលវដ្តតំបន់ ភាពអាចប្រើបាននៃឧបករណ៍ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ពេលវេលាវិស្វកម្ម ការចាប់ផ្តើមបន្ទះសៀគ្វីដែលបានបញ្ចេញ ការងារកំពុងដំណើរការ ដង់ស៊ីតេពិការភាព សមត្ថភាពដំណើរការ Cpk ក្រៅលក្ខណៈបច្ចេកទេស (ស្មើបន្ទះសៀគ្វី) ថាមពលតំបន់ ដាយល្អចេញ: — /h 25000 0 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។
ភាគល្អិតដែលធ្លាក់លើបន្ទះសៀគ្វីបន្ថែមពិការភាពស្លាប់តាមសមាមាត្រទៅកំហាប់ខ្យល់។ D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³ការសន្មត៖ ថេរបង្ហាញ — រោងចក្រពិតក្រិតអត្រាពិការភាពស្លាប់ពីទិន្នន័យត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ខ្លួន។
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។ ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។
ប្រភព SEMI E10 — Specification for Definition and Measurement of Equipment Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) and Utilization — SEMIISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration — ISO, 2015C. H. Stapper, F. M. Armstrong, K. Saji — Integrated circuit yield statistics — Proceedings of the IEEE 71(4), 1983J. A. Cunningham — The use and evaluation of yield models in integrated circuit manufacturing — IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing 3(2), 1990W. J. Hopp, M. L. Spearman — Factory Physics (3rd ed.), ch. 7–8: Little’s law, Kingman (VUT) equation — Waveland Press, 2008 J. D. C. Little — A Proof for the Queuing Formula L = λW — Operations Research 9(3), 1961D. C. Montgomery — Introduction to Statistical Quality Control (x̄ charts, process capability Cpk) — Wiley, 2019 NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods — 6.3 Univariate and Multivariate Control Charts; 6.1.6 Process capability — NISTDies-per-wafer estimate DPW = πd²/(4S) − πd/√(2S) (de Vries, “Investigation of gross die per wafer formulas”, IEEE TSM 18(1)) — IEEE, 2005Fan affinity laws: flow ∝ speed, pressure ∝ speed², power ∝ speed³ — U.S. DOE — Improving Fan System Performance: A Sourcebook for IndustryEN 1822-1:2019 High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) — classification (U15 ≥ 99.9995 % at MPPS) — CEN, 2019 Western Electric Statistical Quality Control Handbook (1956) — zone rules for control charts — Western Electric / NIST e-Handbook 6.3.2W. 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 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, 2003R. 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 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, 2012NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods — 8.1.6.1 Exponential distribution (constant failure rate) — NISTC. Weber — Yield learning and the sources of profitability in semiconductor manufacturing and process development — IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing 17(4), 2004M. Abramowitz, I. Stegun — Handbook of Mathematical Functions, 26.2.17 — NBS, 1964 អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។