Сиз 300 мм пластина фабрикасынын литография бөлүмүн башкарасыз — сегиз сканер, таза бөлмө жана талаптар чегинде калышы керек рецепт. Пластиналар кезекке турат, шаймандар бузулат, бөлүкчөлөр кирет жана чыгыш ар бир чечим менен өзгөрөт.
Эмнени үйрөнөсүз
Шайман тобун 100 %ке жакын пайдалануу кезектерди эмне үчүн жарып жиберет (Литтл мыйзамы, Кингман).
Абадагы бөлүкчөлөр кантип өлүмгө алып баруучу кемчиликке айланат жана кристаллдын өлчөмү чыгышты кантип өзгөртөт (терс биномдук модель).
SPC көзөмөл карталары рецептин четтөөсүн ал пластиналарды жараксыз кылганга чейин кантип көрсөтөт.
Симулятор
Убакыт 0 саат
▶Өндүрүмдүү
‖Күтүү
⚙Инженердик
✕Токтоп калды (оңдоо)
•Абадагы бөлүкчөлөр
Башкаруу элементтери
Саатына бөлүмгө жиберилген пластиналар.
Процессти үйрөтүүчү эксперименттик пластина партияларына берилген сканер убактысынын үлүшү: азыр чыгаруу аз, кийин кемчилик аз.
Ар бир техник бир мезгилде бир шайманды оңдойт.
Көбүрөөк аба алмашуу бөлүкчөлөрдү суюлтат; желдеткичтин кубаты ылдамдыктын кубуна жараша өсөт.
Ар бир кийинген адам баары бир бөлүкчөлөрдү чыгарат.
Саатына өлчөнгөн пластиналар: SPC картасы так, кубат бир аз аз.
3 саат алат жана алар иштеп жатканда бөлмөгө 2 адам кошот.
Жарым кубат менен 2 саат, андан кийин процесс максатка кайтат.
Көрсөткүчтөр
Чыккан жарактуу кристаллдар
19547/h
Чыгыш
89,8%
кадимки
Таза бөлмөнүн ISO классы
3,4
кадимки
Бөлүмдүн цикл убактысы
1,6h
кадимки
Шаймандардын жеткиликтүүлүгү
100 %
Шаймандарды пайдалануу
71 %
Инженердик убакыт
10 %
Иштетүүгө жиберилген пластиналар
34 wph
Бүтпөгөн өндүрүш
20 wafers
Кемчилик тыгыздыгы
0,110 /cm²
Процесс жөндөмдүүлүгү Cpk
1,25 · эскертүү
Талаптан тышкары (пластина барабары)
0,0 wph
Бөлүмдүн кубаты
1339 kW
Тренд
SPC үлгүсү (CD жылышы)
Кризис сценарийлери
1-деңгээл · Бөлүкчөлөр четтөөсү
Мобилдик чип линиясындагы кадимки алмашуу. Бөлүмдүн үстүндө бир жерде шып чыпкасы бузулайын деп турат. Таза бөлмөнү классында кармаңыз, чыгышты коргоңуз — жана желдеткичтерди керектүүдөн узакка толук ылдамдыкта калтырбаңыз.
Аягында ISO классы ≤ 3.6 кайтат
Биринчи сааттан кийин эч качан 4.55 классынан жогору болбосун
Четтөөнүн алгачкы сааттарында орточо чыгыш ≥ 87 %
Экинчи жарымында бөлүмдүн орточо кубаты ≤ 1,380 кВт
2-деңгээл · Сканердин бузулушу
Бөлүм саатына 38 пластина жиберүү менен ысык иштейт. Үч сканер бир убакта бузулайын деп турат. Аларды кайтарганга чейин кезектин жарылышына жол бербеңиз жана жарактуу кристаллдарды чыгара бериңиз.
Аягында бүтпөгөн өндүрүш ≤ 60 пластина
Бузулгандан кийин цикл убактысы эч качан 3,5 сааттан ашпайт (кезек убактысы терезеси)
48 саатта жок дегенде 900,000 жарактуу кристалл
48 саатта жок дегенде 1600 пластина жиберүүсүн бошотуу (жиберүү планы: саатына 34)
3-деңгээл · Рецепттин четтөөсү
Өткөн түнү рецепттин жаңы версиясы иштеп баштады. Анын критикалык өлчөмдү жай жылдырарын азырынча эч ким билбейт. SPC картасын байкаңыз: четтөөнү байкап, пластиналар талаптан чыкканга чейин кайтарыңыз.
Жалпысынан талаптан тышкары пластина барабары эң көп дегенде 12
Аягында Cpk ≥ 1.2
Жок дегенде 620,000 жарактуу кристалл
2-деңгээл · Жаңы продукттун өсүшү
Чоң ылдамдаткыч чип бышпаган процесс менен өндүрүшкө келет: кемчилик тыгыздыгы жогору, ал эми 600 мм² кристалл кечиримсиз. Линия саатына 42 пластина жиберүү менен жүктөлгөн. Сизде 14 күн бар. Бүгүнкү чыгарууну эртеңки үйрөнүү менен тең салмакта кармаңыз.
14-күнү кемчилик тыгыздыгы ≤ 0.08 /см²
14 күндө жок дегенде 660,000 жарактуу кристалл
Негиз — сандардын артындагы модель
Симулятор колдонгон ар бир катыш өз булагы менен. Божомол деп белгиленген туруктуулар — көрсөтмө калибрлөөлөр.
Шаймандар экспоненциалдуу бузулуу убактысы менен кокустан бузулат; оңдоолор бош техникти күтөт.
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]Божомол: чоңдуктар (MTBF, генерация ылдамдыгы, k, τ) — көрсөтмө калибрлөөлөр, чыныгы фабриканын маалыматтары эмес.
Литтл мыйзамы бүтпөгөн өндүрүштү, өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жана цикл убактысын байланыштырат.
Туруктуу линияда өткөрүү жөндөмү иштетүүгө жиберүү ылдамдыгына барабар, ошондуктан жиберилбеген пластина — эч качан чыкпай турган пластина. Кадамдардын ортосунда өтө узак күткөн пластиналар кезек убактысы терезесин бузат.
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]Божомол: 3,5 сааттык цикл убактысынын чеги кезек убактысы терезесинин ордуна турат; чыныгы терезелерди процесс инженериясы кадам сайын белгилейт, ал эми аларды бузган пластиналар адатта жараксызга чыгарылат.
Кингман жакындатуусу: кезек убактысы u/(1−u) сыяктуу өсөт — пайдалануу 100 %ке жакындаганда ал жарылып кетет.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]Түшүнүү үчүн көрсөтүлгөн: симулятордун кезеги бул формуладан эмес, кокус келүүлөрдөн жана кокус кубаттан келип чыгат.
D өлчөмдөгү бөлүкчөлөр үчүн ISO 14644-1 класс чеги; 0,1 мкмде класс концентрациянын логарифмин түзөт.
Терс биномдук чыгыш: кемчиликтер топтолот, ошондуктан чыгыш Пуассон модели божомолдогондон жайыраак төмөндөйт.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
Чыгышты үйрөнүү: инженердик убакыт короткон сайын кемчилик тыгыздыгы бышкан деңгээлге карай азаят.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]Божомол: τ 14 күндүк сценарий таасирди көрсөтүшү үчүн тармак боюнча билдирилген үйрөнүү темптери (айына 4–6,5 %, Leachman) менен салыштырганда болжол менен 100 эсе убакыт боюнча кысылган.
Пластинага түшкөн бөлүкчөлөр аба концентрациясына пропорционалдуу өлүмгө алып баруучу кемчиликтерди кошот.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Божомол: көрсөтмө туруктуу — чыныгы фабрикалар өлүмгө алып баруучу кемчиликтердин ылдамдыгын өз текшерүү маалыматтарынан калибрлейт.
Кокустук: seed менен mulberry32 генератору; колдонулган бөлүштүрүүлөр — бирдей, экспоненциалдуу (тескери CDF), нормалдуу (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсөтүлөт жана аны бөлүшүүгө болот.
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