Бүх салбар › Хагас дамжуулагчийн үйлдвэр 💠 Хагас дамжуулагчийн үйлдвэр Бодит загвар Та 300 mm хавтангийн үйлдвэрийн литографийн бэйг удирдана — найман сканнер, цэвэр өрөө, техникийн шаардлагын дотор байх ёстой жор. Хавтан дараалалд зогсож, багаж эвдэрч, тоосонцор орж ирэх ба гарц шийдвэр бүртэй хамт өөрчлөгдөнө.
Та юу сурах вэ Багажийн бүлгийг 100 % ашиглалтад ойр ажиллуулахад дараалал яагаад тэсрэлттэй өсдөг (Литлийн хууль, Кингман). Агаар дахь тоосонцор яаж үхлийн согог болдог, чипийн хэмжээ гарцыг яаж өөрчилдөг (сөрөг биномиаль загвар). SPC хяналтын диаграм хавтанг устгахаас өмнө жорын хазайлтыг хэрхэн илрүүлдэг. Бодит симулятор JavaScript шаарддаг. Доорх бүх зүйл — загвар, түүний томьёо, эх сурвалж — түүнгүйгээр ч уншигдана.
Симулятор
Багажийн бэлэн байдал 100% · Процесс дахь ажил 20 · Цэвэр өрөөний ISO анги 3.4 S1 ⚙ S2 ▶ S3 ▶ S4 ▶ S5 ▶ S6 ▶ S7 ‖ S8 ‖ WIP 20 ▶ 34 wph ▶ Ашигтай‖ Хүлээлт⚙ Инженерийн✕ Зогссон (засвар)• Агаар дахь тоосонцорУдирдлага Бүтээгдэхүүн Гар утасны чип (100 mm² чип)
Гар утасны чип (100 mm² чип) Хурдасгуур чип (600 mm² чип) Шүүлтүүрийн гоожилтыг битүүмжлэхээр баг илгээх 3 цаг шаардаж, ажиллах хугацаанд өрөөнд 2 хүн нэмнэ.
Жорыг буцааж, дахин баталгаажуулах Хагас хүчин чадлаар 2 цаг, дараа нь процесс зорилтдоо буцна.
Үзүүлэлт Цэвэр өрөөний ISO анги
3.4
хэвийн
Бэйн мөчлөгийн хугацаа
1.6 h
хэвийн
Багажийн бэлэн байдал 100 % Багажийн ашиглалт 71 % Инженерийн цаг 10 % Гаргасан хавтангийн эхлүүлэлт 34 wph Процесс дахь ажил 20 wafers Согогийн нягт 0.110 /cm² Процессын чадамж Cpk 1.25 · анхааруулга Шаардлагаас гадуур (хавтантай эквивалент) 0.0 wph Бэйн чадал 1339 kW
Хандлага Диаграмын үзүүлэлт Гарсан сайн чип Гарц Цэвэр өрөөний ISO анги Бэйн мөчлөгийн хугацаа Багажийн бэлэн байдал Багажийн ашиглалт Инженерийн цаг Гаргасан хавтангийн эхлүүлэлт Процесс дахь ажил Согогийн нягт Процессын чадамж Cpk Шаардлагаас гадуур (хавтантай эквивалент) Бэйн чадал Гарсан сайн чип: — /h 25000 0 SPC дээж (CD хазайлт) SPC дээж (CD хазайлт): 0 ⚑ +3σ −3σ Хямралын хувилбарууд Түвшин 1 · Тоосонцрын хазайлт Гар утасны чипийн шугамын энгийн ээлж. Бэйн дээр хаа нэгтээ таазны шүүлтүүр эвдрэх гэж байна. Цэвэр өрөөг ангидаа байлга, гарцыг хамгаал — сэнсийг шаардлагаас илүү удаан бүрэн хурдаар ажиллуулахгүй байгаарай.
Төгсгөлд ISO анги ≤ 3.6 руу буцна Эхний цагийн дараа хэзээ ч 4.55 ангиас дээш гарахгүй Хазайлтын эхний цагуудад дундаж гарц ≥ 87 % Хоёр дахь хагаст бэйн дундаж чадал ≤ 1,380 kW Түвшин 2 · Сканнерын эвдрэл Бэй цагт 38 хавтангийн эхлүүлэлтээр халуун ажиллаж байна. Гурван сканнер нэгэн зэрэг зогсох гэж байна. Тэднийг буцаан авчрах хооронд дарааллыг тэсрүүлэхгүй, сайн чип хүргэсээр байгаарай.
Төгсгөлд WIP ≤ 60 хавтан Эвдрэлийн дараа мөчлөгийн хугацаа хэзээ ч 3.5 цагаас дээш гарахгүй (дарааллын хугацааны цонх) 48 цагт хамгийн багадаа 900,000 сайн чип 48 цагт хамгийн багадаа 1,600 хавтангийн эхлүүлэлт гарга (эхлүүлэлтийн төлөвлөгөө: цагт 34) Түвшин 3 · Жорын хазайлт Өчигдөр шөнө шинэ жорын засвар ажилласан. Энэ нь эгзэгтэй хэмжээсийг аажим шилжүүлдгийг одоохондоо хэн ч мэдэхгүй. SPC диаграмыг ажигла: хавтан шаардлагаас гарахаас өмнө хазайлтыг барьж, буцаа.
Нийт хамгийн ихдээ 12 шаардлагаас гадуурх хавтантай эквивалент Төгсгөлд Cpk ≥ 1.2 Хамгийн багадаа 620,000 сайн чип Түвшин 2 · Шинэ бүтээгдэхүүний өсөлт Том хурдасгуур чип боловсроогүй процессоор үйлдвэрлэлд орно: согогийн нягт өндөр, 600 mm² чип өршөөдөггүй. Шугам цагт 42 хавтангийн эхлүүлэлтээр ачаалагдсан. Танд 14 хоног байна. Өнөөдрийн гарц ба маргаашийн суралцалтыг тэнцвэржүүл.
14 дэх өдөр согогийн нягт ≤ 0.08 /cm² 14 хоногт хамгийн багадаа 660,000 сайн чип Үндэслэл — тоонуудын цаадах загвар Симуляторын ашигладаг холбоос бүрийг эх сурвалжтай нь үзүүллээ. Таамаглал гэж тэмдэглэсэн тогтмолууд нь жишээ тохируулга юм.
Хавтан дээр буусан тоосонцор агаарын концентрацитай пропорционалаар үхлийн согог нэмнэ. D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Таамаглал: жишээ тогтмол — бодит үйлдвэрүүд үхлийн согогийн хурдыг өөрсдийн шалгалтын өгөгдлөөс тохируулдаг.
Загварт ашигласан бусад ажиллагааны тогтмолууд. 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 %Таамаглал: хэмжигдэхүүнүүд (MTBF, үүсэх хурд, k, τ) нь жишээ тохируулга бөгөөд бодит үйлдвэрийн өгөгдөл биш. Санамсаргүй байдал: seed-тэй mulberry32 генератор; ашигласан тархалтууд — жигд, экспоненциал (урвуу CDF), хэвийн (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed харагдах бөгөөд хуваалцаж болно.
Эх сурвалж 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 Үүнийг мэргэжлээр хэн хийдэг Боловсролын загвар — үйл ажиллагааны шийдвэрт зориулаагүй. Бодит байгууламжууд тогтмол бүрийг өөрийн тоног төхөөрөмж, өгөгдөлд тохируулдаг.