සියලු කර්මාන්ත › අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනාගාරය 💠 අර්ධ සන්නායක නිෂ්පාදනාගාරය සජීවී ආකෘතිය ඔබ 300 mm වේෆර් නිෂ්පාදනාගාරයක ලිතෝග්රැෆි බේ එක මෙහෙයවයි — ස්කෑනර් අටක්, පිරිසිදු කාමරයක් සහ පිරිවිතර තුළ පැවතිය යුතු වට්ටෝරුවක්. වේෆර් පෝලිම් වේ, උපකරණ කැඩේ, අංශු ඇතුළට ගලා එයි සහ සෑම තීරණයකටම අස්වැන්න වෙනස් වේ.
ඔබ ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද උපකරණ කණ්ඩායමක් 100 % උපයෝජනයට ආසන්නව ධාවනය කිරීමෙන් පෝලිම් පිපිරෙන්නේ ඇයි (ලිට්ල්ගේ නියමය, කිංග්මන්). වායුගත අංශු මාරාන්තික දෝෂ බවට පත්වන ආකාරය සහ ඩයි ප්රමාණය අස්වැන්න වෙනස් කරන ආකාරය (සෘණ ද්වීපද ආකෘතිය). SPC පාලන සටහන් වේෆර් අපතේ යාමට පෙර ඇදී යන වට්ටෝරුවක් හෙළි කරන ආකාරය. සජීවී සිමියුලේටරයට JavaScript අවශ්යයි. පහත ඇති සියල්ල — ආකෘතිය, එහි සූත්ර සහ මූලාශ්ර — එය නොමැතිව කියවිය හැකිය.
සිමියුලේටරය
උපකරණ ලබාගත හැකි බව 100% · සැකසෙමින් පවතින වැඩ 20 · පිරිසිදු කාමර ISO පන්තිය 3.4 S1 ⚙ S2 ▶ S3 ▶ S4 ▶ S5 ▶ S6 ▶ S7 ‖ S8 ‖ WIP 20 ▶ 34 wph ▶ ඵලදායී‖ සූදානම⚙ ඉංජිනේරු✕ අක්රිය (අලුත්වැඩියා)• වායුගත අංශුපාලන නිෂ්පාදනය ජංගම චිපය (100 mm² ඩයි)
ජංගම චිපය (100 mm² ඩයි) ත්වරක චිපය (600 mm² ඩයි) පෙරහන් කාන්දුව ඇලීමට කණ්ඩායමක් යවන්න පැය 3ක් ගනී සහ ඔවුන් වැඩ කරන විට කාමරයේ පුද්ගලයන් 2ක් එක් කරයි.
වට්ටෝරුව ආපසු හරවා නැවත සුදුසුකම් ලබා දෙන්න අඩ ධාරිතාවයෙන් පැය 2ක්, ඉන්පසු ක්රියාවලිය නැවත ඉලක්කයට පැමිණේ.
දර්ශක හොඳ ඩයි ප්රතිදානය
19547 /h
පිරිසිදු කාමර ISO පන්තිය
3.4
සාමාන්ය
බේ චක්ර කාලය
1.6 h
සාමාන්ය
උපකරණ ලබාගත හැකි බව 100 % උපකරණ උපයෝජනය 71 % ඉංජිනේරු කාලය 10 % නිදහස් කළ වේෆර් ආරම්භ 34 wph සැකසෙමින් පවතින වැඩ 20 wafers දෝෂ ඝනත්වය 0.110 /cm² ක්රියාවලි හැකියාව Cpk 1.25 · අනතුරු ඇඟවීම පිරිවිතරයෙන් පිටත (වේෆර් සමාන) 0.0 wph බේ බලය 1339 kW
ප්රවණතාව සටහන් මිනුම හොඳ ඩයි ප්රතිදානය අස්වැන්න පිරිසිදු කාමර ISO පන්තිය බේ චක්ර කාලය උපකරණ ලබාගත හැකි බව උපකරණ උපයෝජනය ඉංජිනේරු කාලය නිදහස් කළ වේෆර් ආරම්භ සැකසෙමින් පවතින වැඩ දෝෂ ඝනත්වය ක්රියාවලි හැකියාව Cpk පිරිවිතරයෙන් පිටත (වේෆර් සමාන) බේ බලය හොඳ ඩයි ප්රතිදානය: — /h 25000 0 SPC නියැදිය (CD අපගමනය) SPC නියැදිය (CD අපගමනය): 0 ⚑ +3σ −3σ අර්බුද අවස්ථා මට්ටම 1 · අංශු අපගමනය ජංගම චිප රේඛාවේ සාමාන්ය මාරුවක්. බේ එකට ඉහළින් කොතැනක හෝ සිවිලිම් පෙරහනක් අසාර්ථක වීමට නියමිතයි. පිරිසිදු කාමරය පන්තිය තුළ තබාගන්න, අස්වැන්න ආරක්ෂා කරන්න — සහ පංකා අවශ්ය තරමට වඩා වැඩි කාලයක් පූර්ණ වේගයෙන් නොතබන්න.
අවසානයේ ISO පන්තිය ආපසු ≤ 3.6 පළමු පැයෙන් පසු කිසි විටෙක 4.55 පන්තියට වඩා වැඩි නොවේ අපගමනයේ පළමු පැය තුළ සාමාන්ය අස්වැන්න ≥ 87 % දෙවන භාගයේ සාමාන්ය බේ බලය ≤ 1,380 kW මට්ටම 2 · ස්කෑනර් බිඳ වැටීම බේ එක පැයකට වේෆර් ආරම්භ 38කින් උණුසුම්ව ක්රියාත්මක වේ. ස්කෑනර් තුනක් එකවර නතර වීමට නියමිතයි. ඒවා ආපසු ගන්නා අතරතුර පෝලිම පිපිරීම වළක්වා, තවමත් හොඳ ඩයි ප්රවාහනය කරන්න.
අවසානයේ WIP ≤ වේෆර් 60 බිඳවැටීමෙන් පසු චක්ර කාලය කිසි විටෙකත් 3.5 h ඉක්මවන්නේ නැත (පෝලිම්-කාල කවුළුව) පැය 48ක් තුළ අවම වශයෙන් හොඳ ඩයි 900,000ක් පැය 48 තුළ අවම වශයෙන් වේෆර් ආරම්භ 1,600 ක් නිදහස් කරන්න (ආරම්භ සැලැස්ම: පැයකට 34) මට්ටම 3 · වට්ටෝරු ඇදී යාම ඊයේ රාත්රියේ නව වට්ටෝරු සංශෝධනයක් සජීවී විය. එය තීරණාත්මක මානය සෙමින් මාරු කරන බව තවම කිසිවෙකු නොදනී. SPC සටහන බලන්න: වේෆර් පිරිවිතරයෙන් පිටතට වැටීමට පෙර ඇදී යාම අල්ලාගෙන ආපසු හරවන්න.
මුළුමනින් උපරිම පිරිවිතරයෙන් පිටත වේෆර් සමාන 12ක් අවසානයේ Cpk ≥ 1.2 අවම වශයෙන් හොඳ ඩයි 620,000ක් මට්ටම 2 · නව නිෂ්පාදන නැගීම විශාල ත්වරක චිපයක් අපරිණත ක්රියාවලියක් සමඟ නිෂ්පාදනයට ඇතුළු වේ: දෝෂ ඝනත්වය ඉහළයි සහ 600 mm² ඩයි එක සමාව නොදේ. රේඛාව පැයකට වේෆර් ආරම්භ 42කින් පටවා ඇත. ඔබට දින 14ක් ඇත. අද ප්රතිදානය හෙට ඉගෙනීමට එරෙහිව සමතුලිත කරන්න.
දිනය 14 දී දෝෂ ඝනත්වය ≤ 0.08 /cm² දින 14ක් තුළ අවම වශයෙන් හොඳ ඩයි 660,000ක් පදනම — සංඛ්යා පිටුපස ඇති ආකෘතිය සිමියුලේටරය භාවිත කරන සෑම සම්බන්ධතාවයක්ම, එහි මූලාශ්රය සමඟ. උපකල්පන ලෙස සලකුණු කළ නියත නිදර්ශන ක්රමාංකන වේ.
වේෆර් මත ගොඩ බසින අංශු වායු සාන්ද්රණයට සමානුපාතිකව මාරාන්තික දෝෂ එක් කරයි. D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³උපකල්පනය: නිදර්ශන නියතයකි — සැබෑ නිෂ්පාදනාගාර තමන්ගේම පරීක්ෂණ දත්තවලින් මාරාන්තික දෝෂ අනුපාත ක්රමාංකනය කරයි.
ආකෘතිය භාවිත කරන වෙනත් මෙහෙයුම් නියතයන්. 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 %උපකල්පනය: විශාලත්ව (MTBF, උත්පාදන අනුපාත, k, τ) නිදර්ශන ක්රමාංකන වන අතර සැබෑ නිෂ්පාදනාගාරයකින් දත්ත නොවේ. අහඹුබව: බීජ සහිත mulberry32 උත්පාදකයක්; භාවිත කළ ව්යාප්ති — ඒකාකාර, ඝාතීය (ප්රතිලෝම CDF), සාමාන්ය (Box–Muller), පොයිසන් (Knuth). බීජය පෙන්වන අතර බෙදාගත හැකිය.
මූලාශ්ර 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 මෙය වෘත්තියක් ලෙස කරන්නේ කවුද අධ්යාපනික ආකෘතියකි — මෙහෙයුම් තීරණ සඳහා නොවේ. සැබෑ අඩවි සෑම නියතයක්ම තමන්ගේ උපකරණ සහ දත්තවලට ක්රමාංකනය කරයි.