Ti drejton sektorin e litografisë të një fabrike vaferash 300 mm — tetë skanerë, një dhomë e pastër dhe një recetë që duhet të qëndrojë brenda specifikimit. Vaferat bëjnë radhë, pajisjet prishen, grimcat hyjnë dhe rendimenti lëviz me çdo vendim.
Çfarë do të mësosh
Pse përdorimi i një grupi pajisjesh afër 100 % shfrytëzimi bën që radhët të shpërthejnë (ligji i Little, Kingman).
Si bëhen grimcat e ajrit defekte vrasëse dhe si e ndryshon rendimentin madhësia e çipit (modeli binomial negativ).
Si i zbulojnë grafikët e kontrollit SPC një recetë që zhvendoset para se të hedhë vafera.
Simulatori
Koha 0 h
▶Produktiv
‖Në pritje
⚙Inxhinierik
✕I ndalur (riparim)
•Grimca në ajër
Kontrollet
Vafera të lëshuara në sektor në orë.
Pjesa e kohës së skanerit që u jepet serive eksperimentale të vaferave që e mësojnë procesin: më pak prodhim tani, më pak defekte më vonë.
Çdo teknik riparon një pajisje në një kohë.
Më shumë ndërrime ajri hollojnë grimcat; fuqia e ventilatorit rritet me kubin e shpejtësisë.
Çdo person me veshje mbrojtëse përsëri lëshon grimca.
Vafera të matura në orë: grafik SPC më i mprehtë, pak më pak kapacitet.
Zgjat 3 h dhe shton 2 persona në dhomë ndërsa punojnë.
2 h në gjysmë kapaciteti, pastaj procesi kthehet në objektiv.
Treguesit
Çipe të mirë në dalje
19547/h
Rendimenti
89,8%
normale
Klasa ISO e dhomës së pastër
3,4
normale
Koha e ciklit të sektorit
1,6h
normale
Disponueshmëria e pajisjes
100 %
Shfrytëzimi i pajisjes
71 %
Koha inxhinierike
10 %
Fillime vaferash të lëshuara
34 wph
Punë në proces
20 wafers
Dendësia e defekteve
0,110 /cm²
Aftësia e procesit Cpk
1,25 · paralajmërim
Jashtë specifikimit (ekuivalentë vaferash)
0,0 wph
Energjia e sektorit
1339 kW
Trendi
Mostra SPC (zhvendosja CD)
Skenarë krizash
Niveli 1 · Devijim grimcash
Një turn rutinë në linjën e çipeve të celularit. Diku mbi sektor një filtër tavani është gati të dështojë. Mbaje dhomën e pastër në klasë, mbro rendimentin — dhe mos i lër ventilatorët në shpejtësi të plotë më gjatë se sa duhet.
Klasa ISO kthehet në ≤ 3.6 në fund
Kurrë mbi klasën 4.55 pas orës së parë
Rendimenti mesatar ≥ 87 % në orët e para të devijimit
Energjia mesatare e sektorit ≤ 1,380 kW në gjysmën e dytë
Niveli 2 · Rënia e skanerëve
Sektori punon i nxehtë me 38 fillime vaferash në orë. Tre skanerë janë gati të bien njëkohësisht. Mos lër radhën të shpërthejë ndërsa i rikthen dhe prapë dërgo çipe të mirë.
WIP ≤ 60 vafera në fund
Koha e ciklit kurrë mbi 3,5 h pas rënies (dritarja e kohës në radhë)
Të paktën 900,000 çipe të mirë në 48 h
Lësho të paktën 1600 fillime vaferash në 48 h (plani i fillimeve: 34 në orë)
Niveli 3 · Zhvendosja e recetës
Një rishikim i ri i recetës hyri në punë mbrëmë. Askush nuk e di ende se ngadalë zhvendos dimensionin kritik. Ndiq grafikun SPC: kap zhvendosjen dhe kthe prapa para se vaferat të dalin jashtë specifikimit.
Më së shumti 12 ekuivalentë vaferash jashtë specifikimit gjithsej
Cpk ≥ 1.2 në fund
Të paktën 620,000 çipe të mirë
Niveli 2 · Rritja e produktit të ri
Një çip i madh përshpejtues hyn në prodhim me një proces të papjekur: dendësia e defekteve është e lartë dhe një çip 600 mm² nuk fal. Linja ngarkohet me 42 fillime vaferash në orë. Ke 14 ditë. Balanco prodhimin e sotëm me mësimin për nesër.
Dendësia e defekteve ≤ 0.08 /cm² në ditën 14
Të paktën 660,000 çipe të mirë në 14 ditë
Baza — modeli pas numrave
Çdo marrëdhënie që përdor simulatori, me burimin e saj. Konstantet e shënuara si supozime janë kalibrime ilustruese.
Gjendjet e pajisjes ndjekin SEMI E10: produktive, në pritje, inxhinierike, ndalesë e planifikuar dhe e paplanifikuar.
Pajisjet dështojnë rastësisht me kohë eksponenciale deri në dështim; riparimet presin një teknik të lirë.
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]Supozim: madhësitë (MTBF, shpejtësitë e gjenerimit, k, τ) janë kalibrime ilustruese, jo të dhëna nga një fabrikë reale.
Ligji i Little lidh punën në proces, kalueshmërinë dhe kohën e ciklit.
Në një linjë të qëndrueshme rendimenti i prodhimit është i barabartë me ritmin e lëshimit, kështu një fillim vaferi që nuk lëshohet është një vafer që nuk del kurrë. Vaferat që presin shumë gjatë midis hapave e kalojnë dritaren e kohës në radhë.
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]Supozim: kufiri 3,5 h i kohës së ciklit zëvendëson një dritare të kohës në radhë; dritaret reale vendosen hap pas hapi nga inxhinieria e procesit, dhe vaferat që i kalojnë zakonisht hidhen.
Përafrimi i Kingman: koha e radhës rritet si u/(1−u) — shpërthen kur shfrytëzimi i afrohet 100 %.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]Shfaqet për intuitë: radha e simulatorit del nga mbërritje të rastësishme dhe kapacitet i rastësishëm, jo nga kjo formulë.
Kufiri i klasës ISO 14644-1 për grimca me madhësi D; në 0.1 µm klasa është logaritmi i përqendrimit.
Rendimenti binomial negativ: defektet grupohen, prandaj rendimenti bie më ngadalë se sa parashikon modeli Poisson.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
Mësimi i rendimentit: dendësia e defekteve bie drejt një niveli të pjekur ndërsa shpenzohet kohë inxhinierike.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]Supozim: τ është e ngjeshur në kohë rreth 100× krahasuar me shpejtësitë e raportuara të mësimit në industri (4–6.5 % në muaj, Leachman) që një skenar 14-ditor ta tregojë efektin.
Grimcat që bien mbi vaferat shtojnë defekte vrasëse në përpjesëtim me përqendrimin e ajrit.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Supozim: një konstante ilustruese — fabrikat reale i kalibrojnë shpejtësitë e defekteve vrasëse nga të dhënat e inspektimit të tyre.
Rendimenti parametrik: pjesa e një procesi normal që bie brenda kufijve të specifikimit; Cpk mat diferencën.
Rastësia: një gjenerator mulberry32 me farë; shpërndarjet e përdorura — uniforme, eksponenciale (CDF e anasjellë), normale (Box–Muller), Poisson (Knuth). Fara shfaqet dhe mund të ndahet.
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