久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 傳感技術 > 正文

CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術

發布時間:2018-06-26 責任編輯:wenwei

【導讀】為了加速影像數據處理, 業界研發了在互補金屬氧化物半導體(CMOS)影像傳感器中配備嵌入式動態隨機存取存儲器(DRAM),推出了配備DRAM的三層堆疊式CMOS影像傳感器,SONY是最早發布這一產品的廠家,這款型號為IMX400的三層堆疊式感光元件(Exmor RS)是專為智能手機而打造的。
 
CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術
 
SONY的堆疊式CMOS傳感器元件
 
Sony的Xperia XZ Premium和Xperia XZ兩款旗艦級智能手機搭載了具有960fps畫面更新率的Motion Eye相機模組。
 
這款三層堆疊的CMOS影像傳感器(CIS)被面對背地安裝在DRAM上,使得DRAM與影像訊號處理器(ISP)面對面接在一起。
 
CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術
Sony三層堆疊式CMOS影像傳感器的芯片橫截面
 
Sony在其較早的19Mp影像傳感器中使用雙模擬/數位轉換器(ADC),為畫素資料進行數字化。而今,該公司使用4層ADC的結構提高讀取速度,同時也改善了處理能力。DRAM則用于暫時儲存高速數據,然后再以傳感器介面的最佳速率輸出。該設計使其能以1/120秒讀取1,930萬畫素的靜態影像,而在影片模式下可達到1,000fps的畫面更新率,較以往產品的靜態影像與動態影片分別提高了4倍和8倍的速度。Sony可說是再次將手機相機的功能推至極限。
 
CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術
Sony新開發配備DRAM的三層堆疊式CMOS影像傳感器
 
3D堆疊技術
 
3D 堆疊技術是把不同功能的芯片或結構, 通過堆疊技術和過孔互連等微機械加工技術, 使其在 Z軸方向上形成立體集成和信號連通以及圓片級、芯片級、硅帽封裝等封裝和可靠性技術為目標的三維立體堆疊加工技術, 用于微系統集成, 是繼片上系統( SOC) 、多芯片模塊( MCM ) 之后發展起來的系統級封裝( SiP/ SoP) 的先進制造新技術。
 
微電子的模塊已經實現 3D 圓片級封裝( WLP)的 系統級封 裝 ( SiP ) 技術, 例如, CIS RF 模塊、M EM S 封裝、標準器件封裝, 已有量產, 2009 年開始 3D TSV 堆疊時代( 3D TSV Stack Era ) 的到來,模塊化芯片、閃存及 DRAM , 通過堆疊以獲得增強的內存容量。
 
CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術
 
3D 堆疊的主要形式和分類
 
目前有多種基于 3D 堆疊方法, 主要包括: 芯片與芯片的堆疊( D2D) 、芯片與圓片的堆疊( D2W ) 以及圓片與圓片的堆疊( W2W) 。
 
CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術
 
D2D 堆疊方式是當前系統級封裝( SiP) 方式的主要互聯方式, 該堆疊方法主要利用引線鍵合的方式, 實現3D 方向芯片間的互聯, 如圖( a) 所示。 D2D 方式雖然可以實現3D 堆疊, 提高系統集成度, 但由于主要使用引線鍵合方式互聯, 限制了系統集成度進一步提高, 并由于引線會引入寄生效應, 降低了 3D 系統的性能;
 
D2W 堆疊方式利用芯片分別與圓片相應功能位置實現3D 堆疊,如圖( b) 所示, 該種方式主要利用 flip-chip( 倒裝)方式和bump( 置球) 鍵合方式, 實現芯片與圓片電極的互聯, 該方式與 D2D 方式相比, 具有更高的互聯密度和性能, 并且與高性能的 flip-chip 鍵合機配合,可以獲得較高的生產效率;
 
W2W 堆疊方式利用圓片與圓片鍵合, 實現3D 堆疊, 在圓片鍵合過程中, 利用 TSV 實現信號的互聯, 如圖( c) 所示, 該種方式具有互聯密度高、成本低并且可同時實現圓片級封裝( WLP) 的優點, 可以實現 AD、I/ O、傳感器等多功能器件的混合集成。
 
對于 D2W 和 W2W 堆疊方式,從生產效率的角度, W 2W 方式效率最高, 但從成品率角度考慮, 由于 D2W 方式可以通過篩選, 實現合格芯片( Know good die, KGD) 之間的堆疊, 因此成品率較高; 而 W2W 方式, 無法通過實現事先篩選,
 
會嚴重影響堆疊的成品率。
 
對于 W2W 堆疊方式, 必須嚴格控制芯片及 3D 堆疊工藝的成品率, 否則, 隨著堆疊層數的增加, 成品率將大幅下降。 對于一個需要 3 層的堆疊工藝來說, 必須將圓片成品率及層疊成品率均控制在 98%以上, 才可能獲得 90%以上的 3D 堆疊成品率。
 
層間互聯技術——TSV
 
從微電子技術的發展趨勢看, 基于 TSV 技術的3D 堆疊技術, 將是微電子技術發展的必然趨勢, 但也面臨許多技術挑戰, 如 TSV 技術、超薄片加工技術( 臨時鍵合、減薄等) 、異質鍵合技術、層間對準技術等等, 其中, TSV 技術最為關鍵。
 
穿透硅通孔( TSV) 將在先進的三維集成電路( 3D IC) 設計中提供多層芯片之間的互連功能, 是通過在芯片和芯片之間、晶圓和晶圓之間制作垂直導通, 實現芯片之間互連的最新技術。 與以往的IC 封裝鍵合和使用凸點的疊加技術不同, TSV 能夠使芯片在三維方向堆疊的密度最大、外形尺寸最小, 并且大大改善芯片速度和降低功耗的性能。
 
CMOS圖像傳感器的3D堆疊技術
 
采用硅通孔技術( TSVs) 的堆疊器件
 
TSV 與目前應用于多層互連的通孔有所不同,一方面 TSV 通孔的直徑通常僅為為 1~100 μm , 深度 10~400 μm, 為集成電路或者其他多功能器件的高密度混合集成提供可能; 另一方面, 它們不僅需要穿透組成疊層電路的各種材料, 還需要穿透很厚的硅襯底, 因此對通孔的刻蝕技術具有較高的要求。目前制造商們正在考慮的多種三維集成方案, 也需要多種尺寸的T SV 與之配合。 等離子刻蝕技術已經廣泛應用于存儲器和 MEM S 生產的深硅刻蝕工藝, 同樣也非常適合于制造 TSV。
 
利用3D 堆疊技術實現微系統, 是未來發展的必然趨勢, 是突破摩爾定律發展的必然選擇。其中利用MEMS 技術實現 TSV 互連, 是該技術的核心技術,必須重點解決與突破。
 
本文轉載自傳感器技術。
 
 
推薦閱讀:
 
選個電容而已,有那么難么?
高頻開關電源的電磁兼容問題如何解決?
開關電源EMC設計經驗談
儀器接地的重要性和判斷方法
電容降壓電路計算方法
要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
亚洲精品一二| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品| 野花国产精品入口| 国产91精品对白在线播放| 国产精品99在线观看| 国产日韩欧美| 久久国产欧美日韩精品| 在线精品国产亚洲| 日韩1区2区3区| 伊人影院久久| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看 | 久久亚洲国产精品尤物| 国产农村妇女精品一二区| 精品三级国产| 国产一区二区三区四区五区| 日本一区免费网站| 国产精品啊v在线| 久久久久观看| 免费视频亚洲| 巨乳诱惑日韩免费av| 日本成人中文字幕在线视频| 久久人人99| 日韩国产欧美| 国产日韩一区二区三区在线 | 日韩中文av| 国产乱码精品| 免费一二一二在线视频| 久久精品动漫| 奇米狠狠一区二区三区| 香蕉成人av| 国产欧美视频在线| 99riav国产精品| 水蜜桃精品av一区二区| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| sm捆绑调教国产免费网站在线观看| 亚洲精品极品少妇16p| 国产极品嫩模在线观看91精品| 亚洲韩日在线| 日韩av片子| 国产精品白丝av嫩草影院| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲免费福利| 国产探花在线精品一区二区| 婷婷丁香综合| 91亚洲一区| 91综合久久爱com| 综合激情视频| 亚洲欧美日韩专区| 日本欧美不卡| 岛国av在线播放| 国产精品v一区二区三区| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色| 精品欧美激情在线观看| 神马久久午夜| 91免费精品| 亚洲www啪成人一区二区| 成人在线免费观看网站| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 久久电影一区| 首页亚洲欧美制服丝腿| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 在线成人动漫av| 激情综合网址| 99国产精品免费视频观看| 亚洲91视频| 欧美日韩一区二区综合| 香蕉视频亚洲一级| 午夜久久黄色| 亚洲最新av| 国产精品日本一区二区三区在线| 国产伦精品一区二区三区在线播放 | 一区二区高清| 欧美一区不卡| 国产一区一一区高清不卡| 日韩成人免费| 婷婷激情久久| 亚洲精品欧美| 国产图片一区| 日韩国产激情| 在线精品小视频| 日韩一区精品| 国产高清日韩| 欧美三区四区| 视频一区二区三区入口| 性色一区二区| 国产一区 二区| 婷婷激情一区| 中文字幕av一区二区三区人 | 中文国产一区| 日韩高清不卡一区二区| 久久精品三级| 欧美精品自拍| 精品久久在线| 国产一区成人| 91日韩欧美| 亚洲综合婷婷| 99久久婷婷| 日韩久久99| 大香伊人久久精品一区二区| 欧美a级一区| 麻豆国产91在线播放| 午夜在线一区二区| 精品一区二区三区的国产在线观看| 欧美~级网站不卡| 国产精品tv| 日韩美女精品| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 成人精品高清在线视频| 亚洲精品少妇| 巨乳诱惑日韩免费av| 日韩精品麻豆| 日韩免费高清| 国产激情在线播放| 亚洲九九精品| 天堂成人免费av电影一区| 久久国产主播| 日韩在线观看| av综合电影网站| 成人精品久久| 日韩理论视频| 久久精品动漫| 91九色精品| 99在线精品免费视频九九视 | 伊人国产精品| 国产婷婷精品| 在线观看免费一区二区| 99精品在线免费在线观看| 日韩高清欧美| 久久久久国产精品一区二区| 日韩欧美不卡| 99热精品在线| 日本中文字幕视频一区| 欧美日本久久| 国产一区二区三区视频在线| 老牛影视精品| 亚洲少妇一区| 欧美一区91| 丰满少妇一区| 999久久久国产精品| 亚洲一区观看| 日韩精品一二三四| 日韩av中文字幕一区二区 | 亚洲欧美一区在线| 亚洲视频国产精品| 麻豆成人av在线| 久久久噜噜噜| 四虎在线精品| 国产不卡精品在线| 午夜欧美视频| 国产日韩欧美三级| 欧美综合另类| 欧美日韩一区二区高清| 亚洲国产欧美日本视频| 久久免费黄色| 久久精品99国产精品日本| 午夜av不卡| 欧美伊人久久| 久久九九国产| 国产精品一区二区免费福利视频| 国内自拍视频一区二区三区| 欧美日韩高清| 精品久久影院| 亚洲日本国产| 激情欧美国产欧美| 国产精品宾馆| 亚洲综合中文| 亚洲黑丝一区二区| 精品一区二区三区免费看| 免费毛片在线不卡| 精品免费在线| 在线看片日韩| 国产综合欧美| 亚洲精品88| 精品久久97| 国产精品色在线网站| 国产亚洲欧洲| 激情欧美一区| 99久久婷婷这里只有精品| 国产精品蜜月aⅴ在线| 亚洲一区二区三区久久久| 欧美中文一区二区| 日韩不卡视频在线观看| 91亚洲一区| 麻豆国产精品| 欧美黄页在线免费观看 | 久久精品亚洲| 欧美日本三区| 国产精品多人| 久久精品一区| 国产一区二区三区免费在线| 精品国产鲁一鲁****| 久久精品一本| 97视频热人人精品免费| 新版的欧美在线视频| 日韩高清不卡| 日韩精品欧美| 激情欧美丁香| 丝袜美腿亚洲色图| 日韩欧美2区| 国产麻豆精品久久|