Contrôle de la position des puces à circuit intégré

Compact et fiable : Le capteur de distance laser LM vérifie les écarts potentiels avant les procédures de test IC

Pour être présentés dans une station d'essai, les circuits intégrés (CI) doivent être placés complètement et dans le bon sens dans des conteneurs d'essai. En raison de la petite taille des objets cibles, une solution de mesure précise est nécessaire pour s'assurer que chaque récipient contient une puce et est correctement aligné. Le capteur laser LM offre une solution pour cette application difficile.

Vos avantages

  • Réduction des coûts et de l'entretien des capteurs grâce à la variété recommandée
  • Une plus grande précision lors du contrôle des puces IC grâce à une résolution de 0,004 mm et une linéarité de +/-0,06 mm
  • Des contrôles fiables malgré les fluctuations de la température ambiante

  • Le capteur de mesure de précision offre la meilleure performance de sa classe et une stabilité pratique

  • Des mesures précises avec une résolution de 0,004 mm

Dans la production de semi-conducteurs, les puces à circuit intégré sont testées pièce par pièce pour leur fonctionnalité et leurs performances. Les puces sont placées dans un conteneur (nid) puis transportées vers la station de test. Pour que les procédures de test se déroulent correctement, les puces doivent être placées complètement et correctement dans les conteneurs.

Dans cette application, plusieurs erreurs courantes se produisent : aucun jeton dans le conteneur, un jeton incliné dans le conteneur (créant une petite différence de hauteur), deux jetons empilés dans un conteneur, et un jeton mal placé dans un conteneur. Plusieurs capteurs sont souvent nécessaires pour identifier de tels écarts. Cependant, les stations d'essai n'offrent pas l'espace nécessaire pour de grands systèmes de vision ou de nombreux capteurs. En outre, il peut être difficile pour les capteurs de détecter les conteneurs d'essai qui se déplacent rapidement. Pour un débit optimal, il faut ici une solution de mesure rapide.

Le capteur de distance laser LM contrôle de manière fiable différentes conditions avec un seul appareil compact et peut vérifier à la fois la présence de puces et leur alignement. Grâce à une fréquence d'échantillonnage de 4 kHz (0,25 ms), le LM répond également aux exigences de cette application à grande vitesse avec des cibles en mouvement rapide.

Contrôlez plusieurs états avec un seul appareil compact
Le capteur de précision LM peut être programmé pour détecter des cibles à une distance spécifique. Si le capteur lit la bonne distance, cela signifie qu'une puce est présente et correctement insérée. Si la distance est plus petite que prévu, une deuxième puce peut avoir été placée sur la première. Une distance plus grande, cependant, indique qu'il manque une puce. Grâce à une résolution de 0,004 mm et une linéarité de +/-0,06 mm, le LM peut également mesurer de très petites distances qui se produisent lorsqu'une puce est présente dans le conteneur mais est légèrement inclinée (pas entièrement placée).

Le LM offre également un double mode de fonctionnement. Dans ce mode, le capteur mesure à la fois la distance et l'intensité lumineuse. Cela signifie que le capteur peut non seulement détecter si la cible est présente à une distance définie, mais aussi si elle réfléchit une certaine quantité de lumière vers le récepteur. Cela permet au LM de détecter une puce qui est à l'endroit ou à l'envers, puisqu'un côté de la puce est plus sombre que l'autre. Si la face la plus sombre est orientée vers le haut, l'intensité de la lumière revenant au récepteur du capteur est plus faible.

Des résultats fiables avec une stabilité thermique
En plus de mesurer plusieurs conditions avec un seul instrument, le LM offre une stabilité thermique exceptionnelle pour un contrôle fiable, indépendamment des fluctuations de la température ambiante qui affectent la précision des autres capteurs. Même des changements de température minimes peuvent doubler les erreurs de mesure des autres capteurs. En comparaison, le LM a un effet de température de seulement +/-0,008 mm par °C, ce qui permet au capteur de maintenir la précision et de continuer à mesurer de manière fiable malgré les fluctuations de température externes.

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