功率放大器在超声化学机械抛光设备研究中的应用
固态照明,作为全球公认的高效节能途径,随着高亮度发光二极管(LED)的出现,实现了从指示灯到照明领域的重大变革。我国半导体照明工程的启动,更是推动了LED产业迈向快速发展阶段。在半导体照明产业中,衬底是技术发展的基石与核心材料。蓝宝石(α-Al₂O₃)凭借其卓越的物理、化学和光学特性,成为常用的衬底和窗口材料,如在LED衬底和红外窗口中广泛应用。为提升蓝宝石加工质量,科研人员将超声振动引入CMP,开发出蓝宝石超声振动辅助化学机械抛光(UV-CMP)工艺。该工艺将超声振动施加于旋转抛光头,为传统CMP增添了超声辅助功能。
此时,功率放大器发挥关键作用,它将接收到的超声电信号进行放大,使电信号达到超声转换装置所需的工作电压和功率。放大后的电信号传输至超声转换装置,进而转换成同频率的机械振动。至此,CMP抛光机升级为UV-CMP,传统化学机械抛光升级为超声振动辅助化学机械抛光。关闭超声信号发生器开关,设备又可转换回传统化学机械抛光工作模式。可见,功率放大器在整个UV-CMP技术流程中,起到了连接超声信号发生器与超声转换装置的桥梁作用,对实现超声振动辅助功能、提升蓝宝石加工效率和质量至关重要。
信号发生器输出的驱动信号不足以使超声转换装置正常工作。因此还需配置功率放大器,将电驱动信号进行放大。经过放大的电信号可以使超声转换装置正常工作。功率放大器选用Aigtek-ATA-68020,电压是850Vp-p,最大输出电流是2.12Ap。
实验名称:超声化学机械抛光设备
实验原理:实验设备中的超声信号发生器产生特定频率和波形的电信号,该信号经功率放大器放大后,传输给超声转换装置。超声转换装置内的压电陶瓷片将电信号转化为同频率的机械振动,再通过喇叭形盖板放大机械信号并传递给样品托,使抛光头在旋转时产生超声振动。这一振动让抛光液中的磨粒获得额外能量,加速撞击晶片表面,同时超声释放的热量能加速抛光液与晶片表面的化学反应。
实验框图:
实验实拍图:
实验过程:首先准备好2英寸C(0001)向单面蓝宝石晶片、聚氨酯垫、特定粒径和浓度的硅溶胶以及各类化学添加剂等材料。接着配制抛光液,将不同剂量的化学添加剂溶解至去离子水,再加入硅溶胶并稀释至二氧化硅磨粒浓度为15%,搅拌30分钟。实验开始,把抛光垫粘在抛光盘上,设置好下压、抛光头/盘转速、流速、时间和超声振动振幅等工艺参数,将配制好的含不同化学药剂的抛光液放入供给泵。然后清洗初始蓝宝石晶片并称重,吸附在抛光头样品托上,用修正盘修整被去离子水润湿的抛光垫。此时,超声信号发生器生成超声电信号,该信号传输给功率放大器进行放大,放大后的电信号传输给超声转换装置,将电信号转换为机械振动,带动抛光头振动,使抛光头在旋转时产生超声振动,实现超声化学机械抛光。实验结束后,取下工件清洗、称重,计算材料去除率,利用原子力显微镜观察表面形貌,并进行XPS、SEM等检测。
应用方向:芯片封装抛光,航空航天零部件抛光,医疗器械加工,反射镜抛光等方向。
应用场景:超声化学机械抛光,蓝宝石晶片,超声化学机械抛光实验,硬脆性材料超声抛光
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图:ATA-4000系列高压功率放大器指标参数
图:ATA-L系列水声功率放大器指标参数
图:ATA-M系列功率放大器指标参数
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