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一种20GHz四通道差分传输CQFN外壳
1
作者
刘林杰
郝跃
+1 位作者
杨振涛
余希猛
《半导体技术》
CAS
北大核心
2024年第8期773-778,共6页
基于高温共烧陶瓷(HTCC)技术,设计了一款适用于四通道差分信号并行传输的高密度陶瓷四边无引线扁平(CQFN)外壳。差分传输的垂直结构采用侧面城堡结构和金属化过孔相结合的设计,该结构可以在保证差分信号传输质量的同时,兼顾外壳的板级...
基于高温共烧陶瓷(HTCC)技术,设计了一款适用于四通道差分信号并行传输的高密度陶瓷四边无引线扁平(CQFN)外壳。差分传输的垂直结构采用侧面城堡结构和金属化过孔相结合的设计,该结构可以在保证差分信号传输质量的同时,兼顾外壳的板级安装可靠性,同时在该结构基础上对金属化过孔直径以及多通道并行结构进行仿真和优化。测试结果表明,在DC~20 GHz频段,该CQFN外壳的单通道差分传输结构的回波损耗≤-10.00 dB,插入损耗优于-1.50 dB,验证了该外壳可以有效地保证信号的完整性。利用实测数据进行信号传输验证,结果表明四通道差分传输结构可支持20 GHz信号传输。
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关键词
陶瓷四边无引线扁平(
cqfn
)外壳
差分传输结构
垂直互连
高密度
信号完整性
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职称材料
50GHz金锡封口CQFN外壳的研究及应用
2
作者
左汉平
王轲
乔志壮
《微纳电子技术》
CAS
2024年第8期25-31,共7页
随着芯片工作频率的升高,高频封装的需求日益增加。为满足高频单片微波集成电路(MMIC)封装需求,研究并设计了50GHz金锡封口陶瓷四边扁平无引线(CQFN)外壳。金锡封口的优点在于气密性,但频率更高时,封口环引入的焊盘阻抗失配、腔体谐振...
随着芯片工作频率的升高,高频封装的需求日益增加。为满足高频单片微波集成电路(MMIC)封装需求,研究并设计了50GHz金锡封口陶瓷四边扁平无引线(CQFN)外壳。金锡封口的优点在于气密性,但频率更高时,封口环引入的焊盘阻抗失配、腔体谐振问题也更加明显。通过优化高频信号焊盘外围匹配结构,使其兼顾屏蔽特性、阻抗匹配及可靠性。同时优化盖板结构,消除了带内腔体谐振。为了评估外壳性能,设计了“印制电路板(PCB)+CQFN外壳+50Ω微带线”一体化结构,该结构在DC~53GHz频带内的实测结果为:回波损耗S_(11)<-13.4dB,插入损耗S_(21)>-1.5dB。完成芯片封装并实测,芯片封装前后带内外性能基本一致。
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关键词
50GHz
陶瓷四边扁平无引线(
cqfn
)
金锡封口
焊盘阻抗匹配
腔体谐振
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职称材料
表贴式MMIC高密度封装外壳微波特性设计
被引量:
9
3
作者
徐利
曹坤
+1 位作者
李思其
王子良
《固体电子学研究与进展》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第2期152-156,196,共6页
基于高温共烧陶瓷(HTCC)工艺,研制了一款32根引脚方形扁平无引线封装(CQFN)型微波外壳,外形尺寸仅为5mm×5mm×1.4mm。该外壳采用侧面挂孔的方式实现微波信号从基板底部到外壳内部带状线和键合区微带线的传输,底部增加了密集阵...
基于高温共烧陶瓷(HTCC)工艺,研制了一款32根引脚方形扁平无引线封装(CQFN)型微波外壳,外形尺寸仅为5mm×5mm×1.4mm。该外壳采用侧面挂孔的方式实现微波信号从基板底部到外壳内部带状线和键合区微带线的传输,底部增加了密集阵列接地过孔以消除高密度引脚间的耦合。对制作的外壳进行了微波性能测试,在C波段内的插入损耗小于0.5dB,驻波比小于1.3,隔离度大于30dB。该小型化表贴陶瓷外壳适用于C波段的微波单片集成电路(MMIC)的高品质气密封装,且便于批量化生产。
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关键词
高温共烧陶瓷
方形扁平无引线封装
微波外壳
高密度封装
微波单片集成电路
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职称材料
题名
一种20GHz四通道差分传输CQFN外壳
1
作者
刘林杰
郝跃
杨振涛
余希猛
机构
西安电子科技大学微电子学院
中国电子科技集团公司第十三研究所
出处
《半导体技术》
CAS
北大核心
2024年第8期773-778,共6页
文摘
基于高温共烧陶瓷(HTCC)技术,设计了一款适用于四通道差分信号并行传输的高密度陶瓷四边无引线扁平(CQFN)外壳。差分传输的垂直结构采用侧面城堡结构和金属化过孔相结合的设计,该结构可以在保证差分信号传输质量的同时,兼顾外壳的板级安装可靠性,同时在该结构基础上对金属化过孔直径以及多通道并行结构进行仿真和优化。测试结果表明,在DC~20 GHz频段,该CQFN外壳的单通道差分传输结构的回波损耗≤-10.00 dB,插入损耗优于-1.50 dB,验证了该外壳可以有效地保证信号的完整性。利用实测数据进行信号传输验证,结果表明四通道差分传输结构可支持20 GHz信号传输。
关键词
陶瓷四边无引线扁平(
cqfn
)外壳
差分传输结构
垂直互连
高密度
信号完整性
Keywords
ceramic
quad
flat
no-lead
(
cqfn
)package
differential transmission structure
vertical interconnection
high density
signal integrity
分类号
TN305.94 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
50GHz金锡封口CQFN外壳的研究及应用
2
作者
左汉平
王轲
乔志壮
机构
中国电子科技集团公司第十三研究所
出处
《微纳电子技术》
CAS
2024年第8期25-31,共7页
文摘
随着芯片工作频率的升高,高频封装的需求日益增加。为满足高频单片微波集成电路(MMIC)封装需求,研究并设计了50GHz金锡封口陶瓷四边扁平无引线(CQFN)外壳。金锡封口的优点在于气密性,但频率更高时,封口环引入的焊盘阻抗失配、腔体谐振问题也更加明显。通过优化高频信号焊盘外围匹配结构,使其兼顾屏蔽特性、阻抗匹配及可靠性。同时优化盖板结构,消除了带内腔体谐振。为了评估外壳性能,设计了“印制电路板(PCB)+CQFN外壳+50Ω微带线”一体化结构,该结构在DC~53GHz频带内的实测结果为:回波损耗S_(11)<-13.4dB,插入损耗S_(21)>-1.5dB。完成芯片封装并实测,芯片封装前后带内外性能基本一致。
关键词
50GHz
陶瓷四边扁平无引线(
cqfn
)
金锡封口
焊盘阻抗匹配
腔体谐振
Keywords
50 GHz
ceramic
quad
flat
no-lead
(
cqfn
)
gold-tin sealing
solder pad impedance matching
cavity resonance
分类号
TN405.97 [电子电信—微电子学与固体电子学]
TQ174 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
表贴式MMIC高密度封装外壳微波特性设计
被引量:
9
3
作者
徐利
曹坤
李思其
王子良
机构
南京电子器件研究所
微波毫米波单片集成和模块电路重点实验室
出处
《固体电子学研究与进展》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第2期152-156,196,共6页
文摘
基于高温共烧陶瓷(HTCC)工艺,研制了一款32根引脚方形扁平无引线封装(CQFN)型微波外壳,外形尺寸仅为5mm×5mm×1.4mm。该外壳采用侧面挂孔的方式实现微波信号从基板底部到外壳内部带状线和键合区微带线的传输,底部增加了密集阵列接地过孔以消除高密度引脚间的耦合。对制作的外壳进行了微波性能测试,在C波段内的插入损耗小于0.5dB,驻波比小于1.3,隔离度大于30dB。该小型化表贴陶瓷外壳适用于C波段的微波单片集成电路(MMIC)的高品质气密封装,且便于批量化生产。
关键词
高温共烧陶瓷
方形扁平无引线封装
微波外壳
高密度封装
微波单片集成电路
Keywords
high temperature co-fired
ceramic
(MMIC)
ceramic
quad
flat
no-lead
(
cqfn
)
microwave package
high density package
monolithic microwave integrated circuit(MMIC)
分类号
TN305 [电子电信—物理电子学]
TN454 [电子电信—微电子学与固体电子学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种20GHz四通道差分传输CQFN外壳
刘林杰
郝跃
杨振涛
余希猛
《半导体技术》
CAS
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
50GHz金锡封口CQFN外壳的研究及应用
左汉平
王轲
乔志壮
《微纳电子技术》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
3
表贴式MMIC高密度封装外壳微波特性设计
徐利
曹坤
李思其
王子良
《固体电子学研究与进展》
CAS
CSCD
北大核心
2014
9
下载PDF
职称材料
已选择
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