芯片常用封装及尺寸说明

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电子元器件的封装与尺寸要求

电子元器件的封装与尺寸要求

电子元器件的封装与尺寸要求电子元器件的封装和尺寸要求是电子工程师在设计和制造电路板时必须考虑的重要因素。

本文将详细介绍电子元器件封装的概念和尺寸要求,并列举一些常见的封装类型和尺寸标准。

总之,本文旨在为读者提供对电子元器件封装与尺寸要求的全面了解。

一、电子元器件封装的概念和重要性(200字)1.1 封装的定义:封装是指将功能相同或相近的电子元器件封装在同一个外壳中,以便于安装和使用。

1.2 封装的重要性:良好的封装设计能够保护电子元器件免受外部环境的影响、提高元器件的稳定性和可靠性、降低成本、便于制造和维修等。

二、电子元器件封装的类型(400字)2.1 DIP封装:Dual In-line Package(双列直插封装)是一种常见的传统封装类型,尺寸小巧,易于插入电路板。

适用于较低功率和低密度的应用。

2.2 SMT封装:Surface Mount Technology(表面贴装技术)是目前广泛应用的封装类型。

它可以提供更好的制造和可靠性,并能适应更高功率和高密度的应用。

2.3 BGA封装:Ball Grid Array(球栅阵列封装)是一种高密度封装,适用于高性能和高功率要求的电子元器件。

其特点是引脚通常被连接到底部的小球上,便于焊接和散热。

2.4 QFN封装:Quad Flat No-leads(扁平无引脚封装)是一种集成度较高、尺寸较小的封装,适用于紧凑和高密度的电路设计。

常用于集成电路芯片和无线通信模块等应用。

三、电子元器件尺寸要求(400字)3.1 尺寸的定义:尺寸是指元器件外观的长、宽、高等尺度。

不同的尺寸要求可以满足不同的应用需求。

3.2 尺寸的标准化:为了方便设计和制造,电子工程师使用一些标准的尺寸参数。

常见的标准有英寸和毫米两种,例如0805尺寸表示封装尺寸是0.08英寸×0.05英寸。

3.3 尺寸的影响因素:元器件尺寸的选择受到多种因素的影响,包括功率要求、热管理、板间距、可靠性等。

IC常用封装封装尺寸

IC常用封装封装尺寸

34
QFN 类
QFN24
常用封装尺寸
35
QFN32
常用封装尺寸

CH 系列 IC 常用封装尺寸
版本:1F 封装 DIP8 DIP16 DIP18 DIP20 DIP24S DIP28 SDIP28 SDIP30 SOP8 SOP14 SOP16 SOP18 SOP20 SOP24 SOP28 SOP30 SSOP16 SSOP20 SSOP24 SSOP28 TSSOP16 PQFP44 PQFP52 PQFP64 PQFP80 LQFP32 LQFP44 LQFP48 LQFP64 LQFP80 LQFP100 LQFP128 QFN24 QFN32 页码 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
常用封装尺寸
25
PQFP64、QFP64
常用封装尺寸
26
PQFP80、QFP80
常用封装尺寸
27
LQFP32
常用封装尺寸
28
LQFP44
常用封装尺寸
29
LQFP48
常用封装尺寸
30
LQFP64
常用封装尺寸
31
LQFP80
常用封装尺寸
32
LQFP100
常用封装尺寸
33
LQFP128
常用封装尺寸
说明:所有尺寸标注的单位都是 mm(毫米) , 引脚中心间距总是标称值,没有误差, 除此之外的尺寸误差不大于±0.5mm。
常用封装尺寸

DIP 类(PDIP)
DIP8
常用封装尺寸

常用电子元件封装、尺寸、规格总结

常用电子元件封装、尺寸、规格总结

常用电子元件封装、尺寸、规格总结————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:常用电子元件封装、尺寸、规格汇总贴片电阻规格贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。

一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。

我们常说的0603封装就是指英制代码。

另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。

下表列出贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸:英制(inch) 公制(mm)长(L)(mm)宽(W)(mm)高(t)(mm)a(mm)b(mm)0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.050402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.100603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.200805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.201206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.201812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.202010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.202512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20贴片元件的封装一、零件规格:(a)、零件规格即零件的外形尺寸,SMT发展至今,业界为方便作业,已经形成了一个标准零件系列,各家零件供货商皆是按这一标准制造。

芯片封装类型图解

芯片封装类型图解

芯片封装类型图解本文介绍了常见的集成电路封装形式,包括BGA、CPGA、FBGA、JLCC、LDCC、LQFP100L、PCDIP、PLCC、PPGA、PQFP、TQFP100L、TSBGA217L、TSOP、CSP、SIP、ZIP、S-DIP、SK-DIP、PGA、SOP、MSP和QFP等。

SIP是单列直插式封装,引脚在芯片单侧排列,与DIP基本相同。

ZIP是Z型引脚直插式封装,引脚比SIP粗短些,节距等特征也与DIP基本相同。

S-DIP是收缩双列直插式封装,引脚在芯片两侧排列,引脚节距为1.778mm,芯片集成度高于DIP。

SK-DIP是窄型双列直插式封装,除了芯片的宽度是DIP的1/2以外,其它特征与DIP相同。

PGA是针栅阵列插入式封装,封装底面垂直阵列布置引脚插脚,插脚节距为2.54mm或1.27mm,插脚数可多达数百脚,用于高速的且大规模和超大规模集成电路。

SOP是小外型封装,表面贴装型封装的一种,引脚端子从封装的两个侧面引出,字母L状,引脚节距为1.27mm。

MSP是微方型封装,表面贴装型封装的一种,又叫QFI等,引脚端子从封装的四个侧面引出,呈I字形向下方延伸,没有向外突出的部分,实装占用面积小,引脚节距为1.27mm。

QFP是四方扁平封装,表面贴装型封装的一种,引脚端子从封装的两个侧面引出,呈L字形,引脚节距为1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm,引脚可达300脚以上。

SVP是一种表面安装型垂直封装,其引脚端子从封装的一个侧面引出,中间部位弯成直角并与PCB键合,适用于垂直安装,实装占有面积很小。

其引脚节距为0.65mm和0.5mm。

LCCC是一种无引线陶瓷封装载体,其四个侧面都设有电极焊盘而无引脚,适用于高速、高频集成电路封装。

PLCC是一种无引线塑料封装载体,适用于高速、高频集成电路封装,是一种塑料封装的LCC。

SOJ是一种小外形J引脚封装,其引脚端子从封装的两个侧面引出,呈J字形,引脚节距为1.27mm。

常用贴片芯片及元器件封装尺寸

常用贴片芯片及元器件封装尺寸


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封装标准介绍(简化版)

封装标准介绍(简化版)

芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,技术指标一代比一代先进,包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于1,适用频率越来越高,耐温性能越来越好,引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠性提高,使用更加方便等等。

下面将对具体的封装形式作详细说明。

封装形式塑封体尺寸mm*mm*mm引线间距mm/mil跨度mm/milDIP8L9.25*6.35*3.32.54/1007.62/300DIP14L19.1*6.35*3.32.54/1007.62/300DIP16L19.1*6.35*3.32.54/1007.62/300DIP18L22.9*6.5*3.32.54/1007.62/300DIP20L26.23*6.55*3.32.54/1007.62/300DIP24L31.76*13.8*3.852.54/10015.24/600DIP28L37.05*13.8*3.8515.24/600DIP40L52.25*13.8*3.85 2.54/10015.24/600DIP42L52.25*13.8*3.85 2.54/10015.24/600HDIP12L19.1*6.35*3.3 2.54/1007.62/300SDIP24L22.9*6.55*3.3 1.778/707.62/300SDIP28L25.6*8.8*3.3 1.778/7010.16/400SIP8L19.2*6.5*2.8 2.54/100___SIP9L22.3*5.6*3.2 2.54/100___SIP10L24.2*6.7*3.25 2.54/100___HSIP12L2.54/100___ZIP16L24.2*6.7*3.25 1.50/59___SOP8L4.9*3.9*1.38 1.27/505.72/225SOP14L8.65*3.9*1.38 1.27/505.72/225SOP16L9.9*3.9*1.38 1.27/505.72/225SOP16L(W) 10.3*7.5*2.3 1.27/509.53/375SOP20L12.8*7.5*2.3 1.27/509.53/375SOP24L15.4*7.5*2.3 1.27/509.53/375SOP28L18.09*7.5*2.3 1.27/509.53/37519*7.6*2.3 1.27/509.53/375HSOP28L 18.9*7.5*2.3 0.8/31.59.53/375SSOP10L(1) 4.9*3.9*1.38 1/39.33.9/153.5SSOP16L6.2*5.3*1.5 0.62/25.65.3/209SSOP20L7.2*5.3*1.5 0.62/25.65.3/209SSOP24L8.2*5.3*1.5 0.62/25.65.3/209SSOP24L(1) 13*6*1.81/39.36/236SSOP28L 10.2*5.3*1.75 0.62/25.65.3/209TSOP44L 18.44*10.16*1 0.8/31.510.16/400TSOP54L22.2*10.16*10.8/31.510.16/400QFP44L10*10*2.10.8/31.5_____LQFP64L14*14*1.40.8/31.5_____TO251(5L)6.5*5.5*2.31.27/50_____TO252(5L)6.5*5.5*2.31.27/50_____SOT89(3L)4.5*2.5*1.51.5/59_____SOT223(3L)6.5*3.5*1.652.3/91_____一、DIP PGA封装DIP,引脚少于等于24,一般主体宽度为300mil(窄体).多于24脚,多为600mil(宽体)。

芯片封装大全(图文全解)

芯片封装大全(图文全解)

芯⽚封装⼤全(图⽂全解)芯⽚封装⼤全集锦详细介绍⼀、DIP双列直插式封装DIP(DualIn-line Package)是指采⽤双列直插形式封装的集成电路芯⽚,绝⼤多数中⼩规模集成电路(IC)均采⽤这种封装形式,其引脚数⼀般不超过100个。

采⽤DI P封装的CPU芯⽚有两排引脚,需要插⼊到具有DIP结构的芯⽚插座上。

当然,也可以直接插在有相同焊孔数和⼏何排列的电路板上进⾏焊接。

DIP封装的芯⽚在从芯⽚插座上插拔时应特别⼩⼼,以免损坏引脚。

DIP封装具有以下特点:1.适合在PCB (印刷电路板)上穿孔焊接,操作⽅便。

2.芯⽚⾯积与封装⾯积之间的⽐值较⼤,故体积也较⼤。

Intel系列CPU中8088就采⽤这种封装形式,缓存(Cache )和早期的内存芯⽚也是这种封装形式。

⼆、QFP塑料⽅型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装QFP(Plastic Quad Flat Package)封装的芯⽚引脚之间距离很⼩,管脚很细,⼀般⼤规模或超⼤型集成电路都采⽤这种封装形式,其引脚数⼀般在100个以上。

⽤这种形式封装的芯⽚必须采⽤SMD(表⾯安装设备技术)将芯⽚与主板焊接起来。

采⽤S MD安装的芯⽚不必在主板上打孔,⼀般在主板表⾯上有设计好的相应管脚的焊点。

将芯⽚各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。

⽤这种⽅法焊上去的芯⽚,如果不⽤专⽤⼯具是很难拆卸下来的。

PFP(Plastic Flat Package)⽅式封装的芯⽚与QFP⽅式基本相同。

唯⼀的区别是QFP⼀般为正⽅形,⽽PFP既可以是正⽅形,也可以是长⽅形。

QFP/PFP封装具有以下特点:1.适⽤于SMD表⾯安装技术在P CB电路板上安装布线。

2.适合⾼频使⽤。

3.操作⽅便,可靠性⾼。

4.芯⽚⾯积与封装⾯积之间的⽐值较⼩。

Intel系列CPU中80286 、80386和某些486主板采⽤这种封装形式。

三、PGA插针⽹格阵列封装PGA(Pin Grid Array Package)芯⽚封装形式在芯⽚的内外有多个⽅阵形的插针,每个⽅阵形插针沿芯⽚的四周间隔⼀定距离排列。

芯片封装size

芯片封装size

芯片封装size1. 引言芯片封装是集成电路制造中的一个重要环节,它将芯片封装在一个外壳中,以保护芯片并提供连接电路的功能。

芯片封装的尺寸大小对于电子产品的性能、功耗和外观设计都有重要影响。

本文将介绍芯片封装的尺寸大小对电子产品的影响以及常见的封装尺寸类型。

2. 芯片封装尺寸对电子产品的影响芯片封装尺寸对电子产品的性能、功耗和外观设计都有重要影响,下面将分别从这三个方面进行详细介绍。

2.1 性能芯片封装尺寸对电子产品的性能有着直接的影响。

较小的封装尺寸可以提高芯片的集成度,减少芯片间的互连长度,从而提高信号传输速度和减小信号传输延迟。

此外,较小的封装尺寸还可以降低芯片的电感和电容,减少信号的干扰和损耗,提高芯片的工作频率和可靠性。

2.2 功耗芯片封装尺寸对电子产品的功耗也有着重要的影响。

较小的封装尺寸可以减少芯片的体积和重量,降低电子产品的功耗。

此外,较小的封装尺寸还可以提高芯片的散热效果,降低芯片的工作温度,进一步减小功耗。

2.3 外观设计芯片封装尺寸对电子产品的外观设计也有重要影响。

较小的封装尺寸可以使电子产品更加轻薄、小巧,提高电子产品的便携性和美观性。

此外,较小的封装尺寸还可以使电子产品的屏占比更高,提高显示效果和用户体验。

3. 常见的封装尺寸类型芯片封装尺寸有多种类型,下面将介绍几种常见的封装尺寸类型。

3.1 DIP封装DIP(Dual In-line Package)封装是一种常见的芯片封装尺寸类型,它采用两排引脚的形式,引脚间距通常为2.54mm。

DIP封装适用于较大的芯片,例如微控制器和存储器芯片。

3.2 QFP封装QFP(Quad Flat Package)封装是一种常见的表面贴装封装尺寸类型,它采用四个平面引脚的形式。

QFP封装的引脚间距通常为0.5mm至1.0mm,适用于较小的芯片,例如微处理器和数字信号处理器。

3.3 BGA封装BGA(Ball Grid Array)封装是一种常见的表面贴装封装尺寸类型,它采用了球形引脚的形式。

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A、常用芯片封装介绍来源:互联网作者:关键字:芯片封装1、BGA 封装(ball grid array)球形触点陈列,表面贴装型封装之一。

在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配 LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。

也称为凸点陈列载体(PAC)。

引脚可超过200,是多引脚 LSI 用的一种封装。

封装本体也可做得比 QFP(四侧引脚扁平封装)小。

例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚 BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚 QFP 为40mm 见方。

而且 BGA 不用担心 QFP 那样的引脚变形问题。

该封装是美国Motorola 公司开发的,首先在便携式电话等设备中被采用,今后在美国有可能在个人计算机中普及。

最初,BGA 的引脚(凸点)中心距为 1.5mm,引脚数为225。

现在也有一些 LSI 厂家正在开发500 引脚的 BGA。

BGA 的问题是回流焊后的外观检查。

现在尚不清楚是否有效的外观检查方法。

有的认为,由于焊接的中心距较大,连接可以看作是稳定的,只能通过功能检查来处理。

美国 Motorola 公司把用模压树脂密封的封装称为 OMPAC,而把灌封方法密封的封装称为 GPAC(见 OMPAC 和 GPAC)。

2、BQFP 封装(quad flat package with bumper)带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。

QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。

美国半导体厂家主要在微处理器和 ASIC 等电路中采用此封装。

引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见 QFP)。

3、碰焊PGA 封装(butt joint pin grid array)表面贴装型 PGA 的别称(见表面贴装型 PGA)。

4、C-(ceramic) 封装表示陶瓷封装的记号。

例如,CDIP 表示的是陶瓷 DIP。

是在实际中经常使用的记号。

5、Cerdip 封装用玻璃密封的陶瓷双列直插式封装,用于 ECL RAM,DSP(数字信号处理器)等电路。

带有玻璃窗口的Cerdip用于紫外线擦除型 EPROM 以及内部带有 EPROM 的微机电路等。

引脚中心距2.54mm,引脚数从8 到42。

在日本,此封装表示为 DIP-G(G 即玻璃密封的意思)。

6、Cerquad 封装表面贴装型封装之一,即用下密封的陶瓷 QFP,用于封装 DSP 等的逻辑 LSI 电路。

带有窗口的 Cerquad用于封装 EPROM 电路。

散热性比塑料 QFP 好,在自然空冷条件下可容许1. 5~ 2W 的功率。

但封装成本比塑料QFP 高3~5 倍。

引脚中心距有1.27mm、0.8mm、0.65mm、 0.5mm、 0.4mm 等多种规格。

引脚数从32 到368。

带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形。

带有窗口的用于封装紫外线擦除型 EPROM 以及带有 EPROM 的微机电路等。

此封装也称为 QFJ、QFJ-G(见 QFJ)。

7、CLCC 封装(ceramic leaded chip carrier)带引脚的陶瓷芯片载体,表面贴装型封装之一,引脚从封装的四个侧面引出,呈丁字形。

带有窗口的用于封装紫外线擦除型 EPROM 以及带有 EPROM 的微机电路等。

此封装也称为 QFJ、QFJ-G(见 QFJ)。

8、COB 封装(chip on board)板上芯片封装,是裸芯片贴装技术之一,半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可*性。

虽然 COB 是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如 TAB 和倒片焊技术。

9、DFP(dual flat package)双侧引脚扁平封装。

是 SOP 的别称(见 SOP)。

以前曾有此称法,现在已基本上不用。

10、DIC(dual in-line ceramic package)陶瓷 DIP(含玻璃密封)的别称(见 DIP).11、DIL(dual in-line) DIP 的别称(见DIP)。

欧洲半导体厂家多用此名称。

12、DIP(dual in-line package) 双列直插式封装。

插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。

DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑 IC,存贮器 LSI,微机电路等。

引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。

封装宽度通常为15.2mm。

有的把宽度为7.52mm 和10.16mm 的封装分别称为 skinny DIP 和 slim DIP(窄体型 DIP)。

但多数情况下并不加区分,只简单地统称为 DIP。

另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷 DIP 也称为 cerdip(见 cerdip)。

13、DSO(dual small out-lint)双侧引脚小外形封装。

SOP 的别称(见 SOP)。

部分半导体厂家采用此名称。

14、DICP(dual tape carrier package)双侧引脚带载封装。

TCP(带载封装)之一。

引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。

由于利用的是 TAB(自动带载焊接)技术,封装外形非常薄。

常用于液晶显示驱动 LSI,但多数为定制品。

另外,0.5mm 厚的存储器 LSI簿形封装正处于开发阶段。

在日本,按照 EIAJ(日本电子机械工业)会标准规定,将 DICP 命名为DTP。

15、DIP(dual tape carrier package)同上。

日本电子机械工业会标准对 DTCP 的命名(见 DTCP)。

16、FP(flat package)扁平封装。

表面贴装型封装之一。

QFP 或 SOP(见 QFP 和 SOP)的别称。

部分半导体厂家采用此名称。

17、Flip-chip倒焊芯片。

裸芯片封装技术之一,在 LSI 芯片的电极区制作好金属凸点,然后把金属凸点与印刷基板上的电极区进行压焊连接。

封装的占有面积基本上与芯片尺寸相同。

是所有封装技术中体积最小、最薄的一种。

但如果基板的热膨胀系数与 LSI 芯片不同,就会在接合处产生反应,从而影响连接的可靠性。

因此必须用树脂来加固 LSI 芯片,并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。

其中SiS 756北桥芯片采用最新的Flip-chip封装,全面支持AMD Athlon 64/FX中央处理器。

支持PCI Express X16接口,提供显卡最高8GB/s双向传输带宽。

支持最高HyperTransport Technology,最高2000MT/s MHz的传输带宽。

内建矽统科技独家Advanced HyperStreaming Technology,MuTIOL 1G Technology。

18、FQFP(fine pitch quad flat package)小引脚中心距 QFP。

通常指引脚中心距小于0.65mm 的 QFP(见 QFP)。

部分导导体厂家采用此名称。

塑料四边引出扁平封装 PQFP(Plastic Quad Flat Package)PQFP 的封装形式最为普遍。

其芯片引脚之间距离很小,引脚很细,很多大规模或超大集成电路都采用这种封装形式,引脚数量一般都在100个以上。

Intel 系列 CPU 中80286、80386和某些486主板芯片采用这种封装形式。

此种封装形式的芯片必须采用 SMT 技术(表面安装设备)将芯片与电路板焊接起来。

采用 SMT 技术安装的芯片不必在电路板上打孔,一般在电路板表面上有设计好的相应引脚的焊点。

将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。

用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。

SMT 技术也被广泛的使用在芯片焊接领域,此后很多高级的封装技术都需要使用 SMT 焊接。

以下是一颗 AMD 的 QFP 封装的286处理器芯片。

0.5mm 焊区中心距,208根 I/O 引脚,外形尺寸28×28mm,芯片尺寸10×10mm,则芯片面积/封装面积=10×10/28×28=1:7.8,由此可见 QFP 比 DIP 的封装尺寸大大减小了。

PQFP 封装的主板声卡芯片19、CPAC(globe top pad array carrier)美国 Motorola 公司对 BGA 的别称(见 BGA)。

20、CQFP 軍用晶片陶瓷平版封裝(Ceramic Quad Flat-pack Package)右邊這顆晶片為一種軍用晶片封裝(CQFP),這是封裝還沒被放入晶體以前的樣子。

這種封裝在軍用品以及航太工業用晶片才有機會見到。

晶片槽旁邊有厚厚的黃金隔層(有高起來,照片上不明顯)用來防止輻射及其他干擾。

外圍有螺絲孔可以將晶片牢牢固定在主機板上。

而最有趣的就是四周的鍍金針腳,這種設計可以大大減少晶片封裝的厚度並提供極佳的散熱。

21、H-(with heat sink)表示带散热器的标记。

例如,HSOP 表示带散热器的 SOP。

22、Pin Grid Array(Surface Mount Type)表面贴装型 PGA。

通常 PGA 为插装型封装,引脚长约3.4mm。

表面贴装型 PGA 在封装的底面有陈列状的引脚,其长度从1.5mm 到2.0mm。

贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而也称为碰焊 PGA。

因为引脚中心距只有1.27mm,比插装型 PGA 小一半,所以封装本体可制作得不怎么大,而引脚数比插装型多(250~528),是大规模逻辑 LSI 用的封装。

封装的基材有多层陶瓷基板和玻璃环氧树脂印刷基数。

以多层陶瓷基材制作封装已经实用化。

PGA 封装威刚迷你 DDR333本内存23、JLCC 封装(J-leaded chip carrier)J 形引脚芯片载体。

指带窗口 CLCC 和带窗口的陶瓷 QFJ 的别称(见 CLCC 和QFJ)。

部分半导体厂家采用的名称。

24、LCC 封装(Leadless chip carrier)无引脚芯片载体。

指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。

是高速和高频 IC 用封装,也称为陶瓷 QFN 或 QFN-C(见 QFN)。

25、LGA 封装(land grid array)触点陈列封装。

即在底面制作有阵列状态坦电极触点的封装。

装配时插入插座即可。

现已实用的有227 触点(1.27mm 中心距)和447 触点(2.54mm 中心距)的陶瓷LGA,应用于高速逻辑 LSI 电路。

LGA 与 QFP 相比,能够以比较小的封装容纳更多的输入输出引脚。

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