高像素影像传感芯片的封装结构的制作方法

文档序号:10370487
高像素影像传感芯片的封装结构的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及影像传感芯片的封装,具体是涉及一种高像素影像传感芯片的封装结构。
【背景技术】
[0002]高像素影像传感芯片的封装,要求感测区与透光基板之间有较大的间隙,否则透光基板上的颗粒会对感测区产生较大影响,且容易产生鬼影或炫光等不良现象;一种封装工艺是在基底表面利用硅通孔工艺将影像传感芯片的焊垫露出,并在该基底表面铺设绝缘层、金属线路层、保护层将芯片上的接点连接到导线架上之内引脚上,进而将芯片之电路讯号传输到外界电路板上,这样制作成本高,工艺复杂,不利于影像传感芯片内部应力的释放。另一种封装工艺是利用COB封装技术,采用粘接剂或自动带焊、丝焊、倒装焊等方法,将影像传感器芯片直接贴装在电路板上,再通过引线键合技术实现影像传感器芯片上的焊垫与电路板上的连接点的电连接,这样制作虽然封装的产品性能可靠稳定,封装后的产品体积小,封装的成本低,但是,影像传感器芯片的感测区在COB封装过程中容易受到污染或损伤,需要对影像传感器芯片的感测区进行防护,同时,需要通过复杂的工艺步骤(比如,先采用切割工艺去除大部分防护材料、然后通过刻蚀工艺去除靠近焊垫的防护材料)将影像传感器芯片的焊垫暴露出来,进行引线键合,同样,存在工艺复杂、可靠性和稳定性等技术问题。

【发明内容】

[0003]为了解决上述技术问题,本实用新型提出一种高像素影像传感芯片的封装结构,具有工艺简单、封装体积小、经济成本低、可靠性及稳定性好等优点。
[0004]本实用新型的技术方案是这样实现的:
[0005]—种高像素影像传感芯片的封装结构,包括载板单元、影像传感芯片、透光基板和功能基板,所述影像传感芯片的功能面具有感测区和位于感测区周围的若干焊垫,所述载板单元上形成有贯通其上下表面的第一空腔和至少一第二空腔,所述载板单元的下表面粘结于所述影像传感芯片的功能面上,使所述第一空腔罩住所述感测区,所述第二空腔暴露所述焊垫;所述透光基板固接于所述载板单元的上表面,且罩住所述第一空腔的上表面开口;所述影像传感芯片的非功能面键合于所述功能基板上,所述影像传感芯片的焊垫电性通过打线接合工艺导出至所述功能基板上的连接点上。
[0006]进一步的,所述透光基板为IR光学镀膜玻璃。
[0007]进一步的,一个所述第二空腔暴露一个所述焊垫或一个所述第二空腔同时暴露两个或多个所述焊垫。
[0008]进一步的,所述透光基板的下表面尺寸大于所述第一空腔的尺寸,且小于所述载板单元的上表面尺寸。
[0009]进一步的,所述第一空腔的垂直截面形状为矩形或梯形。
[0010]本实用新型的有益效果是:本实用新型提供一种高像素影像传感芯片的封装结构,在载板上制作贯通的第一空腔的同时,制作了贯通的第二空腔,第一空腔对应芯片的感测区,第二空腔使影像传感芯片的焊垫暴露出来,这样,通过载板及其上的第一空腔可为高像素影像传感芯片的感测区与透光基板之间提供较大的间隙,并在封装过程中起到防护感测区受到污染或损伤的作用,提高封装的可靠性及稳定性;通过第二空腔暴露影像传感芯片的焊垫,可以直接打线将影像传感芯片的电性引出至功能基板,如印刷电路板或者其他中介片。这样,功能基板直接与影像传感芯片相连接,能够使芯片的散热性较好,并且打线工艺与传统的硅通孔工艺相比不需要铺设绝缘层、金属线路层等而直接将电性导出,制程简单,封装体的体积较小,同时能够有效地节约经济成本。通过在载板上制作第一空腔的同时制作贯通的第二空腔,这样,制作工艺步骤较少,工艺非常简单。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型包含若干影像传感芯片的晶片的剖面图(示例出了两个影像传感芯片);
[0012]图2为本实用新型具有第一空腔和第二空腔的载板的剖面图(示例出了两个载板单元);
[0013]图3为本实用新型具有第一空腔和第二空腔的载板的俯视图;
[0014]图4为本实用新型中载板与透光基板结合后的剖面图;
[0015]图5为本实用新型中载板与晶片键合后的剖面图;
[0016]图6为本实用新型中载板与晶片键合后的俯视图(省略了透光基板);
[0017]图7为本实用新型对键合之后的晶片的非功能面进行减薄后的剖面图;
[0018]图8为本实用新型单颗影像传感芯片准封装结构的剖面图;
[0019]图9为本实用新型单颗影像传感芯片封装结构的剖面图;
[0020]结合附图做以下说明
[0021]100一一载板单元101—一第一空腔
[0022]102——第二空腔200——影像传感芯片
[0023]201——焊垫202——感测区
[0024]300 透光基板400 粘结剂
[0025]500——功能基板
【具体实施方式】
[0026]为了能够更清楚地理解本实用新型的技术内容,特举以下实施例详细说明,其目的仅在于更好理解本实用新型的内容而非限制本实用新型的保护范围。为方便说明,实施例附图的结构中各组成部分未按正常比例缩放,故不代表实施例中各结构的实际相对大小。
[0027]如图9所示,一种高像素影像传感芯片的封装结构,包括载板单元100、影像传感芯片200、透光基板300和功能基板500,所述影像传感芯片的功能面具有感测区202和位于感测区周围的若干焊垫201,所述载板单元上形成有贯通其上下表面的第一空腔101和至少一第二空腔102,所述载板单元的下表面粘结于所述影像传感芯片的功能面上,使所述第一空腔罩住所述感测区,所述第二空腔暴露所述焊垫;所述透光基板固接于所述载板单元的上表面,且罩住所述第一空腔的上表面开口;所述影像传感芯片的非功能面键合于所述功能基板上,所述影像传感芯片的焊垫电性通过打线接合工艺导出至所述功能基板上的连接点上。这样,通过载板及其上的第一空腔可为高像素影像传感芯片的感测区与透光基板之间提供较大的间隙,并在封装过程中起到防护感测区受到污染或损伤的作用,提高封装的可靠性及稳定性;通过第二空腔暴露影像传感芯片的焊垫,可以直接打线将影像传感芯片的电性引出至功能基板,如印刷电路板或者其他中介片。功能基板直接与影像传感芯片相连接,能够使芯片的散热性较好,并且打线工艺与传统的硅通孔工艺相比不需要铺设绝缘层、金属线路层等而直接将电性导出,制程简单,封装体的体积较小,同时能够有效地节约经济成本。
[0028]优选的,所述透光基板为IR光学镀膜玻璃。如IR滤光玻璃,阻挡红外线的透射,以提高影像传感器的光学性能。
[0029]优选的,一个所述第二空腔暴露一个所述焊垫或一个所述第二空腔同时暴露两个或多个所述焊垫。更优的,通过一个第二空腔同时暴露影像传感芯片同侧的所有焊垫,工艺简单。
[0030]优选的,所述透光基板的下表面尺寸大于所述第一空腔的尺寸,且小于所述载板单元的上表面尺寸。即透光基板的下表面面积大于第一空腔上表面开口的面积,且小于载板单元上表面面积,这样,在封装制作过程中,透光基板能顺利贴置在载板单元的上表面上并盖住第一空腔的上表面开口。
再多了解一些
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