JP2002305283A - 3次元マルチチップパッケージ及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
ドを含む3次元マルチチップパッケージを提供する。 【解決手段】 3次元マルチチップパッケージ100
は、4個の半導体集積回路素子110、120、13
0、140を積層して構成される。半導体集積回路素子
110、120、130、140は、集積回路チップ
と、一個のチップ選択端子12aと、3個のチップ選択
用パッド12cと、絶縁層と、3個の第1金属配線15
と、多数個の上部接続端子22、22aと、多数個の下
部接続端子23、23a、23cと、多数個のトレンチ
配線14とを含む。半導体集積回路素子110、12
0、130、140に形成されたチップ選択端子12a
は、チップレベルに形成された3個のチップ選択用パッ
ド12cを介して自動に分離される。
Description
の製造方法に関し、特に、メモリ容量を増加させるため
に、同じ種類の半導体集積回路素子を2個以上直接積層
するにあたって、積層された各集積回路素子のチップ選
択端子がチップ選択用パッドにより自動に分離されるよ
うに具現された3次元マルチチップパッケージ及びその
製造方法に関するものである。
能な半導体素子を具現するために、多様な種類の3次元
マルチチップパッケージが開発されてきた。従来技術に
よる3次元マルチチップパッケージは、通常次のような
方法で製造される。まず、ウェーハを製造し、切断し、
個別チップに分離した後、分離された個別チップを基板
に接着し、電気的に連結し、成形樹脂で封止して個別パ
ッケージを製造する。そうして、複数の個別パッケージ
を順に積層して、マルチチップパッケージを得る。
には、リードフレーム、テープ回路基板、印刷回路基板
などの基板が使われ、チップと基板の電気的連結方式と
しては、ワイヤーボンディング、テープ自動ボンディン
グ(TAB;Tape AutomatedBonding)、フリップチッ
プボンディング(flip chip bonding)などが知られてい
る。
造した後に積層する方式のマルチチップパッケージは、
例えば米国特許公報第4,982,265号、第4,9
96,583号、第5,172,303号、第5,19
8,888号、第5,222,014号、第5,24
7,423号、第5,313,096号、第5,78
3,870号、第6,072,233号等に開示されて
いる。しかし、このような種類のマルチチップパッケー
ジは、その製造工程が複雑であるだけでなく、チップサ
イズに比べてパッケージのサイズが大きいため、外部装
置への実装密度が低い。また、基板が媒介するので、そ
の分信号伝達経路が長くなり信号遅延が発生するという
問題を抱えている。
3次元マルチチップパッケージを具現する方式も既に知
られており、例えば、米国特許公報第4,394,71
2号、第4,807,021号、第4,897,708
号、第4,954,875号、第5,202,754
号、第5,229,647号、第5,767,001号
に開示されたものを挙げることができる。このような種
類のマルチチップパッケージは、前述したパッケージ積
層型に比べて相対的に構造が単純であり、サイズが小さ
く、製造工程が簡単であるという長所がある。また、信
号遅延のような問題も改善される。しかし、このような
従来技術は、主に使用者の要求によって特定機能を有す
るように設計、製作される注文型集積回路(ASIC;
Application Specific Integrated Circuit)のように
非メモリ素子、または異種チップを積層して多機能を具
現するためのマルチチップパッケージ技術にのみ適用さ
れる。
能を具現するために異種チップを積層する種類と、メモ
リ容量を増加させるために同種チップを積層する種類と
に分けられる。ところが、同種チップを積層してメモリ
容量を増加させるためには、マルチチップパッケージを
構成する各チップを制御してどのチップを動作させるか
を決定すべきである。したがって、メモリ素子には、チ
ップ選択端子が形成されている。例えばDRAMの場
合、RAS(Row Address Strobe)、CAS(Column A
ddress Strobe)、CSP(Chip Selection Pin)端子
などがチップ選択端子として使われる。マルチチップパ
ッケージを構成するいろいろなチップのチップ選択端子
中から特定のチップ選択端子に選択的に電気的信号を送
信することによって、動作させるべきチップを選択する
ことができる。したがって、チップ選択端子を除いたメ
モリ素子の残りの端子が各チップに共通的に連結される
反面、各チップのチップ選択端子は、各々分離されて外
部に連結されなければならない。
技術は、前述したパッケージ積層型マルチチップパッケ
ージに開示されている。従来の技術によれば、各パッケ
ージに使われる基板に連結配線を形成し、各基板の連結
配線を介してチップ選択端子を外部に連結させる。した
がって、各チップの選択端子をお互い分離させるため
に、各基板は、お互い異なる連結配線構造を有しなけれ
ばならず、これは、生産性の低下と製造コストの上昇を
もたらす。
した従来技術が米国特許公報第5,995,379号に
開示されている。ここで提示する方案によれば、同じ連
結配線構造をもつ基板を用いて各チップのチップ選択端
子を外部に連結することができる。しかし、このような
従来技術は、基本的にパッケージ積層型のマルチチップ
パッケージであるから、連結配線構造が形成された基板
を必要とする。したがって、この従来技術は、前述した
パッケージ積層型のマルチチップパッケージの短所を依
然として抱えている。すなわち、パッケージサイズがチ
ップに比べてあまりに大きくて、外部装置への実装密度
が低く、製造工程が複雑であり、信号遅延が発生すると
いう問題などがある。
は、同種チップを2個以上積層し、メモリ容量を増加さ
せた3次元マルチチップパッケージ及びその製造方法を
提供することにある。本発明の他の目的は、ウェーハレ
ベルでマルチチップパッケージを具現して、パッケージ
サイズを低減すると共に、外部装置への実装密度を高
め、かつ、信号遅延の問題を解決した3次元マルチチッ
プパッケージ及びその製造方法を提供することにある。
構造をもつ半導体集積回路素子を使用した3次元マルチ
チップパッケージ及びその製造方法を提供することにあ
る。本発明のさらに他の目的は、各集積回路素子のチッ
プ選択端子がチップレベルで形成されたチップ選択用パ
ッドにより自動に分離される3次元マルチチップパッケ
ージ及びその製造方法を提供することにある。本発明の
さらに他の目的は、製造工程が単純化された3次元マル
チチップパッケージ及びその製造方法を提供することに
ある。
に、本発明は、チップレベルで形成されたチップ選択用
パッドを含む3次元マルチチップパッケージを提供す
る。本発明による3次元マルチチップパッケージは、N
個の半導体集積回路素子を積層して構成される。各半導
体集積回路素子は、集積回路チップと、一つのチップ選
択端子と、(N−1)個のチップ選択用パッドと、絶縁
層と、(N−1)個の第1金属配線と、複数の上部接続
端子と、複数の下部接続端子と、複数のトレンチ配線と
を有する。
チップ選択用パッドは、集積回路チップの上部面に形成
され、チップ選択用パッドは、チップ選択端子に隣接し
て形成される。絶縁層は、集積回路チップの上部面に形
成され、第1金属配線は、絶縁層の内部に形成され、各
チップ選択用パッドに連結される。下部接続端子は、上
部接続端子に各々対応してチップの下部面に形成され
る。トレンチ配線は、集積回路チップを貫通して形成さ
れ、チップ選択端子またはチッブ選択用パッドを各々下
部接続端子に連結させる。
択端子に隣り合う1番目のチップ選択用パッドは、上部
接続端子のうちチップ選択端子の上側に形成された上部
接続端子に連結され、(N−1)番目のチップ選択用パ
ッドは、(N−2)番目のチップ選択用パッドの上側に
形成された上部接続端子に連結される。
素子を接合して積層するが、下側に位置する半導体集積
回路素子の上部接続端子と、上側に位置する半導体集積
回路素子の下部接続端子とを各々接合する。従って、半
導体集積回路素子に形成されたチップ選択端子が各々最
下部に位置する半導体集積回路素子の下部接続端子に連
結される。
子を積層して形成される3次元マルチチップパッケージ
の製造方法を提供する。本発明の製造方法によると、集
積回路チップの上部面に、一つのチップ選択端子、なら
びにチップ選択端子に隣接する(N−1)個のチップ選
択用パッドを形成する段階と、チップ選択端子とチップ
選択用パッドから各々集積回路チップ内部方向に複数の
トレンチを形成する段階と、トレンチの内部に導電性物
質を埋め込み、トレンチ配線を形成する段階と、各チッ
プ選択用パッドに連結するように、上部面に沿って(N
−1)個の第1金属配線を形成する段階と、上部面及び
第1金属配線上に第1絶縁層を形成する段階と、第1絶
縁層上に、第1金属配線に各々連結される複数の上部接
続端子を形成する段階と、トレンチ配線に連結するよう
に、下部面に複数の下部接続端子を形成する段階と、前
述の段階をへて各々製造されたN個の半導体集積回路素
子に対して、下側に位置する半導体集積回路素子の上部
接続端子、ならびに上側に位置する半導体集積回路素子
の下部接続端子を各々接合して、N個の集積回路素子を
積層する段階とを含む。
の実施例を詳細に説明する。図面において同じ参照符号
は、同じ構成要素を示す。図1は、本発明の第1実施例
によるチップレベルの3次元マルチチップパッケージを
示す断面図で、図2は、図1のチップレベルの3次元マ
ルチチップパッケージに使われる個別の半導体集積回路
素子を示す断面図である。
実施例を説明する。本実施例の3次元マルチチップパッ
ケージ100は、同じ種類の半導体集積回路素子を複数
個使用してメモリ容量を増加させるためのものであり、
図2に図示された個別の半導体集積回路素子10を4個
積層して、図1に図示されたように、チップレベルの3
次元マルチチップパッケージ100として具現された例
である。図1で、3次元マルチチップパッケージ100
を構成する各層の半導体集積回路素子10は、下側から
各々参照符号110、120、130、140で示す。
0、130、140は、例えばDRAMやフラッシュメ
モリ等のメモリ素子である。よく知られているように、
メモリ素子には、通常特定のメモリセルを番地指定する
番地入力端子(address inputterminal)、各メモリセ
ルにデータを入出力するデータ入出力端子(data input
/output terminal)、電源供給端子(power supply ter
minal)などが形成される。各集積回路素子に形成され
たチップ端子12は、互いに共通に連結される。これに
対して、先に従来技術でも説明したようなチップ選択端
子12aは、各素子毎に分離され外部に連結される。
回路素子10は、半導体ウェーハまたは個別半導体チッ
プ状態の集積回路チップ11に各種配線と端子と層とが
形成されたものである。集積回路チップ11の上部面
(または活性面という)には、多数個のチップ端子12
と一個のチップ選択端子12aとが形成されており、こ
こまでの構成は、一般に広く知られた半導体集積回路チ
ップの構成と同一である。周知のように、集積回路チッ
プ11の内部には所定の回路が形成され、チップ端子1
2とチップ選択端子12aに連結される。
個のチップ選択用パッド12b、12c、12dを含
む。チップ選択用パッドは、チップ選択端子12aと隣
接して集積回路チップ11の上部面に形成され、その個
数は、積層される半導体集積回路素子10の個数より1
個少ない。すなわち、N個の集積回路素子を積層してマ
ルチチップパッケージを構成する場合、チップ選択用パ
ッドは、(N−1)個が必要である。チップ選択用パッ
ド12b、12c、12dは、チップ選択端子12aと
は異なって、集積回路チップ11内部の回路に連結され
ない。
c、12dは、各々集積回路チップ11の上部面に沿っ
て形成された第1金属配線15に連結され、第1金属配
線15は、集積回路チップ11の上部面に形成された第
1絶縁層16の内部に位置する。第1金属配線15は、
いずれもチップ選択端子12a側に延設されていて、互
いに電気的に分離されている。また、チップ選択用パッ
ド12b、12c、12dは、各々集積回路チップ11
の内部を貫通するトレンチ配線14を介して集積回路チ
ップ11の下部面に形成された下部接続端子23b、2
3c、23dに連結される。そして、チップ選択端子1
2aとチップ端子12は、各々トレンチ配線14を介し
て下部接続端子23a、23に連結される。
20が形成され、第2絶縁層20の内部には、さらに第
2金属配線19、19aが形成される。第1金属配線1
5と第2金属配線19、19aは、各々第1絶縁層16
に形成された第1貫通配線18によって互いに連結され
る。第2金属配線19、19aは、第1金属配線15と
同様に、チップ選択端子12a側に延設されており、互
いに電気的に分離されている。結果的に、チップ選択端
子12aに隣接した1番目のチップ選択用パッド12b
に連結されている第2金属配線19は、チップ選択端子
12aの真上にまで延設されており、2番目のチップ選
択用パッド12cに連結された第2金属配線19は、1
番目のチップ選択用パッド12b上にまで延設されてお
り、3番目のチップ選択用パッド12dに連結された第
2金属配線19は、第2番目のチップ選択用パッド12
c上にまで延設されている。3番目のチップ選択用パッ
ド12d上には、孤立した第2金属配線19aが位置す
る。
19aに連結される第2貫通配線21が形成されてお
り、各第2貫通配線21上には、上部接続端子22a、
22b、22c、22dが形成される。また、チップ端
子12は、各々上部接続端子22に連結される。各チッ
プ端子12を上部接続端子22と下部接続端子23に連
結させるトレンチ配線14、第1貫通配線18及び第2
貫通配線21は、同じ位置に形成される。つまり、チッ
プ選択用パッド12b、12c、12dの中で、チップ
選択端子12aに隣接した1番目のチップ選択用パッド
12bは、チップ選択端子12aの上側に形成された上
部接続端子22aに連結され、2番目のチップ選択用パ
ッド12cは、1番目のチップ選択用パッド12bの上
側に形成された上部接続端子22bに連結され、3番目
のチップ選択用パッド12dは、2番目のチップ選択用
パッド12cの上側に形成された上部接続端子22cに
連結される。3番目のチップ選択用パッド12dの上側
に形成された上部接続端子22dは、孤立した第2金属
配線19aに連結され、チップ選択用パッド12b、1
2c、12dには連結されない。
回路素子10、すなわち半導体集積回路素子110、1
20、130、140を各々接合して積層させれば、図
1の3次元マルチチップパッケージ100が得られる。
集積回路素子間の接合は、上部接続端子22、22a−
22dと下部接続端子23、23a−23dとの間で行
われる。すなわち、下側に位置した集積回路素子の上部
接続端子と上側に位置した集積回路素子の下部接続端子
とが各々接合される。
素子110の下部接続端子23、23a−23dは、3
次元マルチチップパッケージ100の外部端子として機
能し、母基板(図示せず)のような外部装置に接合され
る。この際、下部接続端子23、23a−23dには、
接合を容易にするために、金属バンプまたははんだボー
ルなどを形成することができる。同様に、個別の半導体
集積回路素子110、120、130、140が容易に
接合され得るように、上部接続端子22、22a−22
dと下部接続端子23、23a−23dの両方またはい
ずれか一方に金属バンプまたははんだボールを形成する
ことができる。
100において、各層の半導体集積回路素子110、1
20、130、140に形成されたチップ選択端子12
aは、各々最下部に位置する半導体集積回路素子110
の下部接続端子23a−23dに連結される。例えば、
図1に図示したように、1番目の半導体集積回路素子1
10のチップ選択端子12aは、トレンチ配線14を介
して、1番目の半導体集積回路素子110の下部に形成
された1番目の下部接続端子23aに連結され、3番目
の半導体集積回路素子130のチップ選択端子12a
は、3番目の半導体集積回路素子130、2番目の半導
体集積回路素子120及び1番目の半導体集積回路素子
110を順に経て、1番目の半導体集積回路素子110
の下部に形成された3番目の下部接続端子23cに連結
される。
本発明の3次元マルチチップパッケージは、チップ選択
端子を分離させるために、互いに異なる連結配線構造を
もつ集積回路素子を必要としない。すなわち、同じ構造
の集積回路素子を積層して本発明の3次元マルチチップ
パッケージを構成しても、各素子のチップ選択端子が自
動に分離される。さらに、チップ選択用パッドは、チッ
プレベルで形成される。すなわち、チップ選択用パッド
は、集積回路チップに直接形成される。したがって、別
途の基板を必要としないので、パッケージ積層型のマル
チチップパッケージでないチップレベルマルチチップパ
ッケージを具現することができ、それによりパッケージ
サイズが小さく、外部装置への実装密度を高めることが
でき、かつ、信号遅延の問題を解消できるという長所を
有する。
実施例によるチップレベルの3次元マルチチップパッケ
ージの製造方法を説明する。まず、図3に示すように、
半導体の集積回路チップ11を用意する。半導体の集積
回路チップ11は、半導体ウェーハに形成された多数個
のチップであるか、またはウェーハから分離された個別
チップである。集積回路チップ11の上部面には、通常
的なチップと同様に、多数個のチップ端子12と一個の
チップ選択端子12aが形成され、チップ選択端子12
aと隣接して3個のチップ選択用パッド12b、12
c、12dがさらに形成される。チップ選択用パッド1
2b、12c、12dの数は、積層しようとする集積回
路チップ11の数より1個少ない。チップ端子12とチ
ップ選択端子12aは、集積回路チップ11の内部に形
成された所定の回路に連結されるが、チップ選択用パッ
ド12b、12c、12dは回路に連結されない。
2とチップ選択端子12aとチップ選択用パッド12
b、12c、12dから各々集積回路チップ11の内部
方向に一定深さのトレンチ13を形成する。化学的なエ
ッチング方法とレーザードリルを用いた方法などがトレ
ンチ13の形成に用いられる。トレンチ13の幅は、チ
ップ端子12、チップ選択端子12aまたはチップ選択
用パッド12b、12c、12dの幅より小さい。
部に導電性物質を埋め込み、トレンチ配線14を形成す
る。トレンチの内部に埋め込む導電性物質は、例えばタ
ングステンのような金属が好ましいが、必ずしもこれに
限定されるものではない。化学気相蒸着のような通常的
な蒸着技術がトレンチ配線14の形成に使われる。
11の上部面に第1金属配線15を形成する。第1金属
配線15は、チップ選択用パッド12b、12c、12
d側にのみ形成して互いに連結させて、チップ選択端子
12aやチップ端子12側には形成しない。各第1金属
配線15は、集積回路チップ11の上部面に沿ってチッ
プ選択端子12a側に延設されるように形成され、隣接
した第1金属配線15同士は互いに連結されない。第1
金属配線15には、銅またはタングステンをはじめとす
る各種金属を使うことができる。第1金属配線15は、
チップの上部面全体に金属層を蒸着した後、感光膜パタ
ーンで被覆して金属層をエッチングする方法、またはま
ず感光膜パターンでチップの上部面を被覆した後、金属
層を蒸着する方法によって形成することができる。
15を被覆するように、集積回路チップ11の上部面に
第1絶縁層16を形成する。酸化膜、窒化膜のような無
機絶縁層、またはポリイミド、エポキシのような有機絶
縁層を第1絶縁層16に使うことができる。無機絶縁層
の場合、通常的な蒸着方法によって、有機絶縁層の場
合、通常的なスピンコーティング方法によって形成する
ことができる。
6の所定部分を選択的に除去して貫通孔17を形成す
る。この際、形成される貫通孔17の位置は、各チップ
端子12の上側部分と各第1金属配線15の上側部分で
ある。チップ選択端子12a側には貫通孔を形成しな
い。特に、第1金属配線15上に形成される貫通孔17
は、各トレンチ配線14の間に位置する。すなわち、各
第1金属配線15において、一端は、チップ選択用パッ
ド12b、12c、12dに連結されており、他端は、
貫通孔17が形成される。貫通孔17は、通常的な写真
エッチング方法で形成することができる。
電性物質を埋め込み、第1貫通配線18を形成する。第
1貫通配線18の材質及び形成方法は、トレンチ配線1
4の場合と類似している。次いで、図10に示すよう
に、第1絶縁層16上に第2金属配線19、19aを形
成する。第2金属配線19は、第1絶縁層16内部の第
1金属配線15を介してチップ選択用パッド12b、1
2c、12dに連結するように形成すると共に、3番目
のチップ選択用パッド12d上に孤立した第2金属配線
19aを形成する。反面、チップ選択端子12aやチッ
プ端子12側には第2金属配線19が形成されない。各
第2金属配線19は、第1絶縁層16の上部面に沿って
チップ選択端子12a側に延設されるように形成され
る。したがって、チップ選択用パッド12b、12c、
12dに各々連結された第2金属配線19は、チップ選
択端子12aまたは隣接したチップ選択用パッド12
b、12cの上側にまで延設される。最外郭のチップ選
択用パッド12d上には、孤立した第2金属配線19a
が位置する。第2金属配線19、19aの材質及び形成
方法は、第1金属配線15の場合と類似している。
似に、第1絶縁層16上に第2絶縁層20を形成した
後、第2絶縁層20に貫通孔を穿設し、貫通孔中に導電
性物質を埋め込み、第2貫通配線21を形成した後、図
11に示すように、第2絶縁層20上に各第2貫通配線
21に直接連結される上部接続端子22、22a、22
b、22c、22dを形成する。上部接続端子22、2
2a、22b、22c、22dの位置、すなわち第2貫
通配線21の位置は、チップ端子12、チップ選択端子
12a、チップ選択用パッド12b、12c、12dの
各々上側である。特に、チップ端子12上側の上部接続
端子22は、チップ端子12に連結されるが、チップ選
択端子12a上側の上部接続端子22aは、チップ選択
端子12aに連結されず、1番目のチップ選択用パッド
12bに連結され、チップ選択用パッド12b、12c
上側の上部接続端子22b、22cは、下側のチップ選
択用パッド12b、12cに連結されず、隣接したチッ
プ選択用パッド12c、12dに連結される。また、最
外郭の上部接続端子22dは、孤立した第2金属配線1
9aにのみ連結される。
14が集積回路チップ11の下部面を介して露出するよ
うに、集積回路チップ11の下部を一部除去する。通常
的なエッチング方法またはウェーハ裏面研磨のような通
常的な研磨方法をこの段階に使うことができる。
配線14に電気的に連結されるように、集積回路チップ
11の下部面に多数個の下部接続端子23、23a、2
3b、23c、23dを形成する。したがって、下部接
続端子23、23a、23b、23c、23dは、トレ
ンチ配線を介して各々チップ端子12、チップ選択端子
12a、チップ選択用パッド12b、12c、12dに
連結される。
半導体集積回路素子は、図2に図示された半導体集積回
路素子10と同じものである。製造済みの集積回路素子
を積層した後、下側に位置する集積回路素子の上部接続
端子と上側に位置する集積回路素子の下部接続端子とを
接合させれば、マルチチップパッケージの製造が完了す
る。マルチチップパッケージに積層される各集積回路素
子は、いずれも同じ構造をもっている。したがって、各
層の集積回路素子は、別に製造する必要がなく、ウェー
ハ状態で一括的に製造した後、個別素子に分離して使用
することができる。
実施例で説明した第2金属配線を直接上部接続端子とし
て使用することができる。また、集積回路素子を積層さ
せる時、集積回路素子の間に接着層または異方性導電フ
ィルムを介在させることができる。以下では、上述した
ような特徴を含めて、前述した第1実施例と異なる点を
中心に本発明の第2実施例によるマルチチップパッケー
ジを説明する。以下の説明には図14を参照する。
は、3個の半導体集積回路素子210、220、230
を積層した例である。したがって、半導体集積回路素子
210、220、230には、2個のチップ選択用パッ
ド12b、12cが形成される。半導体集積回路素子2
10、220、230の集積回路チップ11の上部面に
は、一個の絶縁層16が形成され、絶縁層16の内部に
チップ選択用パッド12b、12cに連結される金属配
線15が形成される。次いで、各金属配線15の一部を
露出させる貫通孔が絶縁層16に形成され、貫通孔中に
貫通配線18が形成される。
形成される上部接続端子22a、22bに連結される。
また、集積回路チップ11上部面のチップ端子12の上
側に、上部接続端子22が形成され、互いに連結されて
おり、最外郭のチップ選択用パッド12c上に孤立した
上部接続端子22cが形成される。集積回路チップ11
上部面に形成されたチップ選択端子12aは、上部接続
端子22、22a、22b、22cに連結されない。各
集積回路チップ11の下部面には、上部接続端子22、
22a、22b、22cに対応して下部接続端子23、
23a、23b、23cが形成され、チップ端子12と
チップ選択端子12aとチップ選択用パッド12b、1
2cは、各々集積回路チップ11を貫通するトレンチ配
線14を介して対応する下部接続端子23、23a、2
3b、23cに連結される。
0を接合する時、異方性導電フィルム(ACF;Anisot
ropic Conductive Film)25または異方性導電接着剤
(ACA;Anisotropic Conductive Adhesive)を使用
することができる。異方性導電フィルム25または異方
性導電接着剤は、絶縁フィルム24aまたは絶縁接着剤
の内部に多数の導電性微粒子24bが分散されているも
のであり、下側の集積回路素子の上部接続端子22、2
2a−22cと上側集積回路素子の下部接続端子23、
23a−23cとが各々絶縁フィルム24aまたは絶縁
接着剤の内側に押圧されながら、導電性微粒子24bを
介して互いに電気的に連結される。この際、絶縁フィル
ム24aまたは絶縁接着剤は、上下の集積回路素子を互
いに接着させる。異方性導電フィルム25または異方性
導電接着剤の代わりに、各種絶縁接着剤を接着層として
使うことができる。
ッケージ200でも、各層の半導体集積回路素子21
0、220、230に形成されたチップ選択端子12a
が最下部側の半導体集積回路素子210の下部接続端子
23a−23cに各々自動に分離されて連結される。
供されるチップレベルの3次元マルチチップパッケージ
は、チップ選択端子が集積回路素子自体に形成されたチ
ップ選択用パッドにより自動に分離される。チップ選択
端子を分離させるために、各々異なる構造で集積回路素
子を形成する必要がなく、別の基板を必要としない。し
たがって、パッケージレベルでないチップレベルでマル
チチップパッケージを具現することができ、マルチチッ
プパッケージの構成や製造方法が簡単になる。
ージを具現するので、パッケージの全体サイズを縮小す
ることができ、それにより外部装置への実装密度を高め
ることができる。そして、集積回路素子と外部装置間の
信号伝達経路が短縮されるので、信号遅延の問題を解消
することができる。また、パッケージの構成と製造方法
が簡単になるので、製造コストの節減、製品競争力の向
上、効率的な工程管理などの効果を奏することができ
る。
ることなく、他の種々の形態で実施することができる。
前述の実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明ら
かにするものであって、そのような具体例のみに限定し
て狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と
特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施すること
ができるものである。
パッケージを示す断面図である。
パッケージに使われる個別の半導体集積回路素子を示す
断面図である。
パッケージの製造方法を説明するための断面図である。
パッケージの製造方法を説明するための断面図である。
パッケージの製造方法を説明するための断面図である。
パッケージの製造方法を説明するための断面図である。
パッケージの製造方法を説明するための断面図である。
パッケージの製造方法を説明するための断面図である。
パッケージの製造方法を説明するための断面図である。
プパッケージの製造方法を説明するための断面図であ
る。
プパッケージの製造方法を説明するための断面図であ
る。
プパッケージの製造方法を説明するための断面図であ
る。
プパッケージの製造方法を説明するための断面図であ
る。
プパッケージを示す断面図である。
0、230 半導体集積回路素子 11 集積回路チップ 12 チップ端子 12a チップ選択端子 12b、12c、12d チップ選択用パッド 14、15、18、19、21 配線 16、20 絶縁層 22、22a、22b、22c、22d 上部接続端子 23、23a、23b、23c、23d 下部接続端子 25 異方性導電フィルム 100、200 3次元マルチチップパッケージ
Claims (14)
- 【請求項1】 N個の半導体集積回路素子を積層して形
成されている3次元マルチチップパッケージにおいて、 前記半導体集積回路素子は、 上部面及び下部面を有する集積回路チップと、 前記集積回路チップの上部面に形成された一つのチップ
選択端子と、 前記集積回路チップの上部面において前記チップ選択端
子に隣接して形成された(N−1)個のチップ選択用パ
ッドと、 前記上部面に形成された絶縁層と、 前記チップ選択用パッドに連結され、前記絶縁層の内部
に形成されている(N−1)個の第1金属配線と、 前記第1金属配線に連結され、前記絶縁層の上に形成さ
れている複数の上部接続端子と、 前記上部接続端子に対応して前記集積回路チップの下部
面に形成された複数の下部接続端子と、 前記集積回路チップを貫通して形成され、前記チップ選
択端子または前記チップ選択用パッドを前記下部接続端
子に連結する複数のトレンチ配線とを有し、 前記チップ選択用パッドのうち前記チップ選択端子に隣
り合う1番目のチップ選択用パッドは前記上部接続端子
のうち前記チップ選択端子の上側に形成された上部接続
端子に連結され、(N−1)番目のチップ選択用パッド
は(N−2)番目のチップ選択用パッドの上側に形成さ
れた上部接続端子に連結され、 下側に位置する半導体集積回路素子の上部接続端子と、
上側に位置する半導体集積回路素子の下部接続端子とが
各々接合されて積層され、前記半導体集積回路素子に形
成されたチップ選択端子が各々最下部に位置する半導体
集積回路素子の下部接続端子に連結されることを特徴と
する3次元マルチチップパッケージ。 - 【請求項2】 前記集積回路チップは、半導体ウェーハ
に形成された複数の集積回路チップ中の一つであること
を特徴とする請求項1に記載の3次元マルチチップパッ
ケージ。 - 【請求項3】 前記集積回路チップは、半導体ウェーハ
から切断されて個別的に分離された集積回路チップであ
ることを特徴とする請求項1に記載の3次元マルチチッ
プパッケージ。 - 【請求項4】 前記集積回路チップは、メモリ素子であ
ることを特徴とする請求項1に記載の3次元マルチチッ
プパッケージ。 - 【請求項5】 前記半導体集積回路素子は、前記絶縁層
の内部に形成され前記第1金属配線及び前記上部接続端
子を各々連結する第2金属配線をさらに有することを特
徴とする請求項1に記載の3次元マルチチップパッケー
ジ。 - 【請求項6】 前記上部接続端子のうち前記(N−1)
番目のチップ選択用パッドの上側に形成された上部接続
端子は、電気的に絶縁されていることを特徴とする請求
項1に記載の3次元マルチチップパッケージ。 - 【請求項7】 下側に位置する半導体集積回路素子と、
上側に位置する半導体集積回路素子との間に介在してい
る接着層を備えることを特徴とする請求項1に記載の3
次元マルチチップパッケージ。 - 【請求項8】 下側に位置する半導体集積回路素子と、
上側に位置する半導体集積回路素子との間に介在してい
る異方性導電フィルムまたは異方性導電接着剤を備える
ことを特徴とする請求項1に記載の3次元マルチチップ
パッケージ。 - 【請求項9】 N個の半導体集積回路素子を積層して形
成される3次元マルチチップパッケージの製造方法にお
いて、 (a)集積回路チップの上部面に一つのチップ選択端
子、ならびに前記チップ選択端子に隣接する(N−1)
個のチップ選択用パッドを形成する段階と、 (b)前記チップ選択端子及び前記チップ選択用パッド
から各々前記集積回路チップの内部方向に複数のトレン
チを形成する段階と、 (c)前記トレンチの内部に導電性物質を埋め込み、ト
レンチ配線を形成する段階と、 (d)前記チップ選択用パッドに連結するように前記上
部面に沿って(N−1)個の第1金属配線を形成する段
階と、 (e)前記上部面及び前記第1金属配線の上に第1絶縁
層を形成する段階と、 (f)前記第1絶縁層の上に前記第1金属配線に各々連
結される複数の上部接続端子を形成する段階と、 (h)前記トレンチ配線に連結するように前記集積回路
チップの下部面に複数の下部接続端子を形成する段階
と、 (i)(a)〜(h)段階をへて各々製造されたN個の
半導体集積回路素子に対して、下側に位置する半導体集
積回路素子の上部接続端子、ならびに上側に位置する半
導体集積回路素子の下部接続端子を各々接合し、前記N
個の半導体集積回路素子を積層する段階と、 を含むことを特徴とする3次元マルチチップパッケージ
の製造方法。 - 【請求項10】 前記(f)段階は、 (f1)各第1金属配線の一部が露出するように前記第
1絶縁層を部分的に除去して複数の貫通孔を形成する段
階と、 (f2)前記貫通孔に導電性物質を埋め込み、貫通配線
を形成する段階と、 (f3)前記貫通配線に連結するように前記第1絶縁層
の上に前記上部接続端子を形成する段階と、 を含むことを特徴とする請求項9に記載の3次元マルチ
チップパッケージの製造方法。 - 【請求項11】 前記(f)段階は、 (f4)各第1金属配線の一部が露出するように前記第
1絶縁層を部分的に除去して複数の貫通孔を形成した
後、各々導電性物質を埋め込み、第1貫通配線を形成す
る段階と、 (f5)前記第1貫通配線に連結するように前記第1絶
縁層の上に第2金属配線を形成する段階と、 (f6)前記第2金属配線の上に第2絶縁層を形成する
段階と、 (f7)各第2金属配線の一部が露出するように前記第
2絶縁層を部分的に除去して複数の貫通孔を形成した
後、各々導電性物質を埋め込み、第2貫通配線を形成す
る段階と、 (f8)前記第2貫通配線に連結するように前記第2絶
縁層の上に前記上部接続端子を形成する段階と、 を含むことを特徴とする請求項9に記載の3次元マルチ
チップパッケージの製造方法。 - 【請求項12】 前記(i)段階は、前記半導体集積回
路素子の間に接着層を介在させる段階を含むことを特徴
とする請求項9に記載の3次元マルチチップパッケージ
の製造方法。 - 【請求項13】 前記(i)段階は、前記半導体集積回
路素子の間に異方性導電フィルムまたは異方性導電接着
剤を介在させる段階を含むことを特徴とする請求項9に
記載の3次元マルチチップパッケージの製造方法。 - 【請求項14】 (g)前記トレンチ配線が前記集積回
路チップの下部面を介して露出するように前記集積回路
チップの下部を一部除去する段階をさらに含むことを特
徴とする請求項9に記載の3次元マルチチップパッケー
ジの製造方法。
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