超声键合换能系统非线性振动的实验研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
·超声的应用 | 第8-9页 |
·超声检测 | 第8页 |
·超声加工 | 第8页 |
·超声处理 | 第8-9页 |
·超声在微电子封装中的应用 | 第9-12页 |
·引线键合技术 | 第9-10页 |
·载带键合技术 | 第10-11页 |
·倒装键合技术 | 第11-12页 |
·超声振动的研究 | 第12页 |
·论文课题来源、研究意义及研究内容 | 第12-15页 |
·课题来源 | 第12-13页 |
·研究意义 | 第13页 |
·研究内容 | 第13-15页 |
第二章 超声换能系统及其测试方法 | 第15-21页 |
·超声换能系统介绍 | 第15-17页 |
·换能器 | 第15-16页 |
·换能器的性能参数 | 第16-17页 |
·超声换能系统研究状况 | 第17-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 换能系统的机械导纳实验研究 | 第21-35页 |
·前言 | 第21页 |
·扫频实验介绍 | 第21-26页 |
·扫频原理介绍 | 第21-22页 |
·频率段选择 | 第22页 |
·实验装置设计 | 第22-26页 |
·数据处理方法 | 第26-29页 |
·信号预处理 | 第26-27页 |
·求取响应曲线方法 | 第27-29页 |
·实验结果与讨论 | 第29-34页 |
·不同质量下幅频响应曲线的比较 | 第29-31页 |
·相频曲线 | 第31页 |
·不同质量下模态特性参数计算与比较 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 热超声键合换能杆末端多维振动研究 | 第35-49页 |
·引言 | 第35页 |
·倒装键合原理 | 第35-36页 |
·实验装置设计 | 第36-38页 |
·PSV-400-M2激光多普勒测速仪简介 | 第36-37页 |
·U3000超声粗铝丝键合机 | 第37页 |
·实验原理介绍 | 第37-38页 |
·实验数据分析 | 第38-44页 |
·换能杆末端振动速度有效值计算 | 第38-41页 |
·相关分析及其应用 | 第41-44页 |
·实验结果分析 | 第44-48页 |
·未安装劈刀的情况 | 第45-46页 |
·安装劈刀的情况 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 换能系统动力学特性的替代数据法 | 第49-61页 |
·引言 | 第49-50页 |
·替代数据法 | 第50-57页 |
·替代数据的产生 | 第51-52页 |
·基于关联维数的检验判据 | 第52-57页 |
·实验数据采集与处理 | 第57-60页 |
·实验装置及数据采集参数设定 | 第57-58页 |
·换能杆末端振动速度信号非线性识别 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第六章 超声键合换能杆振动时间序列关联维数分析 | 第61-78页 |
·前言 | 第61-62页 |
·分形理论概述 | 第62-63页 |
·分形理论的发展 | 第62-63页 |
·分形理论的应用 | 第63页 |
·实验测试装置设计 | 第63页 |
·相空间重构与关联维数理论 | 第63-65页 |
·理论介绍 | 第63-64页 |
·嵌入维数和延迟时间的确定 | 第64-65页 |
·计算结果与讨论 | 第65-77页 |
·加载功率对换能系统振动关联维数的影响 | 第65-66页 |
·劈刀质量对换能杆末端振动的关联维数影响 | 第66-73页 |
·采样时间长度对关联维数的影响 | 第73-74页 |
·采样频率对关联维数的影响 | 第74-75页 |
·噪声对关联维数的影响 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第七章 全文总结 | 第78-81页 |
·结论 | 第78-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第88页 |