[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"blog-what-is-bga-fr":3},{"title":4,"description":5,"date":6,"lastUpdated":6,"category":7,"image":8,"readingTime":9,"wordCount":10,"timeRequired":11,"htmlContent":12,"faq":13,"tags":14,"slug":25,"sourceLocale":26,"jsonld":27},"Qu'est-ce qu'un BGA (Ball Grid Array) ? Types de boîtiers, billes et conception PCB","Guide technique du boîtier BGA (Ball Grid Array) : PBGA vs FCBGA, BGA vs LGA vs PGA, règles de routage NSMD, contrôle aux rayons X (AXI) et reprise (rework).","2025-10-10","technology","/assets/img/blogs/circuit-board.webp",11,2014,"PT11M","\u003Cp>Le boîtier BGA (Ball Grid Array ou matrice de billes) est une architecture d&#39;encapsulation de composants montés en surface (CMS) à très haute densité. Contrairement aux boîtiers traditionnels dotés de pattes métalliques sur leur pourtour, le BGA utilise une matrice bidimensionnelle de billes d&#39;alliage réparties sur toute sa face inférieure. Cette disposition permet de surmonter les limites physiques des boîtiers périphériques tels que les QFP (Quad Flat Package).\u003C/p>\n\u003Cp>Dans les processeurs de calcul, les mémoires haute vitesse et l&#39;électronique industrielle, le \u003Cstrong>boîtier BGA\u003C/strong> procure des avantages électriques et thermiques déterminants. Les liaisons ultra-courtes réduisent l&#39;inductance parasite des conducteurs à moins de 1 nH (contre 5 à 10 nH pour les boîtiers à pattes), préservant l&#39;intégrité des signaux numériques à plusieurs gigabits par seconde. Parallèlement, des billes thermiques internes évacuent la chaleur directement vers les plans de masse internes du circuit imprimé. Ce guide détaille \u003Cstrong>ce qu&#39;est un BGA\u003C/strong>, compare \u003Cstrong>BGA vs LGA vs PGA\u003C/strong>, analyse les géométries de pastilles NSMD et SMD, et décrit les procédés de pose, de contrôle par rayons X et de retouche (rework).\u003C/p>\n\u003Cdiv data-component=\"BlogQuickQuoteInline\">\u003C/div>\n\n\u003Ch2>Qu&#39;est-ce qu&#39;un BGA (Ball Grid Array) ?\u003C/h2>\n\u003Cp>Le boîtier \u003Cstrong>BGA (Ball Grid Array)\u003C/strong> a été conçu pour résoudre la saturation d&#39;interconnexions rencontrée sur les circuits intégrés complexes (microprocesseurs, FPGA, mémoires, SoC) nécessitant des centaines ou des milliers d&#39;entrées/sorties (E/S).\u003C/p>\n\u003Cp>Sur les boîtiers à sorties périphériques traditionnels (comme les QFP), l&#39;augmentation du nombre de broches contraignait à réduire l&#39;écartement (pitch) à 0,4 mm voire 0,3 mm. À cette échelle, les pattes sont extrêmement vulnérables aux chocs mécaniques et génèrent de fréquents ponts d&#39;étain lors de la sérigraphie.\u003C/p>\n\u003Cp>L&#39;architecture BGA élimine cette contrainte en répartissant les plots de connexion sous forme de grille matricielle :\u003C/p>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Densité d&#39;E/S remarquable\u003C/strong> : Un boîtier de 35 mm × 35 mm au pas de 1,0 mm accueille facilement plus de 1 000 billes, là où un QFP de dimensions similaires plafonne à environ 300 pattes.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Inductance parasite minime et intégrité du signal\u003C/strong> : Après refusion, les sphères d&#39;alliage forment des joints de 0,3 à 0,6 mm de haut. Cette faible longueur de trajet limite le rebond de masse (ground bounce), atténue le rayonnement électromagnétique (CEM) et conserve les fronts de montée des signaux rapides.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Dissipation thermique optimisée\u003C/strong> : De nombreux BGA regroupent un bloc de billes de masse sous la puce en silicium, drainant directement les calories vers les couches internes de cuivre du PCB à l&#39;aide de vias thermiques.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Cp>En contrepartie, le BGA impose des contraintes de contrôle : les joints étant masqués sous le corps du boîtier, ils échappent aux caméras optiques classiques (AOI) et nécessitent une inspection automatisée par rayons X (AXI), ainsi que des stations de retouche à air chaud dédiées en cas de remplacement.\u003C/p>\n\u003Ch2>Typologies et variantes de boîtiers BGA\u003C/h2>\n\u003Cp>Plusieurs familles de BGA coexistent selon les exigences de coût, de performance thermique et de fréquence de travail :\u003C/p>\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth align=\"left\">Famille de boîtier BGA\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Substrat support\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Raccordement de la puce\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Pas standard des billes (mm)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Nombre de billes\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">Caractéristiques d&#39;ingénierie et usages\u003C/th>\n\u003C/tr>\n\u003C/thead>\n\u003Ctbody>\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>PBGA (Plastic BGA)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Stratifié organique en résine BT\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Câblage filaire (Wire Bonding) sur colle époxy\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">1,0 à 1,27\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">196 à 1 000+\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Économique, excellente compatibilité de dilatation avec le FR-4 ; standard des microcontrôleurs et DSP.\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>CBGA (Ceramic BGA)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Céramique alumine ($Al_2O_3$) multicouche\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Bumps haute température ou câblage filaire\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">1,0 à 1,27\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">256 à 1 600+\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Hermétique, forte conductivité thermique, fiabilité spatiale et militaire extrême ; dilatation différente du FR-4 nécessitant une gestion des contraintes.\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>TBGA (Tape BGA)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Ruban polyimide souple cuivré\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">TAB ou câblage filaire\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">1,0 à 1,27\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">200 à 600\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Profil ultra-plat, intégrant fréquemment un dissipateur cuivre supérieur (Cavity-Down).\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>FBGA (Fine-Pitch BGA)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Substrat BT très mince\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Câblage filaire ou Flip-Chip\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">0,4 à 0,8\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">64 à 800\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Boîtier taille puce (CSP) avec encombrement $&lt; 1,2\\times$ l&#39;aire de la puce ; standard absolu des mémoires DDR4/DDR5 et LPDDR.\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>FCBGA (Flip-Chip BGA)\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Substrat organique haute densité à micro-vias\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Micro-bosses C4 inversées (Flip-Chip)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">0,65 à 1,0\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">500 à 4 000+\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Puce retournée soudée directement sur le substrat sans fils d&#39;or ; bande passante maximale pour GPU, processeurs serveur et ASIC réseau.\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003C/tbody>\u003C/table>\n\u003Ch2>BGA vs LGA vs PGA : comparaison architecturale\u003C/h2>\n\u003Cp>Lors du choix de processeurs ou de modules critiques, les ingénieurs comparent les mérites des formats BGA, LGA et PGA :\u003C/p>\n\u003Ctable>\n\u003Cthead>\n\u003Ctr>\n\u003Cth align=\"left\">Critère de comparaison\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">BGA (Ball Grid Array)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">LGA (Land Grid Array)\u003C/th>\n\u003Cth align=\"left\">PGA (Pin Grid Array)\u003C/th>\n\u003C/tr>\n\u003C/thead>\n\u003Ctbody>\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Élément de contact\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Billes d&#39;alliage sphériques pré-soudées sous le composant\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Pastilles de cuivre dorées plates (lands) sous le boîtier\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Broches métalliques rigides (pins) perpendiculaires\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Mode d&#39;assemblage PCB\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Soudé à demeure par \u003Ca href=\"/fr/blog/reflow-soldering/\">brasage par refusion\u003C/a>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Inséré dans un socket mécanique à ressorts ; ou soudé directement\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Inséré dans un support à force d&#39;insertion nulle (ZIF) ; ou brasé traversant\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Encombrement vertical\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Très faible (hauteur totale de 0,8 mm à 2,5 mm)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Faible (soudé) à Moyen (avec mécanisme de levier de socket)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Élevé (hauteur cumulée des broches et du corps du connecteur ZIF)\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Maintenance sur site\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Nulle ; exige un équipement de dessoudage BGA spécialisé\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Excellente ; processeur démontable et interchangeable sans fer à souder\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Excellente ; déverrouillage manuel par levier instantané\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Inductance parasite\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Très faible ($&lt; 0,5$ nH par bille)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Très faible (soudé) / Faible (sur socket)\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Moyenne à élevée (longueur des broches introduisant 2 à 5 nH)\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003Ctr>\n\u003Ctd align=\"left\">\u003Cstrong>Cas d&#39;usage types\u003C/strong>\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">SoC embarqués, mémoires, calculateurs automobiles, smartphones\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">CPU de PC et serveurs (Intel LGA1700, AMD AM5), modules radio IoT\u003C/td>\n\u003Ctd align=\"left\">Processeurs industriels durcis, calculateurs militaires\u003C/td>\n\u003C/tr>\n\u003C/tbody>\u003C/table>\n\u003Ch2>Billes de soudure et conception des plages d&#39;accueil (NSMD vs SMD)\u003C/h2>\n\u003Cp>La longévité en fatigue thermo-mécanique d&#39;un joint BGA dépend directement du tracé des plages d&#39;accueil sur le circuit imprimé.\u003C/p>\n\u003Ch3>Métallurgie et diamètre des billes\u003C/h3>\n\u003Cp>L&#39;alliage sans plomb universel est le \u003Cstrong>SAC305\u003C/strong> (Sn 96,5% / Ag 3,0% / Cu 0,5%, fusion à 217–220 °C) en électronique civile, tandis que l&#39;alliage au plomb \u003Cstrong>Sn63Pb37\u003C/strong> (183 °C) reste employé dans l&#39;avionique. Le diamètre des billes diminue avec le pas :\u003C/p>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Pas de 1,0 mm\u003C/strong> : diamètre 0,50 mm à 0,60 mm\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Pas de 0,8 mm\u003C/strong> : diamètre 0,40 mm à 0,45 mm\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Pas de 0,5 mm\u003C/strong> : diamètre 0,25 mm à 0,30 mm\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Pas de 0,4 mm\u003C/strong> : diamètre 0,20 mm à 0,25 mm\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch3>Définition des plages selon l&#39;IPC-7351 : NSMD vs SMD\u003C/h3>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>NSMD (Non-Solder Mask Defined)\u003C/strong> :\u003Cul>\n\u003Cli>Le cuivre de la pastille est plus petit que l&#39;ouverture du masque de soudure (avec un retrait de 50 à 75 µm autour du cuivre).\u003C/li>\n\u003Cli>L&#39;alliage fondu mouille la surface supérieure et les parois latérales du plot en cuivre.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Avantages\u003C/strong> : Répartition homogène des contraintes thermomécaniques, meilleure tenue en fatigue et précision dimensionnelle supérieure du cuivre par rapport au vernis. \u003Cstrong>Le NSMD est le standard recommandé pour presque tous les BGA.\u003C/strong>\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>SMD (Solder Mask Defined)\u003C/strong> :\u003Cul>\n\u003Cli>Le vernis épargne recouvre la périphérie de la pastille de cuivre.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Avantages\u003C/strong> : Ancre fermement le cuivre sur le \u003Ca href=\"/fr/blog/pcb-materials-guide/\">substrat du PCB\u003C/a>, évitant l&#39;arrachement sous de violents chocs mécaniques. Souvent utilisé pour les billes des quatre coins.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003Ch3>Stratégies d&#39;échappement : Dog-Bone vs VIPPO\u003C/h3>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Échappement Dog-Bone\u003C/strong> : Pour les pas $\\ge$ 0,8 mm, une piste courte relie la pastille à un via traversant adjacent.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Via dans la pastille (VIPPO / POFV)\u003C/strong> : Pour les pas $\\le$ 0,65 mm, l&#39;espace manque. Le via est foré directement dans la pastille BGA, bouché à la résine et recouvert de cuivre électrodéposé et surfacé, supprimant l&#39;encombrement et l&#39;inductance parasite.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch2>Procédé d&#39;assemblage CMS des BGA\u003C/h2>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Sérigraphie de la pâte à braser\u003C/strong> : La \u003Ca href=\"/fr/blog/solder-paste/\">pâte à braser\u003C/a> est déposée via un pochoir inox découpé au laser. Au pas fin $\\le 0,5\\text{ mm}$, une poudre de Type 4 ou 5 est requise. L&#39;inspection SPI 3D garantit un volume conforme entre 80 % et 120 %.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Implantation optique de précision\u003C/strong> : Les caméras de la machine de placement centrent les billes sous le boîtier avec les mires optiques du PCB avec une précision de $\\pm 25\\ \\mu\\text{m}$.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Refusion et effet d&#39;auto-alignement\u003C/strong> : Dans le four, la tension superficielle de l&#39;ensemble des billes en fusion tire naturellement le boîtier vers le centre exact des pastilles, compensant un désalignement initial pouvant atteindre 30 % du diamètre de la pastille. Pic à 240–248 °C pour le SAC305.\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003Ch2>Contrôle qualité par rayons X (AXI) et retouche (Rework)\u003C/h2>\n\u003Cp>Les billes de soudure étant masquées par le corps opaque du boîtier, le contrôle visuel est impossible.\u003C/p>\n\u003Ch3>Contrôle automatisé par rayons X (AXI 2D/3D)\u003C/h3>\n\u003Cul>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Ponts de soudure\u003C/strong> : Visibles immédiatement sous forme de ponts sombres entre billes voisines.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Analyse des porosités (Voids)\u003C/strong> : Selon l&#39;IPC-7095 Classe 2, la surface cumulée des vides au sein d&#39;une bille ne doit pas excéder \u003Cstrong>25 %\u003C/strong> de la projection de la bille.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Défaut de tête sur oreiller (Head-in-Pillow / HIP)\u003C/strong> : Résulte du gauchissement du boîtier pendant la montée en température ; la bille et la pâte fondent séparément sans fusionner au refroidissement. Détectable principalement en tomographie 3D AXI.\u003C/li>\n\u003C/ul>\n\u003Ch3>Procédure de reprise (BGA Rework)\u003C/h3>\n\u003Cp>Le remplacement d&#39;un BGA s&#39;effectue sur une station de reprise à air chaud régulée :\u003C/p>\n\u003Col>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Préchauffage de la carte\u003C/strong> : Un panneau infrarouge inférieur chauffe la carte à 120–150 °C pour empêcher tout gauchissement.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Chauffe ciblée par buse\u003C/strong> : Une buse à air chaud enveloppe le BGA et fait fondre les billes sans surchauffer les composants voisins.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Aspiration sous vide\u003C/strong> : Une ventouse retire le composant à l&#39;état liquide.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Nettoyage des plots\u003C/strong> : Les résidus de brasure sont aspirés à la tresse avec un flux doux.\u003C/li>\n\u003Cli>\u003Cstrong>Rebillage et ressoudage\u003C/strong> : Un composant neuf ou rebillé à l&#39;aide d&#39;un mini-pochoir est ressoudé selon un profil thermique précis.\u003C/li>\n\u003C/ol>\n\u003Cp>Pour vos projets d&#39;assemblage BGA haute densité et contrôle par rayons X, découvrez nos services de \u003Ca href=\"/fr/pcb-manufacturing/\">fabrication de circuits imprimés\u003C/a> et d&#39;\u003Ca href=\"/fr/products/pcb-assembly/\">assemblage électronique complet\u003C/a>.\u003C/p>\n\u003Ch2>Foire aux questions (FAQ)\u003C/h2>\n\u003Ch3>Que signifie l&#39;acronyme BGA en électronique ?\u003C/h3>\n\u003Cp>BGA signifie Ball Grid Array (matrice de billes). Il s&#39;agit d&#39;un boîtier de circuit intégré monté en surface dont les connexions sont assurées par une grille de billes métalliques d&#39;alliage situées sous son corps.\u003C/p>\n\u003Ch3>Quelle est la différence majeure entre un BGA et un LGA ?\u003C/h3>\n\u003Cp>Le BGA possède des billes d&#39;alliage soudées à demeure sur son substrat, fondues directement sur le circuit imprimé au four à refusion. Le LGA dispose de simples plages de contact dorées plates et s&#39;insère dans un support à ressorts (socket), permettant un démontage aisé sans dessoudage.\u003C/p>\n\u003Ch3>Comment inspecte-t-on les soudures d&#39;un BGA invisibles à l&#39;œil ?\u003C/h3>\n\u003Cp>On utilise une machine d&#39;inspection automatisée par rayons X (AXI). Les rayons X traversent la résine et le silicium tandis que les métaux denses du joint (étain, argent, plomb) absorbent le rayonnement, révélant les ponts, manques ou porosités selon les critères de l&#39;IPC-7095.\u003C/p>\n\u003Ch3>Pourquoi préférer des pastilles NSMD plutôt que SMD ?\u003C/h3>\n\u003Cp>Les pastilles NSMD (définies par le cuivre) permettent à la soudure d&#39;enrober les flancs verticaux du cuivre, assurant une résistance supérieure à la fatigue thermique lors des cycles chaud/froid. Les pastilles SMD sont réservées aux points soumis à de fortes contraintes mécaniques d&#39;arrachement.\u003C/p>\n\u003Ch3>Peut-on réparer ou remplacer un composant BGA défectueux ?\u003C/h3>\n\u003Cp>Oui, à l&#39;aide d&#39;une station de retouche BGA à flux d&#39;air chaud et préchauffage infrarouge. Le composant est dessoudé sous vide, les pastilles nettoyées, et un nouveau composant est aligné optiquement puis ressoudé selon un profil thermique étalonné.\u003C/p>\n\u003Cp>Les stations de reprise à optique prismatique et profil thermique régulé permettent de réussir la \u003Ca href=\"/fr/blog/pcb-repair/\">réparation de PCB\u003C/a> présentant des ponts sous BGA.\u003C/p>\n\n\u003Csection class=\"related-links\" aria-label=\"Related\">\u003Ch3>Related links\u003C/h3>\u003Cul>\u003Cli>\u003Ca href=\"/fr/blog/reflow-soldering/\">Brasage par refusion : étapes du procédé, températures et refusion vs vague\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"/fr/blog/pcb-materials-guide/\">Guide des matériaux de PCB : FR4, High-Tg, Rogers, polyimide, aluminium et céramique\u003C/a>\u003C/li>\u003Cli>\u003Ca href=\"/fr/blog/solder-paste/\">Qu&#39;est-ce que la pâte à braser ? 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