???????? 22nm以后的晶體管技術領域,靠現行Bulk MOSFET的微細化會越來越困難的,為此,人們關注的是平面型FD-SOI(完全空乏型SOI)元件與基于立體通道的FinFET。由于這些技術都不需要向通道中添加雜質,易于控制特性的不均現象,因而成了22nm以后晶體管技術的有力候選。而且前者還具有能夠采用與此前相同的電路布局進行設計的特點。后者雖要求采用新的電路布局及工藝技術,但有望比前者更加容易實現微細化(高集成化)。兩種技術以各自特色為宣傳重點,開始激烈爭奪新一代技術的寶座。在“2010 Symposium on VLSI Technology”(2010年6月15~17日,在美國夏威夷州檀香山舉行)上,似乎為了顯示人們對二者的關注度之高,相關企業及團體就FD-SOI元件發表了9篇論文,就FinFET發表了4篇論文。
采用ArF光刻技術實現基于FinFET的超小SRAM單元
在2009年舉行的“2009 IEDM”上,采用FinFET技術實現0.06um2或者0.039um2單元面積的超微細SRAM亮相。但是,這些產品都利用了電子束(EB)直描技術,實用化方面還存在課題。此次,美國IBM、美國GLOBALFOUNDRIES、東芝及NEC電子(現為瑞薩電子)組成的小組發布了以現行ArF光刻技術實現0.063um2超微細SRAM的極具影響力的研究成果(論文序號:2.2)。通過采用Sidewall Image Transfe技術,實現了40nm的Fin間距,解決了基于FinFET的SRAM的另一課題——因使用多個Fin而導致面積增大的問題。同時,還實現了80nm這一全球最小的柵極間距。作為實現超微細SRAM的技術,這一成果給人FinFET更為出色的強烈印象。
在Bulk底板上混載SOI及塊狀硅元件
要實現最尖端SRAM,易于控制特性不均現象的FD-SOI元件可發揮威力。不過,ESD保護電路及功率MOSFET等需要較大電流的外圍電路沿用塊狀硅元件比較理想。從這一角度來看,二者的混載技術備受期待。在“2009 IEDM”上,多家企業發布了采用SOI底板、混載FD-SOI及塊狀硅元件的混載技術。
意法半導體(STMicroelectronics)、法國IMEP-LAHC及法國CEA-LETI組成的小組發布了在成本低于SOI底板的塊狀硅底板上混載FD-SOI與塊狀硅元件的技術(論文序號:6.2)。這是一項可實現低成本微細SoC的值得關注的技術。此次,FD-SOI元件領域通過在硅底板上使SiGe及Si固相生長,然后除去SiGe層并嵌入氧化膜,實現了局部SOI。在局部SOI上制作的FD-SOI元件的特性偏差在此前發布的產品中為最小水平(Avt=1.2mV um)。實證結果表明,在塊狀硅底板上制作的ESD保護電路可充分滿足實用需求。
FD-SOI元件與FinFET接近實用化的不斷發布
- FD-SOI(22148)
- FinFET(92118)
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2025-03-24 18:45:09

FD20-36S24B2C5 FD20-36S24B2C5
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2025-03-24 18:44:46

FD60-36S24B3R2 FD60-36S24B3R2
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2025-03-21 18:33:05

FD50-36S24B3(R)2 FD50-36S24B3(R)2
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2025-03-21 18:31:29

FD50-110S48B3(C)3 FD50-110S48B3(C)3
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2025-03-21 18:31:04

FD50-48S09B3(C) FD50-48S09B3(C)
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2025-03-21 18:30:19

FD50-18S15B3(C)2 FD50-18S15B3(C)2
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2025-03-21 18:30:00

FD20-110S40B3C3 FD20-110S40B3C3
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2025-03-20 18:58:29

FD12-110S24A3(C)3 FD12-110S24A3(C)3
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2025-03-20 18:54:28

FD12-36S24B2C5 FD12-36S24B2C5
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2025-03-20 18:54:10

FD12-110D24B1C3 FD12-110D24B1C3
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2025-03-20 18:52:37

FD12-110D24A3N3 FD12-110D24A3N3
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2025-03-20 18:51:32

FD12-110S24A3N4 FD12-110S24A3N4
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2025-03-20 18:50:55

FD12-36S24A3(C)4 FD12-36S24A3(C)4
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2025-03-20 18:50:18

FD6-36S24A3C3 FD6-36S24A3C3
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2025-03-20 18:45:32

FD6-36D24A3N2 FD6-36D24A3N2
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2025-03-20 18:45:03

FD6-110S24A3N3 FD6-110S24A3N3
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2025-03-20 18:44:12

FD6-110S05A3(C) FD6-110S05A3(C)
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2025-03-20 18:43:31

FD6-18S15V2A3 FD6-18S15V2A3
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2025-03-20 18:43:07

FD6-18S2V7A3(C) FD6-18S2V7A3(C)
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2025-03-20 18:42:07

FD6-36S24B2C5 FD6-36S24B2C5
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2025-03-20 18:39:15

FD6-36S24A3N4 FD6-36S24A3N4
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2025-03-20 18:38:18

FD6-36S24A3 FD6-36S24A3
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2025-03-20 18:37:27

FD6-36D24A3(C) FD6-36D24A3(C)
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2025-03-20 18:36:42

FD6-110S24A3N4 FD6-110S24A3N4
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2025-03-20 18:36:20

NJK-F20N1霍爾接近開關在哪些領域有廣泛應用
霍爾接近開關以其獨特的無接觸式檢測方式和優良的性能,在工業自動化、汽車電子、醫療設備、小家電與智能家居、安防系統以及其他多個領域發揮著重要作用。隨著科技的不斷進步和工業自動化的深入發展,霍爾接近開關的應用前景將更加廣闊。
2025-03-13 09:08:07
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712工業自動化中電感式接近開關的作用是什么TL-W5F1
電感式接近開關在工業自動化中具有廣泛的應用前景和重要的作用。它能夠實時監測工件信息、提高生產效率、保障人員安全、實現智能化管理以及應用于多個其他領域。
2025-03-11 09:58:58
719
719探秘貼片元件:如何助力電子設備實現輕薄化
、重量輕的顯著特點。這種微型化設計使得電子設備能夠在有限的空間內集成更多功能,為實現設備的小型化、輕薄化奠定了基礎。 貼片元件的安裝方式也較為簡便,通過回流焊等工藝即可直接貼裝在 PCB 板表面,大大提高了生產效率
2025-02-21 17:36:25
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885CAN總線十萬個為什么 | 如何輕松應對CAN(FD)接口不足?
導讀項目擴張時,CAN(FD)接口不足常常成為硬件工程師的痛點。本期將為您介紹一種高效解決方案,幫助您從根本上解決接口瓶頸問題,同時提升項目效率和系統可靠性。很多硬件工程師在項目擴張的時候,都需要
2025-02-21 11:36:13
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SMT技術:電子產品微型化的推動者
薄、短小的方向發展。上海桐爾科技技術發展有限公司專注于提供先進的電子制造解決方案,致力于通過技術創新助力電子產品的微型化進程。
SMT技術通過將錫膏印刷在需要焊接的焊盤上,然后放置電子元件,使焊腳恰好
2025-02-21 09:08:52
廣成科技CAN FD轉以太網模塊的應用場景
CAN FD轉以太網模塊在多個領域和項目中都有廣泛應用,主要用于實現CAN FD總線與以太網之間的數據轉換和通信。
2025-02-17 10:38:44
993
993接近傳感器原理與分類
在現代工業自動化、安全監控及日常生活中,接近傳感器作為一種重要的非接觸式檢測設備,扮演著不可或缺的角色。它們通過檢測物體的接近程度,實現了對目標物體的自動識別和控制,極大地提高了生產效率和安全性
2025-01-21 16:46:11
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ST汽車MCU:FD-SOI+PCM相變存儲
)和三星的合作,它已經在微控制器領域找到了自己的出路。早在2018年,意法半導體就宣布,它正在為汽車市場提供采用28nm FD-SOI工藝制造的嵌入式PCM (ePCM)微控制器。現在,意法半導體宣布了
2025-01-21 10:27:13
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FinFet Process Flow-源漏極是怎樣形成的
本文介紹了FinFet Process Flow-源漏極是怎樣形成的。 在FinFET制造工藝中,當完成偽柵極結構后,接下來的關鍵步驟是形成源漏極(Source/Drain)。這一階段對于確保器件
2025-01-17 11:00:48
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FinFet Process Flow—啞柵極的形成
本文主要介紹FinFet Process Flow—啞柵極的形成。 ? 鰭片(Fin)的形成及其重要性 鰭片是FinFET器件三維結構的關鍵組成部分,它類似于魚鰭的形狀,因此得名。鰭片的高度直接決定
2025-01-14 13:55:39
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