EEJournal

专题文章
现在就订阅

发出求救信号

复兴的老技术

当你做本科生在大学电气工程工作,你关注什么是主流。如果你是研究半导体,这意味着硅和CMOS。但是你通常接触到异国情调的副业的事情,这样你知道它们的存在。是的,偶尔他们也会在决赛。看看如果你关注。

对我来说,其中一个是蓝宝石上硅(SOS)。你会看到引用它,和它巨大的希望了…快。我不太关注(我可能打错最后这个问题),我从来没有需要密切注意一旦我进入这个行业的实际工作。当时,主流的双相,CMOS来势汹汹。发射极耦合逻辑有牵引,并努力保持相关。SOS算在我处理的任何事情。

在某种程度上,我不再听到它。最终,几年后,我开始听到类似的事情,绝缘体(SOI)。当然我认为蓝宝石,而资格作为绝缘体,只是没有了等级和已经取代硅氧化层。

现在,我忘记的东西并不意味着什么都没有发生。它只是意味着我可能会意外发现一些我认为是死了,事实上,正在中国复兴。是什么引起了我的注意的消息天线调谐技术从外来的半导体和Taoglas。建立在SOS。我环顾四周,看到发生了什么,现在看来,游隼主导当前SOS转世。我找到另一家公司参考,Silanna,声称SOS的产品,但我不得不更努力地寻找,(还我看起来困难,我可能会发现更多…看着Silanna网站,它似乎不会自2010年以来一直在更新…但并没有说他们走了…技术)。但大多数领导游隼。

在这种情况下,你有两件事中的一件。一方面,也许这家公司一直试图保持SOS梦想活着,拒绝接受失败并保持人工呼吸器,喂食管在一个绝望的试图证明这个东西确实可以工作,因为如果没有,好吧,在一个新生的官和绅士的话说,“我们没有别的地方可去!“另一方面,也许他们认为东西改变了成可行的技术。

游隼肯定会把自己在第二类。他们所做的是什么?这个问题的答案也引出了一个问题,“有什么问题吗?“对这个问题的回答也尖叫,“为什么我们困扰呢?”

让我们把这些相反的顺序,首先是有用的SOS。毕竟,硅覆盖了大多数基地由于其普遍性和由此产生的硅基芯片的成本效益。为什么我们需要外来的东西?我想答案细节根据不同应用,但其结果是,电容是低得多,提供更好的高速电路隔离为敏感。特别是,电线处理高速模拟信号;射频之类的东西。

砷化镓通常用于这样的电路,但正如游隼告诉它,砷化镓在10 - 90%正迅速转变的一部分,但缓慢的极端10%地区,SOS快0 - 100%。砷化镓没有互补的技术,创造更多的静态功耗问题(对手机!)。它也有一个高的V,类似于VT场效应晶体管,这使得很难堆栈晶体管实现逻辑时,尤其是在电压下降。所以一个商业上可行的SOS CMOS工艺可以解决这些缺陷。

SOS的另一大好处,一个军政府利用尽管高成本——是这种电路是rad。所以他们确实存在,其中一些,总之,头顶盘旋在这个非常的时刻。

也有一些有趣的事情你可以做SOS因为蓝宝石抛光时是透明的。例如,如果您backlap漂亮的光泽的金属化晶片,可以切割金属爆破激光通过背后的正面。诚然,这是一个奇怪的特性,您可能要考虑几分钟前有人想出原因可能会想这样做。除此之外,它有点酷。

但SOS的事情是这样的:当你在蓝宝石衬底硅外延生长(通常约100 nm层),蓝宝石和硅之间的界面可以是一片混乱,如果你不小心。从单晶蓝宝石衬底是减少钢锭,但不是在什么可能是传统的轴。减少在一个角度在他们所谓的r-plane(我怀疑“r”代表“菱形的“基于一个引用我看见)。在这个平面,硅晶格匹配的常见[100]取向晶格非常好。所以晶格不匹配并不是一个大问题(因为它是很多其他混合材料)。

硅沉积在温度范围1000 - 1200°C。所以,当然,你要有一个冷却阶段之后把事情回到室温。这是损害发生的地方:蓝宝石的热膨胀系数(TCE)硅的三倍。这不是好的,创造各种各样的缺陷,造成产量。使用更厚的硅层帮助,“双胞胎”缺陷相互抵消,但性能要求一个薄层,所以你不能依靠。

其他传统的挑战来自于铝,因为蓝宝石本身2O3。铝存款可能污染的早期阶段沉积的接口。也不是很好。

这些是主要的事情让SOS的认真考虑。那么是什么改变了?首先,更快的初始沉积速率允许硅保持领先的铝、硅保持清洁的边界。

但更重要的是,外来的使用一个特殊的植入/退火冷却后一步。他们植入硅离子(小心压低能源,以免拍摄他们在蓝宝石衬底和搞砸)。这使得非晶硅层;他们然后再结晶退火加热到900°C,似乎这些流浪汉离子补偿错位的压力,因为他们适应新的家园党派晶格。他们称这个过程为“固相外延”(SPE)。

更高质量的结果是一个sapphire-silicon接口,可以使电路产生意义,这意味着成本来。这是他们所谓的区别的本质从之前尝试商业SOS UltraCMOS过程。事实上,公平地说,他们说使用蓝宝石白色led也推动SOS的成本下降建立另一个大市场。

所以游隼是营销各种电路,受益于SOS的特点。事实上,他们已经做了一段时间;一个源我看见1990年SPE过程。还不是你听到了除非你特别是在他们服务的空间,而不是像许多其他公司已经在分享的赏金。仍然,如果他们做他们的工作,那么这些SOS问题最后的可能。

更多信息:

外来的半导体

Silanna

10对“发出SOS”的想法

  1. 广播:Bdsm
  2. 广播:ppg reguler
  3. 广播:DMPK
  4. 广播:免费时段

留下一个回复

有特色的博客
2023年4月19日
Sravasti Nair,产品工程集团董事,Girish Vaidyanathan,老产品经理,大师工作室,节奏选择合适的工具,正确的工作是一个咒语,真正成功的会议模拟混合信号设计的挑战!AMS德……
2023年4月19日
学习人工智能(AI)增强了EDA工具和加速芯片设计流程,并探索人工智能在半导体行业的挑战。这个职位是如何AI推动电子设计的下一个创新浪潮?第一次出现在新视野芯片……
2023年4月6日
我不知道你,但是我还没有感到兴奋因为我被单向特斯拉阀....喝彩

有特色的视频

Synopsys对此224克,112克作为PCIe 6.0以太网PHY IP和IP DesignCon 2023

Synopsys对此

这个视频展示了成功的互操作性演示Synopsys对此224 g和112 g以太网PHY IP,以及作为PCIe 6.0 Synopsys对此IP与第三方渠道和并行转换器。

了解更多

以注入式教学法亚博里的电子竞技

介绍金属裸AVR编程
裸金属AVR编程是一个伟大的方式编写代码紧凑、高效,且易于维护。注入式教学法在这节课中,罗斯萨切尔微芯亚博里的电子竞技片和我深入裸金属AVR编程的细节。他们仔细看看这种编程所涉及的步骤,相比之下裸金属与其他嵌入式编程选项,以及如何开始你的下一个设计中使用金属裸AVR编程。
2023年1月25日,
11853的浏览量
Baidu