《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 微波|射頻 > 設計應用 > MOSFET雙峰效應的簡單評估方法
MOSFET雙峰效應的簡單評估方法
摘要: 隨著超大型集成電路(VLSI)的快速發展,淺溝槽隔離(STI)技術在MOSFET制成中得到了廣泛的應用。當MOSFET的有效通道長度(L)和寬度(W)的尺寸越來越小時,一種MOS器件的失效模式:雙峰效應(double-hump)也越來越受到人們的重視。
Abstract:
Key words :

金屬氧化物半導體場效應晶體管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)是由一個金氧半(MOS)二機體和兩個與其緊密鄰接的P-n接面(p-n junction)所組成。自從在1960年首次證明后,MOSFET快速的發展,并且成為微處理器與半導體記憶體(memory)等先進集成電路中最重要的元件。隨著超大型集成電路(VLSI)的快速發展,淺溝槽隔離(STI)技術在MOSFET制成中得到了廣泛的應用。當MOSFET的有效通道長度(L)和寬度(W)的尺寸越來越小時,一種MOS器件的失效模式:雙峰效應(double-hump)也越來越受到人們的重視。

  1 雙峰效應

  圖1是典型的雙峰效應示意圖。在圖中虛線方框中,電流Id在閥極電壓Vg很小的時候出現了一個峰值。在整個Id-Vg曲線中出現兩個峰值,稱之為雙峰效應。它的表現是在次臨界區(sub-threshold),MOS還沒有開啟時(Vg

  

雙峰效應示意圖 www.elecfans.com


 

  圖1中,NMOS的W和L分別為10μm和0.18μm;Vsource=0;Vdrain=0.1 V;Vsub=0,-0.45 V,-0.9 V,-1.35 V,-1.8 V;Vg從0升到1.8 V。近幾年,人們對這種失效現象做了大量的研究。人們普遍接受,晶體管的側壁寄生晶體管的預先開啟是漏電的根本原因。理論上講,由于粒子注入的有效摻雜濃度在晶體管的中心區域和側壁位置的不同,導致了側壁寄生晶體管的預先開啟。在MOS的基板加有反向電壓時,雙峰現象特別明顯。圖2中TrenchrecesS和Corner out-doping這兩種現象可以被用來解釋為什么晶體管的側壁位置粒子注入的摻雜濃度會不同于晶體管中心位置(通道正下方)。由于Trenchrecess和Corner ou-doping這兩種現象是不可避免的,所以人們嘗試了很多種方法去優化摻雜的有效濃度分布,以期降低和消除雙峰效應。

  

 

  本文將介紹一種雙峰效應的簡單評估方法,使雙峰效應的程度得以量化。并且通過對量化數字的評估,可以定性和定量地了解和確定最優化的摻雜濃度條件。

  2 實驗條件

  本文分別對N型MOS的Vt和Punch-through的粒子注入摻雜濃度進行了正交試驗。其中,Vt注入的濃度分別為:4.55×1012cm-2;6.55×1012cm-2和8.55×1012cm-12。,注入能量為25 kev,雜質成分為硼(Boron);Punch-through注入的濃度分別為:4.0×1012cm-2;7.13×1012cm-2和1.0×1013cm-2,注入能量為170 kev,雜質成分為銦(Indium);通過對不同注入條件的MOS器件的Jd-Vg曲線的測量和分析,以期能得到摻雜濃度分布和雙峰效應的關系。

  3 雙峰效應的評估方法

  圖3(a)是N型MOS器件的Id-Vg測量曲線。MOS器件的W和L分別為10 μm和0.18μm,測量條件為:Vsource=O;Vdrain=0.1V;Vsub=-1.8 V;Vg從0升到1.8 V;圖中實線表示Id的測量值,可以看到很明顯的雙峰現象。由于Vg很小的區間,測試電流值很小,而且不準確,所以取Vg在O.5~1.OV這個區間作為雙峰效應的評估區間。圖3(b)中的虛線為理想的Id-Vg曲線。可以根據MOS在(Vg比較高)線性區和飽和區的測量值,采用多項式近似曲線擬合法(Polynomi-al Regression Fitting)反向推導得出。圖中實線測量值和虛線擬合值的陰影部分表明了MoS器件的漏電程度,用陰影面積來作為雙峰效應的量化評估值。

  

雙峰效應的評估方法 www.elecfans.com

 

  4 試驗分析

  通過對各種實驗條件的Id-Vg曲線的測量和雙峰效應的評估,以粒子注入的濃度變化作為變量,雙峰效應的量化值作為結果,建立了兩者變化關系的模型。圖4和圖5分別是模型的精確度評估圖和注入濃度對雙峰效應的變化模型圖。

  

模型的精確度評估圖和注入濃度對雙峰效應的變化模型圖 www.elecfans.com

 

  

 

  從圖4可以看出模型的精確度(Rsquare)為O.97。這表明,粒子注入濃度和雙峰效應具有非常強的相關性。圖5顯示,雙峰效應對Vt的注入濃度非常敏感。隨著濃度的上升,雙峰效應越來越明顯。這個現象和現有的理論相吻合。由于Vt的注入能量為25 kev,有效摻雜濃度的峰值靠近MOS通道的表面。并且硼的吸出效應(out-doping)明顯,隨著粒子注入濃度的升高,通道正下方的有效摻雜濃度上升,但側壁位置的有效濃度變化不大,致使這兩個位置的濃度差異增加。同時,硼的有效濃度的增加,會導致通道正下方的閾值臨界電壓Vt的上升。這個變化會使得MOS通道下方開啟時間延遲,從而側壁寄生晶體管的預先開啟時間變長,進一步導致漏電量的增加。同理,采用的雙峰效應的量化評估值就會增加,雙峰效應明顯。與Vt注入相比,Punch-through注入的濃度變化對雙峰效應的影響不明顯。這是因為銦元素的吸出效應不明顯,所以銦的有效濃度的變化對通道正下方和側壁位置的有效摻雜濃度的差異貢獻不大,從而雙峰效應對銦的濃度變化相對不敏感。

  本文的模型可以用于定性和定量的分析,但是對于MOSFET來說,V的粒子注入條件也影響晶體管整體的電學特性。所以,在確定最優化的摻雜濃度條件時,要綜合考慮。

  5 結 語

  MOSFET的中心區域和側壁位置的有效摻雜粒子濃度的均勻分布是解決雙峰效應的根本條件。不論這兩個位置的有效摻雜濃度差異的形成原因,理論上都可以找到一個比較優化的工藝條件,使得有效摻雜濃度分布均勻,從而減少或消除雙峰效應的影響。通過對雙峰效應的量化評估,建立摻雜濃度和雙峰效應相互關系的模型,從定性和定量的角度進一步了解和確定優化條件。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久综合九色综合欧美就去吻| 欧美va亚洲va国产综合| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 亚洲国产精品久久91精品| 国产欧美日韩专区发布| 欧美日韩精品久久久| 久久久亚洲综合| 先锋影音网一区二区| 一区二区免费在线播放| 亚洲啪啪91| 亚洲国产成人av在线| 午夜精品视频在线观看| 亚洲天堂网在线观看| 亚洲精品综合| 在线免费观看欧美| 黄色一区二区在线观看| 国产日韩精品一区二区三区 | 每日更新成人在线视频| 久久疯狂做爰流白浆xx| 午夜一区二区三区不卡视频| 午夜精品一区二区在线观看| 一区二区三区免费网站| 亚洲伦理一区| 亚洲三级电影在线观看| 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 久久狠狠婷婷| 午夜在线视频一区二区区别| 这里是久久伊人| 日韩系列在线| 99热在这里有精品免费| 日韩亚洲精品在线| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 亚洲精品美女91| 亚洲精品一区二区网址 | 欧美一区亚洲二区| 欧美亚洲在线| 久久丁香综合五月国产三级网站| 午夜国产精品影院在线观看| 亚洲欧美日韩国产综合| 亚洲欧美国产另类| 欧美在线观看视频| 久久久精品999| 久久―日本道色综合久久| 久久婷婷av| 欧美成人精品在线播放| 欧美高清你懂得| 欧美日韩国产小视频| 欧美日韩网址| 欧美午夜剧场| 国产精品视频免费观看www| 国产精品一区久久| 国模精品一区二区三区| **网站欧美大片在线观看| 亚洲韩国青草视频| 在线一区观看| 欧美一区二区在线视频| 亚洲国产另类久久久精品极度 | 亚洲嫩草精品久久| 欧美在线精品免播放器视频| 亚洲激情第一页| 一区二区三区.www| 午夜久久黄色| 久久精品一区二区三区中文字幕| 久久亚洲综合| 欧美激情网站在线观看| 欧美人交a欧美精品| 国产精品欧美经典| 激情六月婷婷综合| 亚洲精品中文字幕在线| 亚洲免费在线电影| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 亚洲国产精品高清久久久| 日韩一区二区精品在线观看| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 国产伪娘ts一区| 亚洲国产福利在线| 一区二区三区欧美在线观看| 欧美在线观看一区| 夜夜夜久久久| 久久av在线看| 欧美二区在线看| 欧美日韩国产欧| 国产日韩欧美日韩大片| 亚洲国产精品成人va在线观看| 一区二区国产精品| 亚洲第一中文字幕| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 久久五月婷婷丁香社区| 欧美粗暴jizz性欧美20| 国产精品乱看| 亚洲第一级黄色片| 亚洲免费在线观看视频| 亚洲精品国产精品国自产在线| 亚洲欧美成人网| 欧美激情按摩| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 亚洲精品日韩一| 午夜亚洲精品| 在线性视频日韩欧美| 久久久久久**毛片大全| 欧美日韩中文字幕| 国内精品视频666| 亚洲视频1区| 亚洲美女网站| 久久久久久久一区二区| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产综合自拍| aⅴ色国产欧美| 99热在线精品观看| 久久一区二区三区超碰国产精品| 国产精品久久久久久av福利软件| 亚洲国产毛片完整版| 欧美专区中文字幕| 先锋影院在线亚洲| 欧美亚洲成人精品| 亚洲精品乱码视频 | 亚洲自拍偷拍一区| 亚洲一区二区精品| 欧美福利电影网| 国产一区视频观看| 亚洲欧美精品一区| 亚洲综合三区| 欧美日韩精品免费观看| 亚洲第一在线综合网站| 欧美在线视频不卡| 欧美在线日韩| 国产精品一二| 亚洲在线观看免费视频| 亚洲与欧洲av电影| 欧美日韩一区二区视频在线观看 | 日韩亚洲综合在线| 久久天堂成人| 国产美女精品| 99视频精品在线| 中文精品视频| 欧美视频免费在线观看| 日韩视频在线观看免费| 一区二区三区日韩欧美| 欧美日韩精品久久久| 日韩视频欧美视频| 夜夜夜久久久| 欧美日韩免费高清| 99视频精品在线| 亚洲色图在线视频| 欧美日韩三区四区| 亚洲最黄网站| 亚洲永久免费观看| 亚洲视频在线视频| 亚洲综合成人在线| 国产视频久久久久| 亚洲国产精品一区二区三区| 欧美精品尤物在线| 国产精品99久久久久久久女警| 欧美一区二区日韩一区二区| 国产深夜精品福利| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美日韩高清区| 亚洲欧美日韩在线不卡| 麻豆成人在线播放| 亚洲免费av观看| 久久国产直播| 亚洲国产小视频在线观看| 亚洲午夜精品国产| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 亚洲韩国精品一区| 欧美视频在线免费看| 性色av一区二区三区在线观看 | 欧美日本网站| 欧美亚洲三区| 欧美精品在线观看91| 午夜久久久久| 欧美剧在线观看| 午夜一区不卡| 欧美韩日一区| 午夜视频在线观看一区二区| 欧美激情第9页| 性做久久久久久久久| 欧美激情精品久久久久久免费印度 | 欧美日韩黄色一区二区| 欧美一区视频在线| 欧美日韩国产区| 久久国产精品久久久| 欧美日韩在线影院| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 国产欧美日韩激情| 一区二区冒白浆视频| 韩国一区二区三区美女美女秀| 在线一区二区三区做爰视频网站 | 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 午夜精品久久久| 亚洲日产国产精品| 久久久久久久高潮| 亚洲一区成人| 欧美日韩www| 亚洲国产电影| 国产午夜精品理论片a级大结局| 一区二区三区精品在线| 在线看国产一区| 久久精品男女|