久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

第10講:SiC的加工工藝(2)柵極絕緣層

發布時間:2024-12-02 責任編輯:lina

【導讀】SiC可以通過與Si類似的熱氧化過程,在晶圓表面形成優質的SiO2絕緣膜。這在制造SiC器件方面具有非常大的優勢。在平面柵SiC MOSFET中,這種熱氧化形成的SiO2通常被用作柵極絕緣膜,并已實現產品化。然而,SiC的熱氧化與Si的熱氧化存在一些差異,在將熱氧化工藝應用于SiC器件時必須考慮到這一點。


柵極氧化層可靠性是SiC器件應用的一個關注點。本節介紹SiC柵極絕緣層加工工藝,重點介紹其與Si的不同之處。

SiC可以通過與Si類似的熱氧化過程,在晶圓表面形成優質的SiO2絕緣膜。這在制造SiC器件方面具有非常大的優勢。在平面柵SiC MOSFET中,這種熱氧化形成的SiO2通常被用作柵極絕緣膜,并已實現產品化。然而,SiC的熱氧化與Si的熱氧化存在一些差異,在將熱氧化工藝應用于SiC器件時必須考慮到這一點。

首先,與Si相比,SiC的熱氧化速率低。因此,該過程需要很長時間,而且還需要高溫。在SiC的熱氧化中,考慮高溫工藝下裝置的負荷是不可缺少的。此外,SiC的熱氧化速率具有很大的各向異性,取決于晶體表面。熱氧化速率通常在(0001)Si面最慢,在(0001(—))C面最快。例如,在制作溝槽柵SiC MOSFET時,為了在與Si面與C面正交的面上形成柵極氧化膜,需要利用CVD氧化膜等對策。關于熱氧化的氣氛,可以使用水蒸氣和干氧氣,兩者比較,水蒸氣氣氛的氧化速率更大,與Si相同。由于氣氛氣體影響SiC/SiO2界面的電子、空穴陷阱的形成,因此需要注意氣氛氣體的選擇。另外,關于構成SiC的碳,在熱氧化中以CO或者CO2的形式從SiO2脫離。已知SiC熱氧化形成的SiO2除了在SiC/SiO2界面附近之外,碳殘留非常少。對于SiC,在適當條件下形成的熱氧化SiO2的絕緣擊穿場強與Si的熱氧化SiO2相比,得到了相同或更好的值,不存在與電氣絕緣性能相關的本質性問題。

SiC與Si的熱氧化膜的最大不同之處在于,SiC在SiC/SiO2界面上形成了許多電子、空穴陷阱。SiC/SiO2界面上的陷阱會對器件性能產生負面影響,例如增加MOSFET導通時的電阻,導致電氣特性隨時間變化。因此,進行了許多降低界面陷阱密度的嘗試。其中,在NO、N2O等氮化氣體氣氛中,進行SiC/SiO2界面的退火處理是一種已經被廣泛使用的方法,能夠大幅改善MOSFET的SiC/SiO2界面電子的有效遷移率。進行該氮化退火處理時的溫度需要與熱氧化過程相同或更高的溫度,需要與高溫對應的退火處理裝置。電子和空穴陷阱的起源被認為是涉及碳殘留的復合缺陷,但仍有爭議。另外,許多機構正在進行進一步降低陷阱密度的研究和開發。

關于SiC/SiO2界面陷阱對MOSFET的影響,對三菱電機制造的平面柵SiC MOSFET實施柵極電壓應力試驗(HTGB試驗),結果如圖1所示。測試溫度設為150℃,在柵極和源極之間持續施加20V或-20V時,觀察閾值電壓的變化。測試的所有MOSFET,無論施加柵極電壓的正、負,閾值電壓的變動量都很小,穩定性非常好。表1匯總了施加1000小時柵極電壓后導通電阻和閾值電壓的變化量。與閾值電壓一樣,導通電阻的變動量也很小,不成問題。


 表1:SiC MOSFET施加柵極電壓測試后導通電阻、閾值電壓變化量  近年來,將高頻交流電壓施加到SiC MOSFET的柵極時,閾值電壓等電特性的經時偏移引起了人們的關注。這是一種在時間上逐漸發生特性漂移的現象,與電壓掃描中常見的滯回特性不同,這是由于存在于SiC/SiO2界面處的陷阱捕獲、釋放電荷。在漂移量大的情況下,在實用中有可能產生問題,所以有時候應用側對長期可靠性表示擔憂。圖2表示對SiC MOSFET的柵極施加高頻AC偏壓時閾值電壓的經時變化。三菱電機的SiC MOSFET,閾值電壓的漂移量小、穩定性好,與其他公司產品(A公司)相比,有較大的差異。圖1(a):在高溫(150℃)、長時(1000hr)施加柵極電壓(HTGB試驗),SiC MOSFET柵極閾值電壓隨時間變化(柵極電壓為20V時)

 表1:SiC MOSFET施加柵極電壓測試后導通電阻、閾值電壓變化量  近年來,將高頻交流電壓施加到SiC MOSFET的柵極時,閾值電壓等電特性的經時偏移引起了人們的關注。這是一種在時間上逐漸發生特性漂移的現象,與電壓掃描中常見的滯回特性不同,這是由于存在于SiC/SiO2界面處的陷阱捕獲、釋放電荷。在漂移量大的情況下,在實用中有可能產生問題,所以有時候應用側對長期可靠性表示擔憂。圖2表示對SiC MOSFET的柵極施加高頻AC偏壓時閾值電壓的經時變化。三菱電機的SiC MOSFET,閾值電壓的漂移量小、穩定性好,與其他公司產品(A公司)相比,有較大的差異。圖1(b):在高溫(150℃)、長時(1000hr)施加柵極電壓(HTGB試驗),SiC MOSFET柵極閾值電壓隨時間變化(柵極電壓為-20V時)


 表1:SiC MOSFET施加柵極電壓測試后導通電阻、閾值電壓變化量  近年來,將高頻交流電壓施加到SiC MOSFET的柵極時,閾值電壓等電特性的經時偏移引起了人們的關注。這是一種在時間上逐漸發生特性漂移的現象,與電壓掃描中常見的滯回特性不同,這是由于存在于SiC/SiO2界面處的陷阱捕獲、釋放電荷。在漂移量大的情況下,在實用中有可能產生問題,所以有時候應用側對長期可靠性表示擔憂。圖2表示對SiC MOSFET的柵極施加高頻AC偏壓時閾值電壓的經時變化。三菱電機的SiC MOSFET,閾值電壓的漂移量小、穩定性好,與其他公司產品(A公司)相比,有較大的差異。

表1:SiC MOSFET施加柵極電壓測試后導通電阻、閾值電壓變化量


近年來,將高頻交流電壓施加到SiC MOSFET的柵極時,閾值電壓等電特性的經時偏移引起了人們的關注。這是一種在時間上逐漸發生特性漂移的現象,與電壓掃描中常見的滯回特性不同,這是由于存在于SiC/SiO2界面處的陷阱捕獲、釋放電荷。在漂移量大的情況下,在實用中有可能產生問題,所以有時候應用側對長期可靠性表示擔憂。圖2表示對SiC MOSFET的柵極施加高頻AC偏壓時閾值電壓的經時變化。三菱電機的SiC MOSFET,閾值電壓的漂移量小、穩定性好,與其他公司產品(A公司)相比,有較大的差異。



第10講:SiC的加工工藝(2)柵極絕緣層圖2:SiC MOSFET柵極施加高頻AC應力時的閾值電壓變化


在SiC MOSFET中,柵極施加偏置電壓時電氣特性的不穩定現象,有時也令人擔憂,至今已有各種報告,處于稍微混亂的狀況。MOSFET柵極相關特性的穩定性很大程度上依賴于柵極絕緣膜的制作方法、元件結構、驅動條件等。另外,導通電阻的降低和特性的穩定性不一定能并存。為了得到低電阻、特性穩定的SiC MOSFET,需要基于大量的經驗、數據,對工藝、結構進行最優化。三菱電機SiC MOSFET的柵極特性已在各種應用系統中進行了評估,顯示其穩定性非常好,是其主要優勢之一。

關于三菱電機

三菱電機創立于1921年,是全球知名的綜合性企業。截止2024年3月31日的財年,集團營收52579億日元(約合美元348億)。作為一家技術主導型企業,三菱電機擁有多項專利技術,并憑借強大的技術實力和良好的企業信譽在全球的電力設備、通信設備、工業自動化、電子元器件、家電等市場占據重要地位。尤其在電子元器件市場,三菱電機從事開發和生產半導體已有68年。其半導體產品更是在變頻家電、軌道牽引、工業與新能源、電動汽車、模擬/數字通訊以及有線/無線通訊等領域得到了廣泛的應用。


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


我愛方案網


推薦閱讀:

優化簡易PCB電路板的大規模測試,提高生產效率

貿澤推出RISC-V技術資源中心 探索開源的未來

智能無線傳感器設計完全指南

DigiKey 于2024 年 12 月 1 日正式啟動第 16 屆年度 DigiWish 佳節獻節活動

2025全數會智能工業展四大焦點發布!展位預訂火熱開啟!



特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产精品色在线网站| 精品一区二区三区中文字幕| 色婷婷色综合| 成人免费一区| 毛片在线网站| 久久精品动漫| 少妇精品导航| 午夜在线精品| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 亚洲欧美日韩视频二区| 亚洲最大av| 国产日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产亚洲久久| 成人在线视频区| 999国产精品永久免费视频app| 亚洲精品一二三区区别| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 视频一区视频二区中文| 亚洲精品一级| 久久av网址| 久久精品亚洲| 亚洲v在线看| 喷白浆一区二区| 91九色综合| 国产成人精品一区二区免费看京| 日韩成人亚洲| 丝袜美腿亚洲色图| 国产亚洲精品美女久久| 高清久久一区| 一区福利视频| 日韩激情av在线| 韩国女主播一区二区三区| 久久在线免费| 亚洲三级毛片| 久久精品国产99国产| 97精品国产一区二区三区| 国产精品av一区二区| 日本成人精品| 蜜桃成人精品| 日韩视频一二区| 中文在线а√天堂| 亚洲丝袜啪啪| 国产成人免费视频网站视频社区| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 日本不卡高清视频| 岛国av在线网站| 国产模特精品视频久久久久| 日韩av中文字幕一区二区三区| 久久精品五月| 久久亚洲国产精品一区二区| 日本精品在线播放| 精品免费av在线| 深夜福利一区| 日韩免费久久| 日韩高清中文字幕一区| 欧美aa在线观看| 日韩av一二三| 99精品国产一区二区三区| 欧美日韩1区| 亚洲高清不卡| 国产精品一级| 91精品观看| 麻豆国产精品| 中文字幕亚洲影视| 私拍精品福利视频在线一区| 天堂av一区| 亚洲二区在线| 久久一区亚洲| 日韩**一区毛片| 久久亚洲国产| 精品欠久久久中文字幕加勒比| 国产精品丝袜xxxxxxx| 国产精品毛片一区二区在线看| 日韩中文字幕在线一区| 久久国产小视频| 久久精品色播| 欧美在线黄色| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 久久精品免费看| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| 日韩国产一区二区三区| 国产精品密蕾丝视频下载| 在线成人直播| 国产日韩电影| 久久中文字幕一区二区三区| 亚洲毛片在线| 99国产一区| 午夜av不卡| 免费视频亚洲| 欧美aa在线观看| 久久久久亚洲精品中文字幕| 欧美一区激情| 久久国产精品久久w女人spa| 99精品在线观看| 国产精品久久久久蜜臀| 国产激情欧美| 青青草91视频| 日韩高清三区| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 久久国产免费| 欧美freesex黑人又粗又大| 麻豆精品视频在线观看| 91亚洲精品视频在线观看| 亚洲精品高潮| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 久久中文亚洲字幕| 欧美一区久久久| 国产精品久久久久久久久免费高清 | 久久久久91| 97精品国产福利一区二区三区| 免费日韩成人| 欧美国产极品| 欧美国产日韩电影| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲色图网站| 免费在线观看日韩欧美| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 999久久久亚洲| 欧美成人基地| 久久视频国产| 亚洲激情中文在线| 欧洲毛片在线视频免费观看| 久久蜜桃资源一区二区老牛| 桃色一区二区| 日韩精品久久久久久久电影99爱| 日韩欧美在线中字| caoporn视频在线| 成人片免费看| 久久高清免费| 亚洲一区二区三区高清| 夜久久久久久| 亚洲一区二区三区高清| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 婷婷亚洲综合| 亚洲综合三区| 亚洲精品在线二区| 日韩va亚洲va欧美va久久| 国产欧美成人| 久久av影视| 欧美片第1页| 日韩视频久久| 亚洲毛片一区| 久久av免费看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲福利免费| 免费精品视频在线| 日本三级亚洲精品| 麻豆精品少妇| 天堂中文av在线资源库| 国产综合婷婷| 中文字幕一区二区精品区| 欧美日韩亚洲一区| 精品久久久久中文字幕小说| 天堂8中文在线最新版在线| 91精品国产调教在线观看| 一区在线视频观看| 日韩在线黄色| 日韩1区在线| 欧美日韩国产探花| 日本亚州欧洲精品不卡| 久久精品五月| 婷婷综合激情| 亚洲aⅴ网站| 精品国产一级| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 日韩精品高清不卡| 国产成人精选| 美日韩精品视频| 欧美激情福利| 亚洲一级高清| 欧美日韩精品一区二区三区在线观看| 欧美xxxx中国| 久久精品亚洲一区二区| 亚洲国产综合在线看不卡| 亚洲精品韩国| 97在线精品| 亚洲在线久久| 久久精品国产精品亚洲毛片| 在线视频精品| 国产成人免费精品| 久久亚洲图片| 国产不卡精品| 亚洲网址在线观看| 日韩国产综合| 国产亚洲一区| 欧美另类专区| 精品视频在线观看网站| 热久久久久久久| 天堂av在线| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区| 国精品一区二区三区| 国产精品3区| 伊人久久亚洲热| 荡女精品导航| 日韩激情一区二区| 国产一在线精品一区在线观看| 91嫩草精品| 久久高清国产| 天堂8中文在线最新版在线|