layout 中的几种失效机制ppt课件.ppt
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1、,表面效应,退出,第四章 失效机制,电子科技大学成都学院,确定退出本课件?,是,否,播放,电过应力,玷污,寄生效应,模拟电路版图的艺术,授课内容,电过应力,电子科技大学成都学院,模拟电路版图的艺术,电过应力:由对器件施加过大的电压 或是电流而引起的失效。,4.1.1静电泄放(ESD),静电泄放(ESD) 带静电荷物体与非带电导体接触时,带电体通过非带电体放 电称为静电放电(ESD)。, 常见的静电模型,一、人体模型,二、机器模型,三、充电器件模型,一、带电人体放电模型(HBM),电荷转移到器件或通过器件 对地放电,这种放电形式用 人体模型(左图)描述。 放电主要形式为电弧放电 几百ns,数A至
2、数十A 。,二、机器模型 (MM),机器(例如机械手臂)本身累积了静电,当此机器去碰触IC时,该静电便经由IC的pin放电。几百ns,数A。,三、带电器件的静电放电模型(CDM),器件管脚与地接触,放电带电器件模型放电过程中,各管脚存在差异,产生电热差,造成损伤 ,管脚与地电阻小,放电阈值小于人体模型。几ns,数A。与IC摆放角度、位置和封装形式等有关,难 以模拟,标准未定。,ESD影响,静电泄放会引起几种电损伤:介质击穿;介质退化;雪崩诱发结漏电;蒸发金属层或是粉碎体硅。,保护措施,泄放静电;对易损伤的管脚加装ESD保护结构;,更多ESD相关内容见 http:/www.esda.orghtt
3、p:/http:/www.ics.ee.nctu.edu.tw/mdker/ESD/index.html,4.1.2电迁徙,电迁徙:它是由于极高的电流密度引起的慢性损耗现象。,原因:当金属小条的电流密度达到5 A/cm 时就 会发生电迁徙效应,但在亚微米中有时几毫安就可以发生电迁徙。,现象:使得金属原子在导体中发生位移 ,并在相邻的晶粒间形成空隙。金属条体产生突出物,称为小丘;尖锐点突出,称为“树枝”。,保护措施,(1)设计 合理进行电路版图设计及热设计。(2)工艺 减少膜损伤,选择合适晶粒尺寸,使台 阶处覆盖良好。(3)多层结构 采用以金为基的多层金属化层形成 良好欧姆接触。(4)覆盖介质膜
4、 抑制表面扩散,压强效应和热沉 效应的综合影响,延长铝条的中 位寿命。,保护措施,(5)改善工艺,在铝金属中掺入0.5%4%铜,以增强抵抗电迁徙的能力。,4.1.3介质击穿,栅氧化层中的隧穿机制: (A)直接电子隧穿 (B)陷阱助隧穿 (C) Fowler-Nordheim隧穿,载流子穿越势垒的过程,隧穿率距离增大而减少,而隧穿距离限制在45埃左右。,Fowler-Nordheim隧穿,Nordheim隧穿会使得介质层的质量逐渐退化,并漏电,产生的电流称为场致漏电流,如果该介质持续的处在强电场中,场致漏电流可导致严重的失效。,保护措施,避免过强的电场。采用OVST准备(过压应力测试)。采用N+
5、扩散和NBL都能提高栅氧完整性。,4.1.4天线效应,在芯片生产过程中,暴露的金属线或者多晶硅等导体,就像是一根根天线,会收集电荷(如等离子刻蚀产生的带电粒子)导致电位升高。天线越长,收集的电荷也就越多,电压就越高。若这片导体碰巧只接了MOS 的栅,那么高电压就可能把薄栅氧化层击穿,使电路失效,这种现象我们称之为“天线效应”。,保护措施,常见的保护措施有:一、跳线法。,保护措施,二、添加“天线”器件;给“天线”加上反偏二极管。通过给直接连接到栅的存在天线效应的金属层接上反偏二极管,形成一个电荷泄放回路,累积电荷就对栅氧构不成威胁,从而消除了天线效应。,三、插入缓冲器,切断长线来消除天线效应。,
6、授课内容,玷污,电子科技大学成都学院,模拟电路版图的艺术,4.2玷污,是由于芯片在制造过程中,或是在使用中,被污染物污染,或是沿着金属管脚与塑封的界面渗入污染芯片。,4.2.1干法腐蚀,在潮湿的环境中,铝金属系统被离子污染物腐蚀(磷酸、卤素离子等)。最终导致电路开路失效。,保护措施,添加电路保护层;减少保护层中开孔的数目和大小。,4.2.2可动离子玷污,大多数污染物在室温中被束缚在氧化物大分子中无法移动,但是碱金属在室温中可以在二氧化硅中自由移动,称为可动离子玷污,钠离子就是其中之一。影响:可动离子玷污使得器件的阈值电压缓慢漂移,最终导致电路参数超过限定值,会引起器件长期失效。,4.2.2可动
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