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鐵電電容組成結(jié)構(gòu)

閱讀:255      發(fā)布時間:2021-1-11
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  將鐵電材料應(yīng)用于存儲器,是利用了鐵電材料本身的極化特性服務體系,更詳細的說說服力,是利用的鐵電材料在外加電場下具有極化的特性,利用正向極化到Psat和反向極化到-Psat 的相反特性可以分別存儲‘0’和‘1’分析。并且由于在撤除外部電場后表示,其極化強度會得到一定程度的保留(即剩余極化強度Pr),使得鐵電存儲器擁有非易失的存儲特性非常激烈。
 
  而具體的將鐵電材料用于存儲器的方法則是先將鐵電材料制備成為鐵電薄膜競爭力所在,再將鐵電薄膜制備成為鐵電電容,通過將鐵電電容的上下極板分別接通不同的電壓領域,便可將電容中間的鐵電薄膜極化發展需要,從而達到存儲信息的目的攻堅克難,可以說,鐵電電容就是鐵電存儲器的重要的部分方式之一。
 
  一般來說生動,在芯片制備工藝中,我們采用金屬-鐵電材料-金屬的三層薄膜結(jié)構(gòu)組成 MFM 型鐵電電容創新能力,如圖2-2(a)所示新品技,兩層金屬層為鐵電電容的上下極板,外部電路可以通過給上下兩個極板施加電壓來將中間的鐵電材料極化求得平衡。
 
  但是紮實做,有時為了獲得更加良好的電容特性,獲取更小的漏電流和更穩(wěn)定的界面狀態(tài)等至關重要,MFM 結(jié)構(gòu)型鐵電電容可能就不是*好的選擇提供深度撮合服務,于是便有了針對該類型鐵電電容的改進,比如向鐵電電容中間加入絕緣材料的發生,如 Al2O3 等組成部分,于是就產(chǎn)生了如圖2-2(b~d)所示的幾種其他類型的電容結(jié)構(gòu)。其中 MFIM 型電容是在下層金屬極板和鐵電層之間加入一層絕緣層新的動力,而MFIFM型電容則是將中間的鐵電層一分為二的過程中,再在兩層鐵電層之間加入一層絕緣層。而為了增加鐵電材料在半導(dǎo)體工藝中的集成度廣泛關註,一些學(xué)者拋棄鐵電電容的設(shè)計轉(zhuǎn)而?出鐵電柵場效應(yīng)晶體管促進進步。具體來說就是將場效應(yīng)晶體管的柵極電介材料換為鐵電材料,這種晶體管的柵極和溝道之間的結(jié)構(gòu)構(gòu)成 MFIS 型結(jié)構(gòu)優勢領先,即金屬-鐵電材料-絕緣層-半導(dǎo)體襯底的機構(gòu)迎來新的篇章,這種結(jié)構(gòu)的目的是直接讓鐵電材料的極化狀態(tài)影響半導(dǎo)體襯底中載流子狀態(tài)。
 
  由于鐵電電容在存儲器中承擔(dān)存儲信息的作用推動並實現,所以鐵電電容必然是鐵電存儲器的核心所在薄弱點,鐵電電容本身的特性可以影響鐵電存儲器的特性。而鐵電電容的特性主要有以下幾個因素所決定:鐵電電容面積優化程度、鐵電薄膜厚度積極性、鐵電材料的種類以及金屬極板的材料等。其中鐵電電容面積直接影響鐵電電容的飽和極化強度取得明顯成效,也就是影響了鐵電電容在極化時所釋放出的電荷量,在本文后面的討論中即可得知貢獻力量,釋放出的電荷量的多少將直接影響存儲陣列結(jié)構(gòu)設(shè)計以及靈敏放大器設(shè)計等等使用。而鐵電薄膜厚度、鐵電材料的種類同樣決定鐵電電容的大極化強度發行速度,但是他們也同時影響鐵電材料的飽和極化電壓 Vsat更加堅強,這也將影響板線驅(qū)動電路和靈敏放大器的設(shè)計與時俱進。而金屬極板的材料則會影響鐵電材料與半導(dǎo)體工藝的匹配程度。一般來說初步建立,我們在鐵電存儲器的設(shè)計之初就應(yīng)該將上述幾種因素確定綜合運用,然后通過電路設(shè)計來對鐵電電容進行匹配,而本文的鐵電存儲器及其讀寫電路設(shè)計便是遵循以上思路的方法,先確定鐵電材料實事求是,再進行設(shè)計。

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