可靠性3-2教学教材.ppt
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1、可靠性可靠性3-23-23 失效物理失效物理本次课内容:3.7 CMOS电路的闩锁效应3.8 静电放电损伤3.9 辐射损伤3.10 软误差3.11 水汽的危害补充材料:电子设备中电路板布局、布线和安装的抗ESD设计规则 元器件应用中的静电防护本次课要点:了解闩锁效应的机理和解决办法了解静电的来源,对器件的损伤辐照效应对器件的影响,抗核加固什么是软误差水汽对器件的危害3.7 CMOS电路的闩锁效应电路的闩锁效应闩锁效应是指CMOS电路中寄生的固有可控硅结构被外界因素触发导通,在电源和地之间形成低阻通路现象。一旦电流流通,电滤电压不降至临界值以下,导通就无法中止,引起器件的烧毁。闩锁发生的条件1.
2、两管增益之积大于1(维持正反馈)2.电源电压和电流足够3.触发寄生电阻压降大于寄生晶体管EB结正向压降(正偏)一般10V以上,几十mA 电流。高温时更容易发生。检测方法检测方法直流电源法变化电源电压,根据电源电流变化判断;缺点:有可能误判。电信号触发法电源电压不变,信号电压变化,根据电源电流判断;缺点:有可能触发不了或误判。扫描电镜法可以方便检测到失效点;缺点:比较贵,有可能与ESD混淆。注:所以要看版图,有无容易闩锁的结构,有无保护等具体分析,而不能只看电流变化和烧毁情况。发生闩锁的图片发生闩锁的图片抑制办法抑制办法 采用SOS工艺,在绝缘衬底上外延单晶硅制作电路绝缘衬底绝缘衬底的硅薄膜SO
3、I(Silicon on Insulator)。SOS 兰宝石衬底外延硅结构 (Silicon on Sapphire结构)采用保护环,有效降低横向电阻和横向电流密度。(图3.19)采用外延及阱埋层的方法,减小寄生电阻Rs,Rw和NPN电流放大系数。(图3.20)改进版图设计:多开电源和接地孔,增加周界,减小接触电阻。注意使用方法:带电操作,加电次序3.8 静电放电损伤静电放电损伤静电定义:物体带正负电荷相等,呈电中性。某原因电荷转移,物体即带电。电荷被绝缘体隔离不能够与异性电荷中和称静电。静电特征:电压高,电荷量小。Q=CU产生静电的两种形式:摩擦及感应静电源静电源人体;机器设备;工作桌椅;
4、地板;工作服装;包装容器;组装、清洗测试修理区;在不同活动中人体的静电势在不同活动中人体的静电势典型失效机理热二次击穿金属融化体击穿介质击穿气体电弧放电表面击穿损伤模式 突发性失效:器件参数恶化,完全失去功能。开路,短路,电参数严重漂移。介质击穿,铝条熔断,PN结击穿,闩锁。潜在性失效:带电体静电势(能量)低,1次ESD不能使器件突然失效。内部损伤,积累。性能退化。抗ESD静电损伤是累积性和不可恢复的,不能进行筛选试验。静电击穿照片(如爆炸)静电击穿照片(如爆炸)静电放电模型静电放电模型-HBM-HBM 人体模型HBM1.5k 100p静电放电模型静电放电模型-CDM-CDM 带电器件模型CD
5、M静电放电模型静电放电模型-其他其他 其他模型:电场感应模型(FIM)器件在静电场中,内部感应出电动势引起失效。机械模型(MM)类似人体模型 200p 0欧带电芯片模型(CCM)类似带电器件模型,无引脚ESD 等级划分等级划分ESD等级符号静电电压101999V2 20003999V3不加符号=4000V敏感元件分类敏感元件分类-1级级敏感元件分类敏感元件分类-2级级敏感元件分类敏感元件分类-3级级静电防护措施静电防护措施 防静电工作区:地板 工作台 湿度 接地系统 防静电器具 防护罩 操作者:手腕 工作服 操作包装 运输 储存设计防护网络管理 标志 提示等补充材料:电子设备中电路板布局、布线
6、和安装的抗ESD设计规则普通电路中的保护电路3.9 辐射损伤辐射损伤来源:来源:自然环境:天然相射带、宇宙射线、太阳风和太阳光耀斑它们是一些带电或不带电粒子,包括质子,电子,中子,x射线和射线等。人造环境:如核武器爆炸环辐射对微电子器件的损伤:辐射对微电子器件的损伤:永久损伤:辐射源去除,不能恢复性能。半永久损伤:较短时间内,可以自行恢复瞬时损伤:器件性能立即恢复辐照效应辐照效应 位移效应:中子不带电,具有很强的穿透能力。可将原子打离原位成为间隙原子,原处留下个空位。影响:少子寿命(陷阱及俘获中心),迁移率(散射中心)等。电离效应:电子、质子、射线等辐射粒子进入硅材料并与原子轨道上的电子相碰撞
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