最近,三星以及台积电在先进半导体制程打得非常火热,彼此都想在晶圆代工中抢到先机以谋求订单,完全出了14纳米与16纳米之争,然而14纳米与16纳米这两个数字的到底意义为何,所指的又是哪个部位?而在增大工艺后又将来带给什么益处与难题?以下我们将就纳米工艺做到非常简单的解释。 纳米究竟有多微小? 在开始之前,要再行理解纳米到底是什么意思。在数学上,纳米是0.000000001米,但这是个非常劣的例子,却是我们只看获得小数点后有很多个零,却没实际的感觉。
如果以指甲厚度做到较为的话,也许不会较为显著。 用标尺实际测量的话可以获知指甲的厚度大约为0.0001米(0.1毫米),也就是说试着把一片指甲的侧面小块10万条线,每条线就大约等同于1纳米,由此可稍微想象获得1纳米是何等的微小了。 告诉纳米有多小之后,还要解读增大工艺的本意,增大晶体管的最主要目的,就是可以在更加小的芯片中塞进更好的晶体管,让芯片会因技术提高而显得更大;其次,可以减少处理器的运算效率;再者,增加体积也可以减少耗电量;最后,芯片体积增大后,更容易塞进行动装置中,符合未来轻巧简化的市场需求。
再行回去探究纳米工艺是什么,以14纳米为事例,其工艺是所指在芯片中,线大于可以做14纳米的尺寸,右图为传统晶体管的相貌,以此作为例子。增大晶体管的最主要目的就是为了要增加耗电量,然而要增大哪个部分才能超过这个目的?左右图中的L就是我们希望增大的部分。藉由增大闸极长度,电流可以用更加较短的路径从Drain末端到Source末端(有兴趣的话可以利用Google以MOSFET搜索,不会有更加详尽的说明)。 此外,计算机是以0和1作运算,要如何以晶体管符合这个目的呢?作法就是辨别晶体管否有电流流通。
当在Gate末端(绿色的方块)做到电压供给,电流就不会从Drain末端到Source末端,如果没供给电压,电流就会流动,这样就可以回应1和0。
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