Фотолитография и легирование. Как делают ПРОЦЕССОРЫ и МИКРОСХЕМЫ.

  Переглядів 358,976

Hi Dev! – Электроника

Hi Dev! – Электроника

День тому

Определите подходящую вам IT-профессию и освойте её с нуля в SkillFactory: go.skillfactory.ru/qv-3gA
45% скидка на обучение по промокоду HIDEV до 10.08.2022 г.
Сегодня поговорим про фотолитографию. Это удивительная технология, которая в своей основе несет простую до банальности идею, но при этом развитую до такой степени, что ее можно отнести к одной из самых сложных технологий в мире. Узнаем как с помощью фотолитографии кусочек кремния превращается в сложнейшую микросхему с миллиардами транзисторов, и разберемся с тем, что такое легирование.
💪 Поддержите производство видео, став спонсором: boosty.to/hidev
📟 Моё оборудование: www.hi-dev.ru/ali/moe-oborudo...
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▽ ТАКЖЕ ПОСМОТРИТЕ ▽
► Виды транзисторов: • Виды транзисторов NPN ...
► Полупроводники: • Полупроводники. Как ра...
► Радиоволны: • Как работает Wi-Fi, Bl...
► Компьютерный БП на косом мосте: • Как работает БЛОК ПИТА...
► Плейлист для начинающих: • Электроника для начина...
► Плейлист про электронные компоненты: • Электронные компоненты
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▽ СОДЕРЖАНИЕ ▽
00:00​ - Начало
00:34 - Интегральные схемы
03:28 - Фотолитография
06:55 - Легирование
08:13 - Разрешающая способность
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▽ КОНТАКТЫ ▽
▶ Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/hidev
➦ Наш сайт: www.hi-dev.ru/
☺ Группа в ВК: hidevru
➣ Telegram канал: t.me/hidevidson
🤝 По вопросам рекламы и сотрудничества: hidev@avtormedia.ru
#фотолитография #hidev

КОМЕНТАРІ: 596
@HiDev
@HiDev Рік тому
Определите подходящую вам IT-профессию и освойте её с нуля в SkillFactory: go.skillfactory.ru/qv-3gA 45% скидка на обучение по промокоду HIDEV до 10.08.2022 г.
@coleasmolinicov3612
@coleasmolinicov3612 Рік тому
Мне кажется что если нет понятия в электроники то вообще не очем говорит
@user-vv4ok7gy1h
@user-vv4ok7gy1h Рік тому
Кстати, ты обещал видео про типы антенн
@Feanor2
@Feanor2 Рік тому
Интересно, а каков теоретический предел изготовления на данный момент? Вот эти самые 5 нм? И есть ли технологии, (хотя бы в виде зачатков и теорий), позволяющих перешагнуть этот предел? Там вон ниже упоминали про какие-то полурентгеновские технологии и 13 нм...
@MrXray555
@MrXray555 Рік тому
@Hi Dev! Вы забыли рассказать, как изготавливаются сами фотошаблоны для литографии ;-)
@dmtonusdimi9571
@dmtonusdimi9571 Рік тому
Интересно что там с плазменным легированием?
@vyacheslav9743
@vyacheslav9743 Рік тому
Жаль, что не сказал: В установке для производства процессоров по EUV-литографии установлен специальный углекислотный лазер. Этот монстр мощностью в 30 киловатт стреляет по 2 импульса с частотой 50 килогерц. Лазер попадает в капли олова, первый выстрел фактически плющит и превращает каплю в блин, которая становится легкой мишенью для второго залпа, который ее поджигает. И происходит это 50 тысяч раз в секунду! А образовавшаяся плазма и излучает этот свет в экстремальном УФ спектре.
@user-bt7dn7lc1k
@user-bt7dn7lc1k Рік тому
Ну так если такой умный, взял бы и сделал видос, и не умничал бы здесь.
@vyacheslav9743
@vyacheslav9743 Рік тому
@@user-bt7dn7lc1k Не понимаю с чего такая агрессия. Я просто добавил интересный факт, который лично у меня взорвал мозг, когда я читал статью про литографию. Решил, что другим это может быть интересно. Добрее надо быть.
@GREENAPPLE-kf6tu
@GREENAPPLE-kf6tu Рік тому
Офигенный факт!
@chagandomrodnoi
@chagandomrodnoi Рік тому
@@vyacheslav9743 почему именно эта деталь взорвала мозг? =))
@lamobot111222
@lamobot111222 Рік тому
Это тебе не сосиски в дикси покупать епта
@user-nt2fe4ei9n
@user-nt2fe4ei9n Рік тому
Отдельное удовольствие смотреть это видео когда только что защитил диплом по специальности "нанотехнологии и микросистемная техника" Небольшие дополнения: 1) Для получения p-типа чаще всего используют именно бор, алюминий уже экзотика. А для получения n-типа чаще всего используют фосфор, сурьму и мышьяк; 2) Оксид кремния не наносят на исходную пластину, а выращивают из самого кремния (собсна при окислении кислородом). Это же позволяет делать из кремния различные сложные конструкции (чаще всего микронного масштаба) для датчиков, актюаторов и тд, вплоть до балок, шестеренок, мембран и прочего безобразия, стравливая полученный оксид вокруг необходимой кремниевой конструкции Легкое получение оксида кремния (читай - диэлектрика с неплохими свойствами) в том числе объясняет доминирование кремния при изготовлении полупроводниковых приборов; 3) В настоящее время планарная технология, о которой идет речь, понемногу отходит в сторону, освобождая место трехмерным структурам, которые обладают большей плотностью на пластине, большим быстродействием и тд (FinFET, NWFET, GAAFET и пр). Это вызвано тем, что закон Мура "потихоньку" перестает выполняться, а желание впихнуть побольше транзисторов в тот же объём (хотя скорее на ту же площадь) осталось. Однако, это требует больших затрат на изготовление - в планарной количество этапов фотолитографий может составлять несколько десятков, а для современных интегральных схем чуть ли не на порядок больше (кстати, именно количество фотолитографий является неким критерием сложности изготовляемой ИС). Ограничение тех размера связано не только с ограничением фотолитографии, но и с размерными эффектами; 4) Легирование не всегда осуществляется под прямым углом, иногда необходимо создать карман, заходящий под маску (который может изготовляться в том числе и из SiO2, который при легировании служит маской) 5) Нельзя не упомянуть, что приборы строятся на пластинах различных кристаллографических ориентаций, в зависимости от конкретных требований; 6) Ну и самый забавный и неочевидный факт - кремниевые пластины имеют толщину менее 1 мм (1000 мкм), а используется ну пусть 200 нм (0,2 мкм или 0,0002 мм). Остальной кремний просто не используется и нужен только для того, чтобы пластины не трескались в руках и установках на этапах производства)
@user-wd6nf4fs4k
@user-wd6nf4fs4k Рік тому
Красава 👍
@Waksim
@Waksim Рік тому
По 4-му пунтку могу добавить, что имплантация делается под углом 3-7 градусов к нормали, чтобы избежать эффекта каналирования (когда ион попадает в "канал" между узлами кристаллической решетки и пролетает большую дистанцию, чем планировалось)
@1faal
@1faal Рік тому
Тогда видео нужно делать не 10 минут а несколько часов. Для обывателя, кому никогда не понадобится работать в этой сфере, сойдёт
@real-user-
@real-user- Рік тому
Спасибо! Очень интересно было узнать, особенно про дальнейшее развитие в области.
@Dobrya4ok1
@Dobrya4ok1 Рік тому
бомонка?
@Kompuktator
@Kompuktator Рік тому
Удивительно, как человек, начиная камнями и палками, смог достичь такой сложнейшей техники! Спасибо за выпуск!
@Alexandr.9999
@Alexandr.9999 Рік тому
Быстрый прогрес в эту сторону обусловлен задачей контроля людей. Привет фейс Пэй.
@user-bt7dn7lc1k
@user-bt7dn7lc1k Рік тому
Ребята, тут тоже не все так просто). А все таки здесь не обошлось без иноплонетян, технологии где ращвиваются сильнее, в Америке. А где больше всего наблюдали и как бы даже сбили, тоже там))). За такое короткое время, от палок и до таких вещей, не верится, что человечество могла само дойти.
@BROnik
@BROnik Рік тому
@@user-bt7dn7lc1k не за такое уж и короткое..
@TheVovaDen
@TheVovaDen Рік тому
Та да, одни процы клепают и это капец сложно, а другие войны захотели в 21-м веке и так и остались обезьянами и пришли с войной 24 февраля.
@user-xv7ls5ld4x
@user-xv7ls5ld4x Рік тому
Я тоже удивляюсь , как можно до такого додуматься ?!!!!!!!
@Perfect_skill
@Perfect_skill Рік тому
Сложная технология выращивания кремния называется метод Чохральского. Засветка фоторезиста происходит не только УФ излучением. Для каждого фоторезиста есть своя длина волны, необходимая для засветки. В зависимости от длины волны источника излучения и определяются минимальные размеры элементов. Легирование называется изотропным (скорость легирования примерно равна во всех направлениях) и анизотропным (скорость легирования в одном направлении существенно больше скорости легирования в других). По поводу разрешения, техпроцесса и размеров. Первое и самое главное - техпроцесс не есть минимальный размер. Второе - минимальный размер затвора у памяти 14 нм; при меньших размерах ячейка памяти не способна хранить заряд. Далее. Существует действительно много способов повышения разрешения, к основным относят: OPC - добавление в топологию фотошаблона элементов коррекции оптической близости (не стоит забывать про оптические эффекты дифракции и абберации), двойное экспонирование (одну и ту же область засвечивают и обрабатывают дважды, multi patterning (ортогональные линии одного слоя находятся на двух разных фотошаблонах, соответственно экспонируются раздельно), фазосдвигающие фотошаблоны, совершенствование установок экспонирования, в частности схем освещения фотошаблона. Для критических слоев фотолитографии (затворы и первые слои металлизации) применяют еще и метод прямого экспонирования электронным лучом. EUV экономически убыточен в связи с малой мощностью источников излучения (речь про 13нм УФ). На одной подложке на передовых техпроцессах размещается не несколько интегральных схем, а тысячи и десятки тысяч. Для справки, я проектировщик фотошаблонов на их производстве.
@DanOneOne
@DanOneOne Рік тому
я всегда знал, что у нас есть специалисты и в этой области. (и что без меня обойдутся :)) И если захотели бы, то сделали бы хотя бы 14нм. А то и что получше.
@user-hi5fy6wv5j
@user-hi5fy6wv5j Рік тому
Вот, вижу вы разбираетесь в вопросе в отличие от автора видео. Расскажите, как это всё реализовать в домашних условиях. Какие реактивы, какие источники света, сколькт минут и в чём травить, есть ли какие-то программы для создания шаблонов (наверняка должно же быть ПО, не на ватмане же карандашами сейчас чертят). В общем расскажите, как сделать с нуля, в домашних условиях, микросхему, пусть простейшую.
@Anisimov_Yu_M
@Anisimov_Yu_M Рік тому
@@user-hi5fy6wv5j отравите себя и соседей
@user-hi5fy6wv5j
@user-hi5fy6wv5j Рік тому
@@Anisimov_Yu_M, а вы уже отравили себя и соседей?
@Anisimov_Yu_M
@Anisimov_Yu_M Рік тому
@@user-hi5fy6wv5j нет, и не хочу этого делать, и вам не советую.
@user-bz1eq8bk8l
@user-bz1eq8bk8l Рік тому
Как раз освещения данного этапа мне и не хватало для полного понимания процесса производства чипов. Спасибо большое
@vasiliyvorobiev1168
@vasiliyvorobiev1168 7 місяців тому
Путин- президент мира!
@real-user-
@real-user- Рік тому
Большое спасибо! Настолько кратко, но понятно и всеобъемлюще эту тему ещё никто не объяснял.
@user-iv4di3cp5i
@user-iv4di3cp5i Рік тому
Пожалуй, одно из лучших объяснений в сети на эту тему! Спасибо огромное!!!
@user-de2uz3gz5x
@user-de2uz3gz5x Рік тому
Я просто в диком восторге от видео. Это тот контент который я искал всю жизнь. Благодарю за столь познавательное видео.
@user-qo7oh3qj4m
@user-qo7oh3qj4m Рік тому
Очень интересный материал, знаю как работают транзисторы и занимаюсь ремонтом, но всегда было интересно как производят такие вещи. Спасибо за ролик.
@zlykensobaken
@zlykensobaken Рік тому
Мы долго этого ждали, и наконец дождались!
@oleg_lom
@oleg_lom Рік тому
Ну наконец-то! Сколько смотрел видосов по теме - так нифига и не понял. Ну т.е. вроде все термины на слуху, что-то там где-то выжигают, а вот по шагам как получают транзистор было не понятно. А оказывается всё просто, главное правильно всё объяснить и показать. Отличный видос!
@user-hj8me8qt4o
@user-hj8me8qt4o 7 місяців тому
За 11 минут, такую сложную тему так доступно объяснили! Спасибо, ролик очень понравился!
@tuttik
@tuttik Рік тому
Отлично как всегда, просто и доступно , главное без воды.Спасибо
@user-fu3zq1wn6b
@user-fu3zq1wn6b Рік тому
Браво! Еще один восхитительный ролик! Так держать, маэстро!
@OttoLilo
@OttoLilo Рік тому
Много смотрел инфы про литографию, но у тебя видео получилось на много понятнее и интереснее. Много новых моментов узнал, спасибо
@TheVovaDen
@TheVovaDen Рік тому
У Дроидер видео получше и было раньше.
@missisipi9992
@missisipi9992 11 місяців тому
Очень круто, рад, что такие люди на свете есть
@sadchaos2202
@sadchaos2202 Рік тому
Очень интересная тема. Рад, что узнал как это всё работает
@Feroxid
@Feroxid Рік тому
Три курса моего технаря в одном видео)) Огонь!!
@user-cr1hc9cj6t
@user-cr1hc9cj6t Рік тому
Потрясающе понятная подача! В очередной раз спрашиваю:"где ты был, когда я учился в институте..."
@andrey47579
@andrey47579 Рік тому
Очень интересное видео. Спасибо. Хочется более подробно о всех этапах, например о создании медных дорожек между контактами транзисторов. Поддержу канал немного.
@andrey47579
@andrey47579 Рік тому
Тебе однозначно нужно собрать достаточное количество патреонов, чтобы заниматься только каналом. Очень качествееный обучающий контент. Спасибо.
@Mr_McAlex
@Mr_McAlex 11 місяців тому
Самое простое и доходчивое объяснение из всех подобных роликов!
@Didar.Kussain
@Didar.Kussain Рік тому
Единственное видео где по человечески объясняет. 👍
@and1ievsky
@and1ievsky Рік тому
Это шедевр! Спасибо!!!
@user-fd7pl7vy7j
@user-fd7pl7vy7j 9 місяців тому
Хоть кто-то подробно объяснил как это всё создаётся.❤
@user-so7tn5bo4x
@user-so7tn5bo4x Рік тому
Как всегда ОЧЕНЬ интересно, спасибо!
@user-xj4pf6ms5t
@user-xj4pf6ms5t Рік тому
Так просто о таком сложном..!!! Спасибо.!
@postoronny
@postoronny Рік тому
Это только небольшой кусочек сложного ;)
@user-vo2wi9pn6z
@user-vo2wi9pn6z Рік тому
2 месяца проходил практику на участке ионного лигирования, в основном лигировали бором и красным фосфором. Благодаря твоё видео я понял чем я там занимался 😂😂😂
@tp-l3371
@tp-l3371 Рік тому
А где практику проходил?
@PRO-TAXI
@PRO-TAXI 9 місяців тому
Пиздец. Проходил практику на участке, название которого даже не можешь написать без ошибок. Охуенный специалист, походу.
@user-tf3ie8wk8n
@user-tf3ie8wk8n 9 місяців тому
Здорово👍 Теперь буду знать☺️
@MrMask-rl8lg
@MrMask-rl8lg Рік тому
1:35 а я все думал кто у меня в процессоре всем заправляет))
@Sobiratel1
@Sobiratel1 Рік тому
Это было просто охренительно интересно, а главное - понятно!) контент просто огнище)
@Ivan_Safronov
@Ivan_Safronov 8 місяців тому
Аж аганэз!;))
@s_ivanov179
@s_ivanov179 Рік тому
Видео топчик, казалось бы, такая сложная тема, но так просто рассказали.
@FAYZULLAKA
@FAYZULLAKA Рік тому
Коэффициент поражения поражает воображение👍
@intelligentacid
@intelligentacid Рік тому
Вы как раз вовремя!)
@waitkraft1124
@waitkraft1124 Рік тому
Спасибо за видео. Докладной не видел.👍👍👍
@rus-gi2xx
@rus-gi2xx Рік тому
Наше вам 👍, товарищ электронщик!😁) - Спасибо за антересное (и познавательное, ака́кжэ!) научно-популярное кино. До новых встреч в эфире.✌️)
@zosyanax
@zosyanax Рік тому
Выпуск топ, мне как разработчику очень интересно окунуться в этот процесс
@arcadiibabici7655
@arcadiibabici7655 10 місяців тому
Так держать, маэстро!Спасибо
@Slyusar87
@Slyusar87 Рік тому
Спасибо за познавательный ролик.
@Viktor_Alexandrov_HardCoreich
@Viktor_Alexandrov_HardCoreich Рік тому
Транзисторы это конечно здорово...:))), ну а вот как там появляются: резисторы, конденсаторы, стабилитроны и т.п., а самое главное соединения между этими элементами!!! А ещё очень интересно как рисуют такие схемы...!!! А потом же нужно сделать выводы на ножки транзистора...!!! Короче больше вопросов, чем ответов. Хотя всё равно ролик очень интересен и нагляден. Спасибо!!!
@real-user-
@real-user- Рік тому
Что касается "приделывания ножек", то это вообще отдельный технологический процесс, который выполняют даже на отдельном заводе - не там, где изготавливают камни. То есть, одни выращивают монокристаллы и делают пластины, другие на пластинах возводят наноархитектуру (процы, о которых это видео), и третьи потом заключают эти процы в корпуса с ножками, которые мы потом видим в магазинах.
@DanOneOne
@DanOneOne Рік тому
@@real-user- Это да, но он имеет ввиду, как провести проводку на микрочипе между транзисторами. И как они добавляют туда резисторы и прочие элементы схемы. Ведь не все они полупроводники или сделаны из кремния.
@user-iv1ov8ds3j
@user-iv1ov8ds3j Рік тому
@@DanOneOne Добавьте вопрос,что многие микрочипы имеют не один слой транзисторов.
@dmitria6847
@dmitria6847 Рік тому
Перечисленные элементы (резисторы, конденсаторы, диоды ...) являются побочным продуктом производства. Т.е. в одном шаге формирования диффузии или дорожек поликристаллического кремния можно так же сформировать область диффузии для этих элементов. Сам по себе слабо легированный полупроводник (например, это исходный материал кремниевой подложки, на которой строят чипы) проводит плохо. Этот факт можно использовать для изготовления резистора с заданными характеристиками, подобрав концентрацию внедряемой примеси. Конденсаторы можно получить из комбинации слоев металла и межслойного диаэлектрика, в большинстве случаев это тот же диоксид кремния SiO2 или нитрид кремния Si3N4. Так же, в качестве конденсаторов можно использовать МОП транзисторы. У них между затвором и каналом так же есть диэлектрик. Но у такого конденсатора ёмкость нелинейна Диоды получаются из тех же областей диффузии или контакта металл-полупроводник. Практически все операции формирования таких элементов совмещены с операциями формирования транзисторов. Есть специфические исключения, но основная масса получается так.
@dmitria6847
@dmitria6847 Рік тому
Металлические дорожки между элементами получаются напылением ровного слоя металла на всю пластину, а затем, после фотолитографии стравливания лишнего металла - примерно так же, как и на печатных платах. Фотолитографическая маска существует для каждого слоя в процессе производства. Геометрические фигуры с неё переносятся на фоторезист, там где он засветится фоторезист становится возможным стравить специальным реагентом. Т.о. слой металла получает свой рисунок и таким образом соединяются элементы в чипе.
@gorgepogudin6614
@gorgepogudin6614 Рік тому
класс! очень круто! спасибо!
@aleksandrnaumchuk4732
@aleksandrnaumchuk4732 Рік тому
Очень круто! Без комментариев 😮
@user-P_a_v
@user-P_a_v Рік тому
Круто! Так просто о сложном 👍
@pavelnelep6191
@pavelnelep6191 Рік тому
очень круто, спасибо
@Erbol_007
@Erbol_007 Рік тому
👏, всегда было интересно как в такой маленький процессор поместили миллиарды транзисторов, и причем здесь кремний
@strannik1887
@strannik1887 Рік тому
лекция зачет🤩👍
@potatofan9490
@potatofan9490 Рік тому
Круто! Спасибо
@user-km6jp4sd3x
@user-km6jp4sd3x Рік тому
Отличный ролик! Спасибо!
@HomerSimpson278953
@HomerSimpson278953 Рік тому
Спасибо большое, супер !
@UserUzvery
@UserUzvery Рік тому
Особое спасибо за Пятачка:)
@ihnatiidaladov4100
@ihnatiidaladov4100 6 місяців тому
Прожив на свете 33 года, имея кое-какие познания в физике и хотябы какое-то представление о полупроводниках, я только сейчас, благодаря Автору, задумался и осознал, насколько удивительная и чудесная вещь -- ТРАНЗИСТОР!
@alexglikman8629
@alexglikman8629 Рік тому
Как инженер на dry etch (TEL) , скажу так . Минимальный размер обычной литографии - 42 нано метра. С помощью патеринга ( дабл и трипл) , можно догнать до 10 нано метров ( что мы собственно и гоним сейчас на заводе). С помощью экстрим uv можно сделать 9 нано метров . А если добавить трипл патернинг , то можно дойти до 3 нано метров....
@PRO-TAXI
@PRO-TAXI 9 місяців тому
EUV это же пипец, как сложно. Лазером попадать в капли олова для генерации излучения, вместо линз - только зеркала. В том числе и маски тоже зеркальные. В такое кроме ASML никто не умеет.
@alexglikman8629
@alexglikman8629 9 місяців тому
@@PRO-TAXI ну на самом деле ASML , это не только ASML. И intel и tsmc вложили миллиарды долларов в ASML , что бы эта технология перешла из научной фантастики в реальную жизнь. В 78 технологии , колличество etch и polish операций уменьшино, благодаря euv. И даже несмотря на это гонят 5 нано метров. Но сейчас новый "шос" - advance packaging. Главная машина от ASMPT. Прочитайте про технологию, если вам интересно.
@BlackRiver-vx3qc
@BlackRiver-vx3qc 3 місяці тому
Эт, на каком заводе, осмелюсь спросить? Нам преподносят, что мы и 63 нано уже делать не можем. Где же правда?
@alexglikman8629
@alexglikman8629 3 місяці тому
@@BlackRiver-vx3qc На любом. Это длинна световой волны.
@alexglikman8629
@alexglikman8629 3 місяці тому
@@BlackRiver-vx3qc работаю на интеле, на tmsc тоже работал.
@itsokt0cry
@itsokt0cry Рік тому
спасибо, очень полезно!
@gochagamsahurdiya8225
@gochagamsahurdiya8225 Рік тому
Вроде как то понятно но все же с трудом понимаешь как можно все это соеденить такую мелочь. Спасибо за ролик гипер интересно
@voldemarvolfovich4662
@voldemarvolfovich4662 Рік тому
Огромное спасибо!Нихрена не понял!А был ведущим инженером на больших ЭВМ в Управлении Статистики!Автору респект!
@electro_genius
@electro_genius Рік тому
Такие видео делают автора наиблагороднейшим человеком мира!
@user-mo1xg3vu9s
@user-mo1xg3vu9s 7 місяців тому
Братуха,сделай пожалуйста обзор работы инверторного сварочного аппарата.
@user-qb9zc8ow8v
@user-qb9zc8ow8v Рік тому
Первый кто рассказал про лигирование, я раньше думал, что там только кремний, ещё задумывался: как он может работать с одного материала
@Oreshec
@Oreshec 10 місяців тому
Я и раньше диву давался как все это работает, а теперь даже уважение испытываю
@dartmol4378
@dartmol4378 Рік тому
Такого нежного ,плавного и ненавязчивого начала рекламы я ещё не видел xD с меня лайк)
@MrXray555
@MrXray555 Рік тому
@Hi Dev! Вы забыли рассказать, как изготавливаются сами фотошаблоны для литографии ;-)
@user-qy1rh7yj4m
@user-qy1rh7yj4m Рік тому
Шаблон изготовить гораздо проще , он наверно в тысячу раз больше .
@Perfect_skill
@Perfect_skill Рік тому
Прямым экспонированием фотошаблоны изготавливаются
@Perfect_skill
@Perfect_skill Рік тому
@@user-qy1rh7yj4m коэффициент масштабирования при фотолитографии может быть 1:1 (контактная) 1:4, 1:10 (проекционная). Но это речь про размер топологического элемента, что никак не связано с размером кристалла или фотошаблона. Самым ходовым размером фотошаблонов является 6-дюймовый.
@user-jx6ze1vb9e
@user-jx6ze1vb9e 2 місяці тому
Недавно оскальпировал феник и, при этом верхний слой отлетел тоже. Такая красота: огромный кристалл и все видно без фотографий и джейпега!
@user-uy5kv7vx1e
@user-uy5kv7vx1e Рік тому
Кстати сейчас в россии разрабатывают Безмасочную рентгеновскую нанолитографию МОЭМС (микрооптические электромеханические системы) Фактически в России рассчитывают создать литографический сканер на основе так называемого EUV-излучения с длиной волны 13,5 нм и даже меньше. Сегодня такие сканеры выпускает исключительно нидерландская компания ASML и отсекает от этой продукции всех политически неугодных. Роль фотошаблона у такого сканера будет играть массив микрозеркал на основе матриц МЭМС, а детализация достигнет 28 нм и меньше. Безмасочная рентгеновская нанолитография МОЭМС (микрооптические электромеханические системы) будет прорабатываться по двум основным направлениям: с управлением коэффициентом отражения рентгеновского излучения и с управлением коэффициентом пропускания рентгеновского излучения. В первом случае это будет система зеркал, а во втором - полупрозрачных элементов. Фотомаска МОЭМС будет представлять собой структуру с миллионами пикселей, которая будет формировать изображение для проекции на светочувствительный слой кремниевой пластины. Если наши это реализуют это будет новая ступенька в развитие электроники, а безмасочная литография это в разы меньше брака да не требует тщятельного хранения маски. Держим кулачки !
@user-yc7tx3sr1i
@user-yc7tx3sr1i Рік тому
“Если это реализую“ от своего лица)? Напрямую имеешь к этому отношения? Я в этой теме прохожий, не обычно видеть такие глубокие познания...
@user-uy5kv7vx1e
@user-uy5kv7vx1e Рік тому
@@user-yc7tx3sr1i опечатка не я конечно
@dmitria6847
@dmitria6847 Рік тому
Вопрос в том, какая пропускная способность будет. У той установки, что МИЭТ разрабатывает было означено 0.1 пластина в час. В сканерах EUV это порядка 200 в час, емнип. Очень надеюсь, что это была опечатка. Другой вопрос - когда эта установка будет разработана, произведена и отлажена, включена в цикл производства в промышленных масштабах. Как бы не вышел второй Ё-мобиль.
@intelligentacid
@intelligentacid Рік тому
Про рентгеновскую литографию поподробнее!)
@olbarol1910
@olbarol1910 Рік тому
емммм , меня всегда эта тема интересовала на счет как это усе работает и наноситься , чесно хочу сам делать это.
@Urmat90
@Urmat90 Рік тому
Увлекательно! 👍👍👍😎
@user-qw8qf1rq1z
@user-qw8qf1rq1z 7 місяців тому
Оказывается все достаточно просто. Если не принимать во внимание сложность оборудования для производства этих микросхем.
@ImPushka
@ImPushka Рік тому
Круто 👍
@user-ho8pj8ky6k
@user-ho8pj8ky6k Рік тому
Для создания высококачественных плат в домашних условиях при помощи фоторезиста можно использовать фотополимерный принтер. Никакого геморроя с УФ лампами и их настройкой, принтер достаточно круто засвечивает фоторезист и время засветки можно подобрать любое, а самое главное что не надо делать шаблоны и трафареты, дисплей принтера позаботится об этом за тебя. Рекомендую для всех домашних самодельщиков, из китая конечно лучше, но если надо здесь и сейчас и есть такой принтер под рукой - дело 10 минут.
@khirhghoff
@khirhghoff 10 місяців тому
технологий на коленках довольно много, у меня на канале есть видео, где я страдал фигнёй с лазерами двух вариаций. По большому счёту в домашней лаборатории уже у большинства самопальщиков есть китайские или самопальные станки с ЧПУ, на которых можно делать платы здесь и сейчас, причём как фрезеровкой, так и лазером.
@user-bh2ot5ks8f
@user-bh2ot5ks8f Рік тому
Ничего нового для тех кто в теме, но вот подача просто отличная для тех кто не в теме
@rus-gi2xx
@rus-gi2xx Рік тому
Для тех, кто в теме, подача тож подходя́щая)
@starets_fugas
@starets_fugas Рік тому
Важно понимать, что чистый кремний - не полупроводник, он является изолятором, то есть практически ток не проводит. И лишь при легировании, в зависимости от характера примесей, область кремния начинает проявлять свойства полупроводника с p- или n-проводимостью. Благодаря непроводимости чистого кремния, на его кристалле можно разместить триллиарды транзисторов, которые друг от друга будут изолированы участками нелегированного кремния. А вот с германием такой фокус не прокатит из-за того, что германий обладает значительной собственной проводимостью, поэтому из германия и не делаются микросхемы. Хотя участки напылённого германия иногда встречаются на кремниевых микросхемах.
@AE_404
@AE_404 Рік тому
Зная автора Hi Dev, могу предположить, что одно из следующих видео будет называться "Микросхема NE555 в домашних условиях" или "Attiny85 своими руками" :D
@user-yc7tx3sr1i
@user-yc7tx3sr1i Рік тому
😀 было бы не плохо)..
@user-uh6fy7nk3i
@user-uh6fy7nk3i Рік тому
А можешь снять ролик как работают МАГНИТЫ мне интересно стало.
@wolf_28rus
@wolf_28rus 7 місяців тому
интересно теперь узнать как спаивается кусок кремния и текстолит в процессоре 🤔
@mnanorn
@mnanorn 4 місяці тому
А каким образом наносятся проводники? Ещё было бы интересно поговорить о 3D-транзисторах в том же ракурсе. Спасибо за интересный материал.
@user-pl4sv6kc6g
@user-pl4sv6kc6g Рік тому
Очень интересное видео жду видео про лампы
@Eduard_Kolesnikov
@Eduard_Kolesnikov Рік тому
Хотелось бы детальнее про то как делают шаблон
@bondd3214
@bondd3214 10 місяців тому
А мы в старину лак для ногтей использовали . В идеале надо было цапонлак наносить, но это был для нас дефицыт. Потом с таблеткой гидроперита или перекиси и азотной кислоты вытравливали лишнюю медь с гетинакса . Да да , именно фольгированного гетинакса. Вот так было в 70-х годах прошлого столетия в обласном райцентре.
@DarkMitr
@DarkMitr Рік тому
Топовая подача
@SergeiSugaroverdoseShuykov
@SergeiSugaroverdoseShuykov Рік тому
13нм это не "почти", а вполне себе мягкий рентген и в EUV установках используется рентгеновская оптика т.к. обычная уже попросту не годится, на хабре даже есть статья от человека который этим(рентгеновской оптикой для литографических степперов) занимается. Кроме того, технологии меньше 14нм требуют не просто множественного экспонирования, а "наслаивания" или FinFet, т.е. трехмерного размещения транзисторов(3нм например - это наслоение четырех транзисторов друг на друга), т.е. фактически это все те-же 14нм, но при расчете плотности за счет трехмерного размещения их формальный техпроцесс "уменьшается".
@DanOneOne
@DanOneOne Рік тому
т.е. это просто несколько слоёв не просто проводов, но уже транзисторов. Но почему тогда меньше тепла выделяется?
@user-ck4ng5ll9d
@user-ck4ng5ll9d Рік тому
@@DanOneOne посмотрим на tdp процессора с разницей в 15 лет и увидим, что тепла они выделают плюс минус одинаково
@deniska8785
@deniska8785 Рік тому
Спасибо
@Old_GaM
@Old_GaM Рік тому
Круто)
@user-kv1215
@user-kv1215 Рік тому
Круто 💚💚💚💚💚
@stasuuk1
@stasuuk1 Рік тому
Интересно!
@user-qn6xq2nw4f
@user-qn6xq2nw4f Рік тому
Фотолетография применялась ещё 30лет назад на конец развала СССР. Я разговаривал с человеком который рассказывал про кристаллы и литографию. Работали на оборонку.
@user-js7bf6ug7k
@user-js7bf6ug7k Рік тому
В совке могли лишь закупать западное оборудование, и клепать корявые копии (далеко не всех) западных транзисторов... а, и создавать "самых большие в мире микросхемы".
@user-qn6xq2nw4f
@user-qn6xq2nw4f Рік тому
@@user-js7bf6ug7k вы не компетентные в этом вопросе.
@dmitria6847
@dmitria6847 Рік тому
Литография появилась в самом конце 18-го века. В последующие годы её принцип был использован в гелиографии с камерой-обскурой - праматерь проекционной фотолитографии и, затем, в проекционной литографии с использованием светочувствительных материалов, в т.ч. дагерротипии.
@dmitrysolovyev4166
@dmitrysolovyev4166 Рік тому
очень хорошее видео
@Vadim_L.A
@Vadim_L.A Рік тому
спасибо
@user-wh7gx7gs4s
@user-wh7gx7gs4s 4 дні тому
it-специалисты уважаемые люди, спасибо рассмешил. на работе как залезут куда нибудь в код программы и вуаля сломали все, а как починить код второй месяц не знают. конечно есть грамотные IT-спецы но их мало.
@nurberg2Request_live_VS
@nurberg2Request_live_VS Рік тому
Именно так и представлял себе процесс
@dzazbeybay4240
@dzazbeybay4240 Рік тому
Здравствуйте , напольные весы zelmer скачут сами по себе то вверх то вниз а в конце останавливаются на нуле, если встать на них, хочу попробовать поменять плату, где можно найти именно для моих весов?
@_aladin_306
@_aladin_306 Рік тому
Ассаламалейкум из Казахстана. Желаю процветание канала. Все видосы просто бомба.
@offensive-ej4hp
@offensive-ej4hp Рік тому
Круто но не усну !!!
@user-sh5tr3qv6h
@user-sh5tr3qv6h 8 місяців тому
2 года работал на легировании, пластины там под углом 7 градусов
@troyt4a
@troyt4a Рік тому
огонь)
@romanbugor6528
@romanbugor6528 Рік тому
Представляю, как бы загнать такой видосик в года эдак 20-30е, вот бы, тогдашние учёные, чтобы подумали..?
@rancho7575
@rancho7575 8 місяців тому
Ничего не понятно но очень интересно
@vinylvisiondnb
@vinylvisiondnb Рік тому
Обалдеть
@Milash001
@Milash001 Рік тому
Лайк и коммент в поддержку канала!
@skakalinvlad
@skakalinvlad Рік тому
Да, но если посмотреть описание к практически любой микросхеме, то там можно обнаружить не только транзисторы, как минимум резисторы тоже будут.
Проектные нормы в микроэлектронике
25:23
House of NHTi
Переглядів 66 тис.
Alternatives to silicon in processors
37:19
House of NHTi
Переглядів 469 тис.
ИГРОВОЙ ПК от DEXP за 37 тысяч рублей из DNS
27:53
Ремонтяш
Переглядів 108 тис.
СКОЛЬКО ЕЩЕ БУДЕТ АКТУАЛЕН IPHONE 13?
14:10
DimaViper Live
Переглядів 43 тис.
All New Atlas | Boston Dynamics
0:40
Boston Dynamics
Переглядів 5 млн
Power AC Coolness with Anker SOLIX F3800
0:27
Anker SOLIX
Переглядів 3,5 млн