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BCD工藝憑什么成為主流?

芯司機 ? 來源:芯司機 ? 2023-10-31 16:08 ? 次閱讀

什么是BCD工藝?

BCD工藝是1986年由ST首次推出的一種單晶片集成工藝技術,這種技術能夠在同一芯片上制作雙極管bipolar,CMOS和DMOS 器件,它的出現大大地減小了芯片的面積。

可以說,BCD工藝充分發揮了Bipolar驅動能力、CMOS高集成度和低功耗、DMOS高壓大電流通流能力的優勢。

其中,DMOS是提升功率和集成度的關鍵。

隨著集成電路工藝的進一步發展,BCD工藝已經成為PMIC的主流制造技術。

2ae09fa8-77c2-11ee-939d-92fbcf53809c.png BCD工藝截面圖,圖源網絡,謝謝 ? ?

BCD工藝的優勢

BCD工藝把Bipolar器件、CMOS器件、DMOS功率器件同時制作在同一芯片上,整合了雙極器件Bipolar的高跨導、強負載驅動能力和CMOS的高集成度、低功耗,使其互相取長補短,發揮各自的優點;同時DMOS可以在開關模式下工作,功耗極低。 總而言之,低功耗、能效高、集成度高是BCD的主要優點之一。

BCD工藝可大幅降低功率耗損,提高系統性能,具有更好的可靠性。電子產品功能與日俱增,對于電壓的變化、電容的保護和電池壽命的延長要求日益重要,而BCD所具備的高速節能的特點滿足對高性能模擬/電源管理芯片的工藝需求。
BCD工藝的關鍵技術

BCD工藝典型器件包括低壓CMOS、高壓MOS管、各種擊穿電壓的LDMOS、垂直NPN/PNP和肖特基二極管等,有些工藝還集成了JFET、EEPROM等器件,導致BCD工藝中器件種類多,因此在設計中除了要考慮高壓器件和低壓器件以及雙擊工藝和CMOS工藝等的兼容性,還要考慮合適的隔離技術。

在BCD隔離技術上相繼出現了結隔離、自隔離和介質隔離等多項技術。結隔離技術是將器件做在P型襯底的N型外延層上,利用PN結的反偏特性實現隔離,因為PN結在反偏下具有很高的電阻。 自隔離技術本質上也是PN結隔離,是依靠器件中源漏區與襯底之間形成自然的PN結特性實現隔離。

當MOS管導通時源區、漏區與溝道都被耗盡區包圍,與襯底之間形成隔離。當其截止時漏區與襯底之間PN結反偏,源區高壓被耗盡區隔離。 介質隔離是利用氧化硅等絕緣介質實現隔離,在介質隔離和結隔離基礎上結合二者優點還發展出了準介質隔離,通過選擇性的采用上述隔離技術,實現高壓和低壓的兼容。

BCD工藝的發展方向

BCD 工藝技術的發展不像標準CMOS 工藝那樣,一直遵循Moore 定律向更小線寬、更快的速度方向發展。BCD 工藝大致朝著三個方向分化發展:高壓、高功率、高密度。

高壓BCD方向

高壓 BCD,可以在同一芯片上同時制造高可靠性的低壓控制電路和超高壓DMOS 級電路, 可實現500-700V的高壓器件的制作,但總體上BCD還是適合那些對功率器件尤其是BJT或大電流DMOS器件要求比較高的產品,可用于電子照明和工業應用的功率控制。

目前制造高壓BCD的技術是1979年由Appel等人提出的RESURF技術,利用輕摻雜的外延層制作器件,使表面電場分布更加平坦從而改善表面擊穿的特性,使擊穿發生在體內而不是表面,從而提高器件的擊穿電壓。輕摻雜是提高BCD擊穿電壓的另一個方法,主要是采用雙擴散漏DDD(double Doping Drain)和輕摻雜漏LDD(lightly Doping Drain),在DMOS漏區通過添加N型漂移區使原來N+漏極與P型襯底之間的接觸變為N-漏極與P型襯底之間的接觸,從而提高擊穿電壓。

高功率BCD方向

高功率BCD的電壓范圍在40-90V,主要用于需求大電流驅動能力、中等電壓和簡單控制電路汽車電子。它的需求特點是大電流驅動能力、中等電壓,而控制電路往往比較簡單。

高密度BCD方向

高密度BCD,電壓范圍為5-50V,個別汽車電子會到70V。可以在同一個芯片上集成越來越多的復雜和多樣化的功能。高密度BCD采用了一些模塊化的設計思路,從而實現產品多樣化,主要用于汽車電子應用。

BCD工藝的主要應用

BCD工藝廣泛運用于電源管理(電源和電池控制)、顯示驅動、汽車電子、工業控制等。電源管理芯片(PMIC)屬于模擬芯片的重要類型之一。BCD工藝與SOI技術結合也是BCD工藝發展的一大特點。

TowerSemiBCD

Tower Semiconductor 業界領先的雙極CMOS-DMOS(BCO)技術采用低Rdson LDMOS、多種隔離方案結合高數字集成能力,在寬電壓范圍內提供高功率密度與效率,為電機驅動器、DC-DC轉換器、電池管理芯片、PMIC、負載開關、穩壓器、LED驅動器等消費類、通信類、計算類、汽車類和工業類應用帶來顯著優勢。

Tower Semiconductor的電源管理平臺旨在提供最大的靈活性,使客戶能夠制造出設計優化、集成度靈活的產品,確保一次完成芯片設計,從而實現快速上市。該技術覆蓋了從低功率到高功率應用最高可達700V的電壓范圍,8英寸和12英寸晶圓上均可生產。Tower Semiconductor的多功能IP產品組合包括NVM、SRAM、ROM、數字庫和ESD PCell,支持任何電源管理芯片的需求。

180nm | 5V-700V

0.18μm Bulk BCD:Tower Semiconductor提供領先的0.18μmBipolar-CMOS-DMOS (BCD)平臺,擁有當今最豐富的成熟且模塊化的電源管理代工技術,采用通用PDK,提供多種隔離方案和可擴展的LDMOS,可在Bulk CMOS晶圓上,在1.8V至140V的寬電壓范圍內,實現最低的Rdson值。該平臺非常適合12V/48V電池操作以及各種DC-DC轉換器和PMIC應用。對于更高階的ECU,TS18PM平臺使用密集的數字庫和大量的存儲器產品組合(包括OTP及MTP)來高集成度。

65nm | 24V

65nm BCD:Tower Semiconductor的65nm 5V和1.2V/5V BCD平臺帶來最低的Rdson并顯著縮小裸片面積,非常適合汽車電源管理中多個次級PMIC應用。該平臺支持高達16V的操作電壓,由位于日本Uozu的工廠提供。Tower Semiconductor在至少兩個不同地點的生產基地中,提供合格的200mm首要電源管理生產流程,以始終確??蛻舻拈L期供貨與靈活產能。

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Tower Semiconductor提供的電源技術服務于廣泛的市場,從移動、計算機和其它消費類產品,到汽車、工業及低功耗可穿戴設備。Tower Semiconductor的解決方案能夠高度整合最精密的電源控制并實現同類最佳的效率,滿足終端產品對更高功率的持續需求。







審核編輯:劉清

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原文標題:科普 | BCD工藝憑什么成為主流?

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