0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

你可知芯片究竟是什么?

工程师 来源:不能不知道A 作者:不能不知道A 2020-10-15 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

2020年5月15日,美国发布对华为的芯片禁令,从此,芯片引起国人的广泛关注。9月15日该禁令开始生效,台积电、联发科高通、索尼、三星、SK海力士、美光等世界知名芯片制造商不能再为华为供应芯片。9月16日,中纪委在其官方网站发文称“华为芯片断供或是中国芯片产业涅槃的开端”。

我们天天议论芯片,你可知道芯片究竟是什么?

1.芯片的发明改变了人类生活方式

1947年12月23日,美国贝尔实验室3位科学家约翰·巴登、威廉·肖克利和瓦尔特·布拉顿发明了锗晶体三极管,电子世界进入半导体时代。晶体三极管的3位发明人获得1956年诺贝尔物理学奖。

20世纪50年代是半导体的黄金时期,几乎所有的半导体材料和基本工艺都是在这一时期研发出来的。

1954年10月18日,美国德州仪器公司发明了晶体管收音机,这个有4只晶体三极管的收音机小到可以装到口袋里。

1958年9月12日,德州仪器公司电子工程师杰克·基尔比(1923年-2005年)发明了集成电路,并在1959年成功制造出世界上第一块集成电路,即芯片。该集成电路就是在一块锗片上蚀刻出PNP型晶体管(三极管)、电阻电容,用外部导线把它们连接成电路。这块简陋的集成电路拉开了芯片产业的序幕,也把人类科技水平推向一个新的高峰,并彻底改变了人类的生活方式。

芯片制造技术的不断进步让单个晶体管价格大降。1959年,一块芯片上有6个晶体管,折合每个晶体管10美元;1971年,一块芯片上有2000个晶体管,折合每个晶体管0.3美元;2004年,一块芯片上有上百亿个晶体管,单个晶体管价格跌至十亿分之一美元。芯片性价比的提高,让芯片进入普通百姓家庭成为可能。

芯片可谓20世纪最伟大的发明,其他很多发明也建立在芯片的基础上。今天,我们生活在一个被芯片包围的世界里,没有芯片寸步难行。

百姓日常生活离不开芯片,手机电脑、智能手表等智能设备有芯片,光猫、路由器、U盘、储存卡、移动硬盘等网络设备和电脑外设有芯片,身份证、护照、银行卡、购物卡、消费卡等随身证件有芯片,电视、音响、投影仪、充电器、LED灯、电子秤、空调、冰箱、微波炉、电磁炉、热水器等家用电器也有芯片,门禁、监控、太阳能电池等也需要芯片。如果谁发明一种代码让世界上所有的芯片失效,那人类生活将会停滞。

杰克·基尔比因发明芯片获得2000年诺贝尔物理学奖。他也是手持计算器和热感打印机的发明人。基尔比被人称作科学家时,他谦虚地说:“科学家是解释事物的人,要有伟大的思想;而我是解决问题的人,就是个工程师,职责就是发明新工艺,制造新产品,而且还要从发明创造中赚钱。”

2.认识芯片必须首先了解“PN结”

从上文可知,在半导体材料上制作出二极管、三极管、电阻、电容等电子元件,再用导线把它们连接起来,这就是集成电路,也叫芯片。要想认识芯片,必须首先了解“PN结”,它是半导体技术的核心。

半导体材料掺入五价元素,电子浓度增大,形成N型半导体;半导体材料掺入三价元素,空穴浓度增大,形成P型半导体。“空穴”指的是共价键上的电子获得能量后摆脱共价键的束缚成为自由电子后,在共价键上留下的空位。

P型半导体与N型半导体紧密接触后,带负电的电子和带正电的空穴便向对方扩散;电子和空穴在扩散中导致接触面形成内电场,内电场又阻止这种扩散,让电子和空穴向回漂移。当电子和空穴的扩散速度和漂移速度达到动态平衡时,P型半导体与N型半导体的接触面便形成“PN结”。

“PN结”的主要性能就是“单项导电性”。如果把P型半导体端作正极,N型半导体端作负极,电流便可通过PN结;如果把N型半导体端作正极、P型半导体端作负极,电流则不能通过PN结。计算机用二进位就是由“PN结”的性能决定的,电流通过“PN结”代表“1”,电流不能通过“PN结”代表“0”。

“PN结”就是二极管。如果让两块P型半导体中间夹着一块N型半导体,就构成三极管,也就是上文提到的PNP型三极管。当然,如果让两块N型半导体中间夹着一块P型半导体,这就成了NPN型三极管。

普通人是看不到芯片“真身”的,芯片小如人的头皮屑,大的也就像人的指甲盖,因为它太单薄,必须封装在密封的壳中才能连接到外部电路上。打开电脑、电视等电器,可以看到一块很大的电路板,电路板上有很多电子元件,那些有多个引脚的电子元件就是芯片,这些引脚连接着芯片的输入输出端,有的在芯片封装体的两侧,有的在四个面上,有的则是在底部成矩阵排列,密密麻麻,有1000多个引脚。

3.造芯片好比在一粒米上雕刻地球及所有道路建筑

这里需要提及一个概念,那就是“摩尔定律”。1965年,世界著名芯片制造商美国英特尔公司的创始人之一戈登·摩尔提出,单片芯片上的晶体管数量会每年翻一番。后来他更正为每两年翻一番。这一判断经过实践验证基本正确。2011年,英特尔酷睿i7芯片上有22.7亿个晶体管。目前,一些高端芯片上的晶体管数量超过数百亿个。几年前,半导体厂商Cerebras Systems用台积电16纳米制程工艺生产的AI芯片WSE,则集成了1.2万亿个晶体管!

“制程”指的是芯片上晶体管栅极宽度,我们可以把它通俗地理解成晶体管的大小。制程越小,在一块芯片上制作的晶体管就越多,集成电路的规模就越大。

芯片运算速度不断提高,得益于芯片的集成度越来越高。芯片的集成度越高,上面的电子元件就越小,各电子元件之间的导线也就越短,电流通过时用的时间随之缩短,能耗减少,处理速度加快。

让一块芯片承载更多的晶体管,有三种方法,一是增加芯片面积,二是缩小晶体管体积,三是让集成电路立体化。增大芯片面积一般不被考虑,因为这会增加能耗,降低芯片的效率。现在,人们主要采取后两种方法增加芯片上的晶体管数量。

芯片制造属于微观世界,上面的电子元件小到只有几个原子或几个分子大,要用更小的度量衡单位纳米和埃来衡量。一般尺子上的最小刻度是毫米,1毫米等于1000微米,1微米等于1000纳米,1纳米等于10埃。人的头发直径是7万纳米,周长是22万纳米。用制程5纳米工艺制造芯片,就好比沿着一根头发修建4.4万条公路。

缩小电子元件体积是有极限的,人们便考虑在一块芯片上搭建多层集成电路来增加晶体管数量。这就好比是建居民住宅,平房容纳的居民数少,盖成几十层高的楼房容纳的居民数就多。集成电路的叠加要比盖楼房复杂得多。楼房各层布局是相同的,而芯片各层电路是不同的,层与层之间的连接异常复杂。

我们再进一步比喻,制造芯片就像在一颗米粒上雕刻出一个完整的地球,而且还要把地球上所有的道路和建筑都要雕刻出来。道路就是芯片上的导线,建筑就是芯片上的电子元件。通过这个比喻,读者便可想象,制造芯片该有多复杂,难度该有多大。

4.硅的提纯是芯片产业的基础

半导体材料很多,但在实际应用中,九成以上都选用硅,因为硅的熔点是1415摄氏度,可在芯片加工中允许高温工艺。

硅是从沙子冶炼来的,但要把沙子冶炼成能制造芯片的硅,需要极高的纯度。我们把纯度是99.99%的金叫纯金(4个9),但制造芯片的硅的纯度至少要达到11个9,即每10亿个硅原子里的杂质原子不得超过1个,这一纯度的硅1955年美国贝尔实验室就提炼出来了。目前一块芯片上有数以千亿计的电子元件,对硅的纯度要求更高,至少为13个9,这是芯片制造的基础,不掌握硅的提纯技术,是不可能造出芯片来的!

读者会问,为什么制造芯片的硅要求纯度这么高? 芯片上的电子元件非常微小,如果用5纳米制程工艺制造芯片,上面有1纳米的杂质就会把整块芯片废掉。我们不妨打个比方。如果一条公路40米宽,公路中间有块1米宽的大石头,汽车可避开这块石头走,不会造成交通拥堵。但是,如果一条公路只有5米宽,公路中间有块1米宽的大石头,汽车就避不开这块石头了,这条公路就堵死了。

所以,制造芯片不但要求硅的纯度高,还要求制造工艺的各个环节是无尘的,其纯净度是医院外科手术室的10万倍,甚至有一半的工艺是在真空环境下进行的。正因为如此,新冠肺炎疫情下芯片制造厂无需停工抗疫,因为工作人员从头到脚全身防护,有的防护服甚至自带呼吸系统,以防人体新陈代谢的脱落物和呼出的气体污染芯片。

5.光刻机其实是集成电路投影仪

“光刻机”这个名字翻译不准确,很有误导性,很多人误认为光刻机通过物理接触在晶体硅表面上“刻”出集成电路来,就像电脑刻字一样。其实,芯片不是“刻”出来的,而是“照”出来的。所以,光刻机叫“集成电路投影仪”更贴切。

当制造芯片的晶圆进入光刻工艺阶段时,光刻机通过掩模版把集成电路图投影到晶圆表面的光刻胶上,光刻胶曝光后,通过化学药液把曝光区域蚀刻,然后清洗,这样,集成电路的图形就出来了。光刻过程和传统照相的照片冲印是一个道理,光线通过底片让相纸感光,然后把感光的相纸放在药液里显影、定影。

一块芯片要经过数十次甚至数百次光刻,光刻后的若干工艺还需要几个星期,然后才能进入封装阶段。

芯片制造技术日新月异,但芯片制造的大多数核心技术出自贝尔实验室,贝尔实验室为信息技术革命所做的贡献永垂青史。

7.有光刻机就能造芯片吗?

很多读者对光刻机很感兴趣,认为有了光刻机就能造出芯片来。其实不然,虽然光刻机在芯片制造中占重要地位,但它仅是芯片制造1000多道工艺中的一道而已,有了光刻机但如果没能掌握其他工艺,照样造不出芯片来。

1961年,美国GCA公司制造出世界上第一台光刻机。目前,世界上有4个国家的7家公司可以制造光刻机,即荷兰的阿斯麦尔,美国的英特尔、超科技半导体、鲁道夫,日本的尼康、佳能,德国的速思微科。

上文已述,芯片产业的基础是材料,也就是硅的提纯,不掌握硅的提纯技术,生产不出芯片级纯度的晶体硅,造芯片就无从谈起。

再有,芯片上有数以千亿计的电子元件,这么庞大的电路靠人工是画不出来的,必须使用电子设计自动化软件EDA。EDA是诸多自然学科的综合运用,由美国凯登、新思科技和明导三家公司垄断。

EDA在芯片制造过程中起着决定性作用,芯片的功能和集成度,完全取决于EDA的设计能力。有了高纯度硅和光刻机,却没有EDA或不会使用EDA,照样造不出芯片来。

来源:不能不知道A ID:bnbzda

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    463

    文章

    54706

    浏览量

    471520
  • 集成电路
    +关注

    关注

    5469

    文章

    12763

    浏览量

    376381
  • 半导体
    +关注

    关注

    339

    文章

    31560

    浏览量

    268027
  • 华为
    +关注

    关注

    218

    文章

    36322

    浏览量

    263076
  • 硅片
    +关注

    关注

    13

    文章

    422

    浏览量

    35866
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    语音识别芯片到底是怎么工作的?一篇讲透核心技术原理与国产选型指南

    有没有好奇过:喊一声“打开空调”,空调怎么就“听懂”了的话?智能门锁凭什么能靠一句“开门”就解锁?这些看似简单的语音交互背后,其实都藏着一颗核心技术元件——语音识别芯片。它究竟是
    的头像 发表于 04-17 09:06 238次阅读
    语音识别<b class='flag-5'>芯片</b>到底是怎么工作的?一篇讲透核心技术原理与国产选型指南

    TTS语音芯片究竟是什么?工作原理、应用及厂家选型全解析

    一、什么是TTS语音芯片?它是如何工作的?TTS语音芯片,全称“文本转语音芯片”(Text-to-Speech芯片),又称语音合成芯片或文语
    的头像 发表于 04-15 08:38 336次阅读
    TTS语音<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>究竟是</b>什么?工作原理、应用及厂家选型全解析

    语音芯片是如何让机器“开口说话”的?一文读懂语音芯片工作原理及选型指南

    在智能家居设备应声而动、车载导航精准报出路口、电子玩具发出悦耳声音的每一个瞬间,是否好奇:这些机器究竟是如何“开口说话”的?答案就藏在一枚枚看似不起眼却功能强大的语音芯片之中。今天,我们就从
    的头像 发表于 04-14 08:59 215次阅读
    语音<b class='flag-5'>芯片</b>是如何让机器“开口说话”的?一文读懂语音<b class='flag-5'>芯片</b>工作原理及选型指南

    基于Microchip PIC32CXMTSH微控制器的单相电表解决方案

    在电费账单日益透明的今天,是否思考过,那个挂在墙角、默默无闻的电表,究竟是如何在极端天气、磁场干扰甚至人为破坏面前,依然保持“分秒不差”的?
    的头像 发表于 04-07 14:17 414次阅读
    基于Microchip PIC32CXMTSH微控制器的单相电表解决方案

    UV胶表面发粘的原因

    uv胶表面发粘究竟是什么原因造成的?我们又该如何解决和预防呢?本文将深入分析其背后其实涉及的化学反应、光照条件、材料特性以及操作环境等多个科学因素。
    的头像 发表于 01-22 16:17 2192次阅读
    UV胶表面发粘的原因

    分布式光伏”四可“,究竟是什么?

    什么是光伏“四可”? 光伏“四可”是指光伏发电系统的可观、可控、可测、可调。可以对光伏发电的出力进行柔性与刚性控制,实现光伏消纳能力的协同优化,有效解决台区反向重过载和就地消纳不平衡问题。 在《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》第六章运行管理第三十三条【调度运行】中也提到了“四可”问题。 程瑜 18 7 0211 2087 “四可”的相关政策有哪些? A:据不完全统计,目前,江苏、陕西、江西、河南、安徽、山东等多个
    的头像 发表于 01-13 16:26 504次阅读
    分布式光伏”四可“,<b class='flag-5'>究竟是</b>什么?

    信号在传输线路上的传播机制

    在第二期的特性阻抗讲解中,我们提到了传输线路。虽然将传输线比作水路,但它究竟是通过什么原理传输信号和电力的呢?
    的头像 发表于 10-09 13:49 2725次阅读
    信号在传输线路上的传播机制

    的配电系统真的需要装进线电抗器吗?90%的人忽视了关键细节!

    的生产线,别人家的断路器总比自家少跳闸三次?答案很可能藏在那个常被忽视的环节:进线电抗器。这个低调的设备究竟是何方神圣?它的存在能否真正守护的电力安全?让我们撕开
    的头像 发表于 10-07 13:21 581次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>的配电系统真的需要装进线电抗器吗?90%的人忽视了关键细节!

    一文了解特性阻抗

    我们常听到的“特性阻抗”究竟是什么?它与通常所说的“阻抗”或“直流电阻”有何区别?虽然“特性阻抗”和“阻抗”都使用[Ω]单位,但它们之间存在什么差异?
    的头像 发表于 09-17 15:07 2158次阅读
    一文了解特性阻抗

    qkey软件包在内核V5.02下运行出错是哪里的问题?

    ) == RT_Object_Class_Memory) assertion failed at function:rt_smem_alloc, line number:290 ; 然后内核改成V4.1.1就没任何问题。 因为v5.0.2下引入backtrace也始终有编译问题,所以不好跟踪究竟是为何。
    发表于 09-15 07:46

    标准化考场是什么?

    很多现在都在建设标准化考场,标准化考场究竟是什么呢?
    的头像 发表于 09-05 16:45 2033次阅读
    标准化考场是什么?

    无人机为什么能稳定飞行?IMU功不可没

    无人机在天空中自由穿梭、稳稳悬停,背后究竟是什么在发挥关键作用呢?这就不得不提到一个重要部件 ——IMU。
    的头像 发表于 08-12 14:27 1729次阅读

    多摩川高分辨率编码器:究竟如何赋能数控机床超精密运动控制?

    在现代制造业中,数控机床的应用极为广泛,其加工精度直接影响着产品的质量和性能。而多摩川高分辨率编码器的出现,为数控机床的超精密运动控制带来了新的突破。那么,它究竟是如何实现这一赋能的呢?让我们一探究竟
    的头像 发表于 08-04 17:59 1203次阅读

    功率半导体究竟是什么

    站在战略升级的关键节点,闻泰科技正在全力聚焦半导体业务,开启全新发展阶段。值此之际,公司特别推出 《探秘“芯”世界》系列专题,邀您一同探索半导体的奥秘,见证闻泰科技以创新引领行业的 "芯" 力量。
    的头像 发表于 07-09 11:42 2214次阅读

    超声波液位计究竟是什么?

    液位计
    jzyb
    发布于 :2025年06月03日 16:10:12