Фотолитография и легирование. Как делают ПРОЦЕССОРЫ и МИКРОСХЕМЫ.

  Рет қаралды 360,103

Hi Dev! – Электроника

Hi Dev! – Электроника

Күн бұрын

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

Пікірлер: 596
@HiDev
@HiDev Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
Мне кажется что если нет понятия в электроники то вообще не очем говорит
@user-vv4ok7gy1h
@user-vv4ok7gy1h Жыл бұрын
Кстати, ты обещал видео про типы антенн
@Feanor2
@Feanor2 Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
@Hi Dev! Вы забыли рассказать, как изготавливаются сами фотошаблоны для литографии ;-)
@dmtonusdimi9571
@dmtonusdimi9571 Жыл бұрын
Интересно что там с плазменным легированием?
@user-nt2fe4ei9n
@user-nt2fe4ei9n Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
Красава 👍
@Waksim
@Waksim Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
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- Жыл бұрын
Спасибо! Очень интересно было узнать, особенно про дальнейшее развитие в области.
@Dobrya4ok1
@Dobrya4ok1 Жыл бұрын
бомонка?
@vyacheslav9743
@vyacheslav9743 Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
Ну так если такой умный, взял бы и сделал видос, и не умничал бы здесь.
@vyacheslav9743
@vyacheslav9743 Жыл бұрын
@@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 Жыл бұрын
Офигенный факт!
@chagandomrodnoi
@chagandomrodnoi Жыл бұрын
@@vyacheslav9743 почему именно эта деталь взорвала мозг? =))
@lamobot111222
@lamobot111222 Жыл бұрын
Это тебе не сосиски в дикси покупать епта
@Kompuktator
@Kompuktator Жыл бұрын
Удивительно, как человек, начиная камнями и палками, смог достичь такой сложнейшей техники! Спасибо за выпуск!
@Alexandr.9999
@Alexandr.9999 Жыл бұрын
Быстрый прогрес в эту сторону обусловлен задачей контроля людей. Привет фейс Пэй.
@user-bt7dn7lc1k
@user-bt7dn7lc1k Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
@@user-bt7dn7lc1k не за такое уж и короткое..
@TheVovaDen
@TheVovaDen Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
Я тоже удивляюсь , как можно до такого додуматься ?!!!!!!!
@Perfect_skill
@Perfect_skill Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
@@user-hi5fy6wv5j отравите себя и соседей
@user-hi5fy6wv5j
@user-hi5fy6wv5j Жыл бұрын
@@Anisimov_Yu_M, а вы уже отравили себя и соседей?
@Anisimov_Yu_M
@Anisimov_Yu_M Жыл бұрын
@@user-hi5fy6wv5j нет, и не хочу этого делать, и вам не советую.
@zlykensobaken
@zlykensobaken Жыл бұрын
Мы долго этого ждали, и наконец дождались!
@tuttik
@tuttik Жыл бұрын
Отлично как всегда, просто и доступно , главное без воды.Спасибо
@user-de2uz3gz5x
@user-de2uz3gz5x Жыл бұрын
Я просто в диком восторге от видео. Это тот контент который я искал всю жизнь. Благодарю за столь познавательное видео.
@user-fu3zq1wn6b
@user-fu3zq1wn6b Жыл бұрын
Браво! Еще один восхитительный ролик! Так держать, маэстро!
@user-iv4di3cp5i
@user-iv4di3cp5i Жыл бұрын
Пожалуй, одно из лучших объяснений в сети на эту тему! Спасибо огромное!!!
@oleg_lom
@oleg_lom Жыл бұрын
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-bz1eq8bk8l
@user-bz1eq8bk8l Жыл бұрын
Как раз освещения данного этапа мне и не хватало для полного понимания процесса производства чипов. Спасибо большое
@vasiliyvorobiev1168
@vasiliyvorobiev1168 7 ай бұрын
Путин- президент мира!
@user-qo7oh3qj4m
@user-qo7oh3qj4m Жыл бұрын
Очень интересный материал, знаю как работают транзисторы и занимаюсь ремонтом, но всегда было интересно как производят такие вещи. Спасибо за ролик.
@real-user-
@real-user- Жыл бұрын
Большое спасибо! Настолько кратко, но понятно и всеобъемлюще эту тему ещё никто не объяснял.
@missisipi9992
@missisipi9992 Жыл бұрын
Очень круто, рад, что такие люди на свете есть
@user-so7tn5bo4x
@user-so7tn5bo4x Жыл бұрын
Как всегда ОЧЕНЬ интересно, спасибо!
@andrey47579
@andrey47579 Жыл бұрын
Очень интересное видео. Спасибо. Хочется более подробно о всех этапах, например о создании медных дорожек между контактами транзисторов. Поддержу канал немного.
@Feroxid
@Feroxid Жыл бұрын
Три курса моего технаря в одном видео)) Огонь!!
@user-hj8me8qt4o
@user-hj8me8qt4o 7 ай бұрын
За 11 минут, такую сложную тему так доступно объяснили! Спасибо, ролик очень понравился!
@and1ievsky
@and1ievsky Жыл бұрын
Это шедевр! Спасибо!!!
@sadchaos2202
@sadchaos2202 Жыл бұрын
Очень интересная тема. Рад, что узнал как это всё работает
@Didar.Kussain
@Didar.Kussain Жыл бұрын
Единственное видео где по человечески объясняет. 👍
@OttoLilo
@OttoLilo Жыл бұрын
Много смотрел инфы про литографию, но у тебя видео получилось на много понятнее и интереснее. Много новых моментов узнал, спасибо
@TheVovaDen
@TheVovaDen Жыл бұрын
У Дроидер видео получше и было раньше.
@user-tf3ie8wk8n
@user-tf3ie8wk8n 10 ай бұрын
Здорово👍 Теперь буду знать☺️
@user-cr1hc9cj6t
@user-cr1hc9cj6t Жыл бұрын
Потрясающе понятная подача! В очередной раз спрашиваю:"где ты был, когда я учился в институте..."
@Slyusar87
@Slyusar87 Жыл бұрын
Спасибо за познавательный ролик.
@s_ivanov179
@s_ivanov179 Жыл бұрын
Видео топчик, казалось бы, такая сложная тема, но так просто рассказали.
@Mr_McAlex
@Mr_McAlex 11 ай бұрын
Самое простое и доходчивое объяснение из всех подобных роликов!
@user-xj4pf6ms5t
@user-xj4pf6ms5t Жыл бұрын
Так просто о таком сложном..!!! Спасибо.!
@postoronny
@postoronny Жыл бұрын
Это только небольшой кусочек сложного ;)
@andrey47579
@andrey47579 Жыл бұрын
Тебе однозначно нужно собрать достаточное количество патреонов, чтобы заниматься только каналом. Очень качествееный обучающий контент. Спасибо.
@Sobiratel1
@Sobiratel1 Жыл бұрын
Это было просто охренительно интересно, а главное - понятно!) контент просто огнище)
@Ivan_Safronov
@Ivan_Safronov 8 ай бұрын
Аж аганэз!;))
@gorgepogudin6614
@gorgepogudin6614 Жыл бұрын
класс! очень круто! спасибо!
@potatofan9490
@potatofan9490 Жыл бұрын
Круто! Спасибо
@intelligentacid
@intelligentacid Жыл бұрын
Вы как раз вовремя!)
@strannik1887
@strannik1887 Жыл бұрын
лекция зачет🤩👍
@user-fd7pl7vy7j
@user-fd7pl7vy7j 9 ай бұрын
Хоть кто-то подробно объяснил как это всё создаётся.❤
@waitkraft1124
@waitkraft1124 Жыл бұрын
Спасибо за видео. Докладной не видел.👍👍👍
@arcadiibabici7655
@arcadiibabici7655 10 ай бұрын
Так держать, маэстро!Спасибо
@user-P_a_v
@user-P_a_v Жыл бұрын
Круто! Так просто о сложном 👍
@rus-gi2xx
@rus-gi2xx Жыл бұрын
Наше вам 👍, товарищ электронщик!😁) - Спасибо за антересное (и познавательное, ака́кжэ!) научно-популярное кино. До новых встреч в эфире.✌️)
@MrMask-rl8lg
@MrMask-rl8lg Жыл бұрын
1:35 а я все думал кто у меня в процессоре всем заправляет))
@user-km6jp4sd3x
@user-km6jp4sd3x Жыл бұрын
Отличный ролик! Спасибо!
@pavelnelep6191
@pavelnelep6191 Жыл бұрын
очень круто, спасибо
@aleksandrnaumchuk4732
@aleksandrnaumchuk4732 Жыл бұрын
Очень круто! Без комментариев 😮
@FAYZULLAKA
@FAYZULLAKA Жыл бұрын
Коэффициент поражения поражает воображение👍
@user-vo2wi9pn6z
@user-vo2wi9pn6z Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
А где практику проходил?
@PRO-TAXI
@PRO-TAXI 9 ай бұрын
Пиздец. Проходил практику на участке, название которого даже не можешь написать без ошибок. Охуенный специалист, походу.
@HomerSimpson278953
@HomerSimpson278953 Жыл бұрын
Спасибо большое, супер !
@zosyanax
@zosyanax Жыл бұрын
Выпуск топ, мне как разработчику очень интересно окунуться в этот процесс
@user-mo1xg3vu9s
@user-mo1xg3vu9s 7 ай бұрын
Братуха,сделай пожалуйста обзор работы инверторного сварочного аппарата.
@itsokt0cry
@itsokt0cry Жыл бұрын
спасибо, очень полезно!
@Viktor_Alexandrov_HardCoreich
@Viktor_Alexandrov_HardCoreich Жыл бұрын
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- Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
@@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 Жыл бұрын
@@DanOneOne Добавьте вопрос,что многие микрочипы имеют не один слой транзисторов.
@dmitria6847
@dmitria6847 Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
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.
@UserUzvery
@UserUzvery Жыл бұрын
Особое спасибо за Пятачка:)
@starets_fugas
@starets_fugas Жыл бұрын
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.
@Erbol_007
@Erbol_007 Жыл бұрын
👏, всегда было интересно как в такой маленький процессор поместили миллиарды транзисторов, и причем здесь кремний
@ImPushka
@ImPushka Жыл бұрын
Круто 👍
@SergeiSugaroverdoseShuykov
@SergeiSugaroverdoseShuykov Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
т.е. это просто несколько слоёв не просто проводов, но уже транзисторов. Но почему тогда меньше тепла выделяется?
@user-ck4ng5ll9d
@user-ck4ng5ll9d Жыл бұрын
@@DanOneOne посмотрим на tdp процессора с разницей в 15 лет и увидим, что тепла они выделают плюс минус одинаково
@dartmol4378
@dartmol4378 Жыл бұрын
Такого нежного ,плавного и ненавязчивого начала рекламы я ещё не видел xD с меня лайк)
@Urmat90
@Urmat90 Жыл бұрын
Увлекательно! 👍👍👍😎
@voldemarvolfovich4662
@voldemarvolfovich4662 Жыл бұрын
Огромное спасибо!Нихрена не понял!А был ведущим инженером на больших ЭВМ в Управлении Статистики!Автору респект!
@ihnatiidaladov4100
@ihnatiidaladov4100 6 ай бұрын
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!
@Oreshec
@Oreshec 11 ай бұрын
Я и раньше диву давался как все это работает, а теперь даже уважение испытываю
@electro_genius
@electro_genius Жыл бұрын
Такие видео делают автора наиблагороднейшим человеком мира!
@intelligentacid
@intelligentacid Жыл бұрын
Про рентгеновскую литографию поподробнее!)
@DarkMitr
@DarkMitr Жыл бұрын
Топовая подача
@alexglikman8629
@alexglikman8629 Жыл бұрын
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 ай бұрын
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 ай бұрын
@@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 ай бұрын
Эт, на каком заводе, осмелюсь спросить? Нам преподносят, что мы и 63 нано уже делать не можем. Где же правда?
@alexglikman8629
@alexglikman8629 3 ай бұрын
@@BlackRiver-vx3qc На любом. Это длинна световой волны.
@alexglikman8629
@alexglikman8629 3 ай бұрын
@@BlackRiver-vx3qc работаю на интеле, на tmsc тоже работал.
@user-qb9zc8ow8v
@user-qb9zc8ow8v Жыл бұрын
Первый кто рассказал про лигирование, я раньше думал, что там только кремний, ещё задумывался: как он может работать с одного материала
@gochagamsahurdiya8225
@gochagamsahurdiya8225 Жыл бұрын
Вроде как то понятно но все же с трудом понимаешь как можно все это соеденить такую мелочь. Спасибо за ролик гипер интересно
@olbarol1910
@olbarol1910 Жыл бұрын
емммм , меня всегда эта тема интересовала на счет как это усе работает и наноситься , чесно хочу сам делать это.
@wolf_28rus
@wolf_28rus 7 ай бұрын
интересно теперь узнать как спаивается кусок кремния и текстолит в процессоре 🤔
@user-pl4sv6kc6g
@user-pl4sv6kc6g Жыл бұрын
Очень интересное видео жду видео про лампы
@user-jx6ze1vb9e
@user-jx6ze1vb9e 3 ай бұрын
Недавно оскальпировал феник и, при этом верхний слой отлетел тоже. Такая красота: огромный кристалл и все видно без фотографий и джейпега!
@MrXray555
@MrXray555 Жыл бұрын
@Hi Dev! Вы забыли рассказать, как изготавливаются сами фотошаблоны для литографии ;-)
@user-qy1rh7yj4m
@user-qy1rh7yj4m Жыл бұрын
Шаблон изготовить гораздо проще , он наверно в тысячу раз больше .
@Perfect_skill
@Perfect_skill Жыл бұрын
Прямым экспонированием фотошаблоны изготавливаются
@Perfect_skill
@Perfect_skill Жыл бұрын
@@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-qw8qf1rq1z
@user-qw8qf1rq1z 7 ай бұрын
Оказывается все достаточно просто. Если не принимать во внимание сложность оборудования для производства этих микросхем.
@user-kv1215
@user-kv1215 Жыл бұрын
Круто 💚💚💚💚💚
@Old_GaM
@Old_GaM Жыл бұрын
Круто)
@AE_404
@AE_404 Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
😀 было бы не плохо)..
@Eduard_Kolesnikov
@Eduard_Kolesnikov Жыл бұрын
Хотелось бы детальнее про то как делают шаблон
@deniska8785
@deniska8785 Жыл бұрын
Спасибо
@stasuuk1
@stasuuk1 Жыл бұрын
Интересно!
@user-uy5kv7vx1e
@user-uy5kv7vx1e Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
“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 Жыл бұрын
@@user-yc7tx3sr1i опечатка не я конечно
@dmitria6847
@dmitria6847 Жыл бұрын
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.
@user-ho8pj8ky6k
@user-ho8pj8ky6k Жыл бұрын
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 11 ай бұрын
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-uh6fy7nk3i
@user-uh6fy7nk3i Жыл бұрын
А можешь снять ролик как работают МАГНИТЫ мне интересно стало.
@mnanorn
@mnanorn 5 ай бұрын
А каким образом наносятся проводники? Ещё было бы интересно поговорить о 3D-транзисторах в том же ракурсе. Спасибо за интересный материал.
@Vadim_L.A
@Vadim_L.A Жыл бұрын
спасибо
@dmitrysolovyev4166
@dmitrysolovyev4166 Жыл бұрын
очень хорошее видео
@bondd3214
@bondd3214 10 ай бұрын
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.
@_aladin_306
@_aladin_306 Жыл бұрын
Ассаламалейкум из Казахстана. Желаю процветание канала. Все видосы просто бомба.
@user-bh2ot5ks8f
@user-bh2ot5ks8f Жыл бұрын
Ничего нового для тех кто в теме, но вот подача просто отличная для тех кто не в теме
@rus-gi2xx
@rus-gi2xx Жыл бұрын
Для тех, кто в теме, подача тож подходя́щая)
@troyt4a
@troyt4a Жыл бұрын
огонь)
@romanbugor6528
@romanbugor6528 Жыл бұрын
Представляю, как бы загнать такой видосик в года эдак 20-30е, вот бы, тогдашние учёные, чтобы подумали..?
@yurahrom
@yurahrom 4 ай бұрын
Ненавижу, когда сморишь интересный ролик и вдруг внезапно тебе втюхивают рекламу и ты понимаешь, что смотриш рекламу когда уже треть рекламной части уже прошла!
@user-qn6xq2nw4f
@user-qn6xq2nw4f Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
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 Жыл бұрын
@@user-js7bf6ug7k вы не компетентные в этом вопросе.
@dmitria6847
@dmitria6847 Жыл бұрын
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.
@vinylvisiondnb
@vinylvisiondnb Жыл бұрын
Обалдеть
@offensive-ej4hp
@offensive-ej4hp Жыл бұрын
Круто но не усну !!!
@club_informal_science
@club_informal_science Жыл бұрын
Нравиться 👍
@user-sh5tr3qv6h
@user-sh5tr3qv6h 8 ай бұрын
2 года работал на легировании, пластины там под углом 7 градусов
@TheMrGREENRay
@TheMrGREENRay 7 ай бұрын
9:22 это и есть рентген., а экстрем ультрафиолет-маркетинговое название (они ранее обос..сь с рентгеном, и позже сменили название)
@Milash001
@Milash001 Жыл бұрын
Лайк и коммент в поддержку канала!
@user-wh7gx7gs4s
@user-wh7gx7gs4s 14 күн бұрын
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.
@Faksod
@Faksod Жыл бұрын
Давно интересовался этим "инопланетным" производством. Про литографию. Но миллиард транзисторов, кто это скомпоновал, разработал? Обычная плата где до 100 деталей бывает разобраться сложно. Что за шаблон там нужен, под миллиард, как его делают?
@nekto20
@nekto20 Жыл бұрын
Кому это выгодно. По-этому и продают за бесценок.
How to open a can? 🤪 lifehack
00:25
Mr.Clabik - Friends
Рет қаралды 11 МЛН
ISSEI funny story😂😂😂Strange World | Magic Lips💋
00:36
ISSEI / いっせい
Рет қаралды 66 МЛН
ШЕЛБИЛАР | bayGUYS
24:45
bayGUYS
Рет қаралды 296 М.
Alternatives to silicon in processors
37:19
House of NHTi
Рет қаралды 474 М.
Как работает СТАБИЛИТРОН. Самое понятное объяснение!
13:21
Hi Dev! – Электроника
Рет қаралды 1,1 МЛН
Почему мы верим в них, если их никто не видел?
30:45
СЛОМАЛСЯ ПК ЗА 2000$🤬
0:59
Корнеич
Рет қаралды 1,9 МЛН
Apple Event - May 7
38:22
Apple
Рет қаралды 6 МЛН
phone charge game #viral #tranding #new #reels
0:18
YODHA GAMING RAAS
Рет қаралды 10 МЛН
Главная проблема iPad Pro M4 OLED!
13:04
THE ROCO
Рет қаралды 24 М.
Start from 0 at any point on the T1 Digital Tape Measure
0:14
REEKON Tools
Рет қаралды 33 МЛН