翟玥
摘 要:相比硅單晶襯底,硅外延材料電參數(shù)均勻性更好,結(jié)晶質(zhì)量更理想,現(xiàn)已成為制備功率器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。當前半導體行業(yè)的迅猛發(fā)展,研發(fā)工作頻率更高的功率器件的迫切性愈加突出,其關(guān)鍵點是進一步提升器件耐壓的基礎(chǔ)上,能夠減小正向?qū)妷汉桶l(fā)熱功耗。文章以150mm的大尺寸硅拋光片為襯底,生長高均勻性外延層,結(jié)合傅里葉變換紅外線光譜分析(FT-IR)、電容-電壓測試(C-V)等測試設(shè)備對外延電學參數(shù)進行了分析。通過對外延爐的流場、熱場與厚度、電阻率均勻性相互作用規(guī)律進行了研究,制備出高均勻性的外延層。研究表明外延層厚度不均勻性隨著兩側(cè)通入氣流量的增加呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢,最佳狀態(tài)下厚度不均勻性可以小于1%,外延層電阻率不均勻性隨著基座徑向溫度梯度的減少而降低,最佳狀態(tài)下可以獲得小于1%的不均勻性。
關(guān)鍵詞:外延層;功率器件;厚度;電阻率;均勻性
引言
硅外延材料是制備VDMOS器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。目前國內(nèi)主流功率VDMOS管均將6英寸硅外延片作為首選材料。但隨著襯底尺寸的增長,外延厚度及電阻率均勻性受多種因素影響而難以控制,造成國內(nèi)外延材料普遍質(zhì)量較差,不均勻性普遍小于2%,無法與國外同類產(chǎn)品相比。由于功率VDMOS管一個單管包含有幾百到幾千個元胞,其表面積較大,由于厚度均勻性和電阻率均勻性與器件的耐壓值和導通電阻的穩(wěn)定性密切相關(guān),所以對均勻性有著更為苛刻的要求,普遍要求不均勻性小于1%。由于厚度和電阻率均勻性差而導致的器件低擊穿和導通電阻偏大是VDMOS失效的主要原因之一,是影響器件成品率和可靠性的關(guān)鍵因素。目前國內(nèi)硅外延產(chǎn)品性能與國外均勻性控制差距較大的現(xiàn)狀,致使高性能VDMOS器件急需的硅外延片長期依賴國外進口,面臨嚴格的技術(shù)封鎖,因此自主開發(fā)高性能的6英寸硅外延片迫在眉睫,意義重大。
1 實驗
1.1 實驗設(shè)備
實驗中硅外延層的沉積設(shè)備為LPE公司的3061D平板式的外延生長反應(yīng)爐,基本結(jié)構(gòu)如圖1所示,包括晶盒片架放置區(qū)、機械手傳遞窗、外延生長腔體(石墨基座、石英熱壁和鐘罩)以及尾氣系統(tǒng)裝置。該外延爐依靠高頻感應(yīng)線圈實現(xiàn)加熱,是目前業(yè)界普遍采用的硅外延多片生產(chǎn)設(shè)備,實驗采用的高純單圈平板式石墨基座,每爐可放置8片150mm硅襯底片。
1.2 生長原料及外延制備
使用的襯底材料為直徑(150±0.2)mm硅單晶拋光片,厚度為(625±25)μm,電阻率為(0.01~0.02)?贅·cm,導電類型為N型,襯底背面包覆有(5000±500)的SiO2背封層。所制外延層的導電類型為N型,厚度為(56±1%) μm,電阻率為(13.3±1%)?贅·cm,片內(nèi)不均勻性要求?芨1%,片間不均勻性要求?芨1%,外延表面質(zhì)量要求無滑移線、霧等缺陷。
實驗是在常壓外延爐內(nèi)進行的,SiHCl3作為硅外延生長原料,純度為4N,常溫下為液態(tài)。H2既是參與反應(yīng)的氣體,還起到了攜帶SiHCl3氣體的作用,純化后純度為7N。采用H2鼓泡的形式將液態(tài)SiHCl3轉(zhuǎn)化為氣態(tài)引入反應(yīng)室。磷烷氣體純度為50ppm,作為外延生長的主動摻雜源,用于準確控制外延層的摻雜濃度,達到目標需求。
作為主工藝氣體的氫氣的流量范圍設(shè)定在(150~300)slm進行實驗,工藝溫度設(shè)定為1000℃以上。襯底片放入基座前,先對基座進行高溫HCl腐蝕包硅處理,溫度比正常外延生長溫度高80℃,包硅工藝是淀積一層較薄的無摻雜多晶硅,其厚度要能起到裹覆基座表面雜質(zhì)的作用,但不能太厚以造成后續(xù)外延片背面吸附硅渣而影響光刻質(zhì)量。其次,在外延層生長前先對硅襯底拋光片進行3min的高溫HCl腐蝕,腐蝕掉硅片表面0.2μm,可以有效去除襯底沾污和自然氧化層,同時對提高晶體生長質(zhì)量,減少微缺陷的發(fā)生概率有很大幫助。后續(xù)進行二步外延生長,第一步生長厚度為3μm的本征層,之后采用大流量的主氫氣吹掃一段時間,接著再按摻雜外延層的目標需求進行生長,設(shè)定反應(yīng)時間到達參數(shù)目標規(guī)定的厚度時就停止生長,通過降溫10min到達300℃以下后,機械手自動進行下片,通過傳遞窗放入晶片盒架,隨后進行電參數(shù)檢測。
1.3 材料性能表征
外延層的性能主要通過厚度、電阻率進行評價。其中外延層的厚度及其不均勻性由美國Thermo公司的Nicolet 6700型傅里葉變換紅外光譜儀分析。外延層電阻率及其不均勻性由匈牙利Semilab公司的SSM495型半導體測試系統(tǒng)分析。最后外延材料提供給器件廠商投片試制,驗證擊穿電壓、正向?qū)娮?、可靠性等能否滿足要求。
外延層電參數(shù)測試過程中采用5點測試法。即選擇硅片的中心點及4個距邊緣10mm的位置作為測試位置。本文中不均勻性STD(%)的定義為(Thkmax-Thkmin)/(Thkmax+Thkmin)*100%,其中Thkmax和Thkmin代表測試數(shù)據(jù)中的最大值和最小值。
2 結(jié)果與討論
2.1 厚度均勻性控制
首先對外延厚度均勻性與流場分布的關(guān)系進行研究。外延爐內(nèi)的流場分布往往限定了氣體分壓及攜帶量,進而影響了生長速率及其厚度均勻性。根據(jù)圖1所示的平板式外延爐的模型流場結(jié)構(gòu),反應(yīng)氣體從鐘罩一行的三個前方進氣口通入,氣體流動方向平行于基座平面,高溫下在硅片表面生長外延層,反應(yīng)生成的尾氣從鐘罩后部排出腔室。石墨基座的旋轉(zhuǎn)速度設(shè)定為4r/min。每個進氣口處安裝最大量程為300slm的高精度氣體質(zhì)量流量計,分辨率可達0.01slm。
實驗中通過調(diào)節(jié)總工藝氣流在三個進氣口的分配量,研究對生長速率和片內(nèi)厚度均勻性的影響。中間進氣口的流量對外延厚度的影響最大,通過氣流旋鈕改變其進氣流量后,左右兩側(cè)的氣流量自動變化為(總進氣流量-中間進氣口流量)/2。開始時腔體內(nèi)先只放單片進行實驗,調(diào)控單片的片內(nèi)均勻性,外延層生長時間恒定,總工藝氣流的流量設(shè)定為150slm,分別將中間進氣口的流量設(shè)定為90、95、100、105和110slm進行了實驗。
由于H2流量影響SiHCl3氣體在反應(yīng)室內(nèi)的攜帶量和分壓,從而影響了生長速率。以硅片的主參考面方向邊緣10mm位置處設(shè)為測試上點,測試結(jié)果表明中間進氣口通入量對厚度均勻性起重要的作用,隨著中間進氣口流量的持續(xù)增加,片內(nèi)上點厚度持續(xù)增加,其余各點厚度持續(xù)下降,而厚度不均勻性呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢。當流量為95slm時得到的片內(nèi)厚度不均勻性滿足小于1%的要求,是最為優(yōu)化的流場條件,從該條件下得到的爐內(nèi)8片測試片厚度分布結(jié)果來看,各片的片內(nèi)厚度的不均勻性均<1%,整爐厚度均值最大偏差小于0.1μm,體現(xiàn)了厚度參數(shù)良好的一致性。
2.2 電阻率均勻性控制
外延電阻率的分布主要與工藝溫度和非主動摻雜效應(yīng)密切相關(guān)。生長溫度與摻雜劑的摻入效率直接有關(guān),進而影響著外延層電阻率以及均勻性。根據(jù)平板外延爐的熱場結(jié)構(gòu)特點,石墨基座下方分布著五條均勻排列的加熱螺旋線圈,線圈底端設(shè)有高度調(diào)節(jié)桿,精確控制線圈與基座的間距。外延爐內(nèi)還安裝有測溫探頭,可沿基座的徑向運動來測量溫場分布,測溫分辨率為1℃。實驗通過調(diào)節(jié)各線圈與基座的距離后,可以實時獲取此時基座的徑向溫度分布,進而實現(xiàn)對外延爐腔體內(nèi)熱場的調(diào)節(jié)。
根據(jù)線圈與測試片的對應(yīng)位置,沿基座徑向從外至內(nèi)設(shè)置了1#-10#測溫點,彼此間隔20mm,可以較為準確的表征外延腔體內(nèi)的熱場分布。實驗主要研究了三種基座徑向溫度分布以及隨之得到的片內(nèi)電阻率的均勻性測試結(jié)果,分別如圖2和表1所示。硅外延片的電阻率參數(shù)的測試過程中同樣采用與厚度測試位置相同的五點測試法,上下左右四點距硅片邊緣為10mm。
結(jié)果表明,當1#~10#測試點的溫度最大偏差為25℃、20℃、10℃,呈逐漸減小的趨勢時,采用基座徑向溫度更趨均勻的分布時,對片內(nèi)電阻率均勻性的改善效果最好。當溫度偏差為10℃時,電阻率不均勻性可以小于2%,而當10個測試點的溫度偏差較大時,電阻率不均勻性呈逐漸增大趨勢。此外,從實驗結(jié)果還發(fā)現(xiàn)熱場均勻性較好時,片內(nèi)不均勻性滿足<1.0%,進而在滿布生產(chǎn)后為得到的爐內(nèi)各片的電阻率分布。結(jié)果表明,各片電阻率的不均勻性均<1.0%,電阻率均值最大偏差<0.1Ω·cm,呈現(xiàn)了外延參數(shù)良好的一致性,保證了成品率和一致性。
3 結(jié)束語
本文研究了150mm功率MOS器件用外延層的厚度、電阻率均勻性與外延生長時的流場和熱場的作用規(guī)律。針對厚層高阻外延層的參數(shù)特點,首先研究了氣流量的分布與厚度均勻性的關(guān)系,研究發(fā)現(xiàn)片內(nèi)平邊上點位置的厚度隨兩側(cè)氣流量的升高而升高,而片內(nèi)中間及下點厚度隨氣流量的升高而減低。這種現(xiàn)象導致厚度不均勻性隨氣流量的升高而呈現(xiàn)出先減小后增加的趨勢,因此最為優(yōu)化的流場實現(xiàn)了對于外延層厚度不均勻性小于1%的目標。最后研究了基座溫度的分布與電阻率均勻性的對應(yīng)關(guān)系,片內(nèi)電阻率測試值隨對應(yīng)位置的溫度降低而降低,隨對應(yīng)位置的溫度增加而增加,從而實現(xiàn)了外延層電阻率不均勻性小于1%的目標。
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