Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95215
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title A New GAA FinFET without n-well or p-well
Other Titles Новий транзистор GAA FinFET без n- і p-каналів
Authors Lazzaz, A.
Bousbahi, K.
Ghamnia, M.
ORCID
Keywords польовий транзистор
квантовий ефект
струм витоку
КМОН
FinFET
quantum effect
leakage current
CMOS
Type Article
Date of Issue 2024
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95215
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation A. Lazzaz, K. Bousbahi, M. Ghamnia, J. Nano- Electron. Phys. 16 No 2, 02010 (2024) DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.16(2).02010
Abstract Зменшення розміру метал-окисел-напівпровідник (МОН) пристроїв призводить до збільшення витоку струму через квантові ефекти. Різні технології, запропоновані для подолання цієї проблеми. Варіант структур MOSFET, таких як Tri Gate FinFET або Pi gate і Omega gate для посилення струмового приводу та контролю над ефектами короткого каналу (SCE). У передових технологічних вузлах продуктивність схем CMOS погіршується. У технологіях вузлів нижче 10 нм польові транзистори мають хороший контроль каналу з високим струмом ввімкнення. Зараз розсіювання потужності та струм витоку є однією з двох ключових проблем, з якими стикається сучасна електронна промисловість у технології вузлів 3 нм. Інші альтернативні пристрої, такі як новий польовий транзистор GAA (Gate All Around), були запропоновані для вирішення цих проблем. Структура привернула увагу через можливий процес їх виготовлення. У цій статті вперше досліджено та змоделювано різні електричні характеристики польового транзистора з n-каналом HfO2 для покращення підпорогового значення. характеристики. Запропонована нова поправка для рівнянь, що використовуються в цій технології, оскільки більше не потрібний шар з n-лунками, оскільки канал пристрою повністю оточений затвором, що дозволяє розміщувати n- та p-пристрої в CMOS набагато ближче один до одного, ніж в попередніх технологіях.
The reduction in size of metal oxide semiconductor (MOS) devices results in the increase of leakage current due to Quantum effects. The different technologies proposed to overcome this problem. Variant structures of MOSFET such as Tri Gate FinFET or Pi gate and Omega gate to enhance current drive and control over the Short Channel Effects (SCE). In advanced technology node, the performance of CMOS circuits degrades. In sub 10 nm nodes technologies, FinFETs have a good channel control with high ON current (ION).Nowadays, power dissipation and leakage current are one the two crucial issues that the modern electronic industry is facing in 3 nm node technology. The other alternative devices such as novel GAA (Gate All Around) FinFET have been proposed to address these problems. This structure gained huge attention because of their possible fabrication process.In this paper, for the first time, we have investigated and simulated the different electrical characteristics of GAA FinFET 3 nm with N channel using HfO2 (high k material oxide) to improve the subthreshold characteristics. In the second part of this paper, we present a novel correction for the equations used in this technology because no n-well layer is required anymore as the device channel is totally surrounded by the gate which enables the placement of n and p devices in a CMOS gate much closer to each other than previous technologies.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Algeria Algeria
25
China China
817
Germany Germany
1
India India
131
Japan Japan
1
South Korea South Korea
23
Spain Spain
473
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
133
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Algeria Algeria
26
China China
1
India India
132
Iran Iran
1
Japan Japan
1
Singapore Singapore
1
United Kingdom United Kingdom
29
United States United States
22

Files

File Size Format Downloads
Lazzaz_jnep_2_2024.pdf 621,31 kB Adobe PDF 213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.