精密测量新时代:攻克低漏电挑战的技术与实践

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引言

在半导体技术持续向更小尺寸、更高性能迈进的今天,皮安(pA)乃至飞安(fA)级别的低漏电测量,已成为评估器件性能与可靠性的核心指标。无论是纳米级半导体、宽禁带材料,还是有机电子器件,对微弱电流信号的精准捕捉,直接关系到研发的深度与产品控制的精度。

低漏电测量的多重技术挑战

在极低电流测量中,研究人员常需应对以下几类主要干扰:

  • 环境噪声:热噪声、电磁干扰等难以彻底屏蔽;
  • 寄生效应:测试线缆与接点存在的寄生电容与电阻,会形成非预期的电流通路。尤其在高压测试时,接地电容因CR时间常数增大而产生的充电效应,会进一步引入测量误差。

以晶圆级低漏电测试为例,为实现高精度与高稳定性的测量,必须系统性地做好以下关键环节:

1. 构建低噪声探测环境

  • 采用屏蔽良好的测量空间(如法拉第笼)
  • 尽可能隔离或远离电气噪声源
低漏电

2.抑制杂散漏电流

  • 使用全程保护(Guarded)电缆与探针,并将保护层延伸至探针尖端
  • 采用带保护功能的晶圆吸盘(Guarded Chuck)

下图展示了保护技术在低漏电测量中的关键作用:

低漏电

3. 合理设置测量参数

  • 根据实际信号范围选择量程,适当延长积分时间与源稳定等待时间
    下图展示了增加积分时间对降低小电流测试噪声的积极影响:
低漏电

4.实施定期计量与校准

  • 确保测量设备长期保持标称精度,保障数据的可信度
  • 联讯仪器推出的S2035H/S2036H高精度台式源表,具备1fA(飞安)级的电流分辨率,在当前源表市场中,已跻身高精度测量设备的前列,为半导体、新材料等前沿科研与产业检测提供了可靠的测量基础。

以下为关键指标:

低漏电

典型测试应用场景:

  • 纳米材料与传感器测试
    针对石墨烯、纳米线、有机半导体等新兴材料,S2035H/S2036H可精确执行IV特性扫描,揭示材料的导电性、载流子迁移率等核心参数。
  • 半导体器件全面表征
    覆盖二极管、BJT、MOSFET、IGBT等多种器件,S2035H/S2036H支持包括输出特性曲线与转移特性曲线、正向导通电压、反向击穿电压、漏电流、阈值电压及MOSFET跨导等全参数测试。
低漏电

S2035H/S2036H系列实现1 fA级电流分辨率,不仅解决了纳米材料、先进半导体等前沿领域的超低漏电测量难题,更展现了联讯仪器在核心技术研发创新上的深厚积累。未来,随着5G、物联网、人工智能等产业对器件性能要求的不断提升,联讯仪器将继续深化技术研发,拓展产品矩阵,致力于为全球科研与高端制造,提供更精准、更可靠的测量解决方案,推动精密测试测量仪器行业迈向新高度。

 

 

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