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MRAM的進(jìn)展與研發(fā)方向

2017-07-28 16:11:46

      MRAM是新興的存儲(chǔ)器,是晶圓制造代工業(yè)競爭主軸之一。MRAM的近來發(fā)展非常迅猛。MRAM雖然是新興的存儲(chǔ)器,卻成為傳統(tǒng)意義上以邏輯線路為主的晶圓制造代工業(yè)競爭主軸之一。
  MRAM研發(fā)的瓶頸一直都是良率和微縮。晶圓廠各自在制程上的竭力提升良率,機(jī)器設(shè)備廠商也在不斷努力,這是幾家大機(jī)器設(shè)備廠商先后投入這即將興起設(shè)備市場良性競爭的結(jié)果。MRAM相關(guān)制程主要有磁性材料的蝕刻(etcher)與濺鍍(sputter)兩種設(shè)備,最近新機(jī)型的濺鍍設(shè)備表現(xiàn)令人非常滿意,這將有利于晶圓廠MRAM制造良率的提升。
       微縮的進(jìn)展來自于材料和制程的進(jìn)步:MRAM中存儲(chǔ)單元MTJ (Magnetic Tunnel Junction;磁性穿隧結(jié))中磁性材料的PMA (Perpendicular Magnetic Anisotropy;垂直磁各向異性)加大了3倍。通俗來說就是磁鐵的磁性變強(qiáng)了,因此就算用較小的磁鐵,其磁矩也足以抵抗熱擾動(dòng),長久保存數(shù)據(jù),所以MTJ可以變小。
  但是現(xiàn)在MRAM微縮的問題不在于MTJ,而是在于電晶體。主要原因是翻轉(zhuǎn)MTJ中磁矩的效率都有待改進(jìn)-不管是以前用電流產(chǎn)生的磁場來翻轉(zhuǎn)磁矩,或者是目前的STT (Spin Transfer Torque;自旋移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩)。翻轉(zhuǎn)磁矩要有足夠大的寫入電流,電晶體就要夠大。但是由于上述PMA的改善,MTJ可以縮小,要翻轉(zhuǎn)它的磁矩所需的電流下降,電晶體可以再微縮,功耗也下降了,寫入速度變快。以前MRAM中的數(shù)據(jù)如果想要維持10年,MTJ的直徑必須在30nm以上。現(xiàn)在有PMA的長進(jìn),三星預(yù)計(jì)2020年MRAM達(dá)到18nm是充分可能的。
  MRAM如果當(dāng)成單獨(dú)(stand-alone)存儲(chǔ)器,它只是存儲(chǔ)器的一種,價(jià)格相對來說比較高,只能在特定利基市場應(yīng)用。如果應(yīng)用在嵌入式存儲(chǔ)器,它可以說是必不可少的。eSRAM面積非常龐大,幸好所需的容量較少,也與邏輯線路相容,姑且可以接受。對于eFlash嵌入式快閃存儲(chǔ)器,現(xiàn)在可以說是無計(jì)可施了,自90nm以降,eFlash不太能隨制程微縮,現(xiàn)在它占整個(gè)芯片面積的百分比越來越高,功耗的表現(xiàn)也差。
  現(xiàn)在新興的、高成長率的IoT芯片以及車用電子的制程都慢慢的移到40/28nm了,eFlash的問題變得很急迫。如果eFlash不能改成可微縮、低能耗的eMRAM,則在邏輯線路的制程微縮近乎白搭-用的制程比較貴,面積卻只能縮小一點(diǎn)點(diǎn)。這是為什么晶圓代工廠商除了努力推進(jìn)10nm以下的制程外,還要分出資源去照顧這一塊的理由。
  除了以STT翻轉(zhuǎn)磁矩、寫入數(shù)據(jù)的方式外,學(xué)界與業(yè)界目前也正在研發(fā)SOT(Spin-Orbit Torque;自旋軌道轉(zhuǎn)矩)與VCMA(Voltage Control Magnetic Anisotropy;電壓控制磁各向異性)兩種更有效率的翻轉(zhuǎn)磁矩方式,代價(jià)是MRAM的結(jié)構(gòu)可能變得復(fù)雜。這是性能持續(xù)改善的研發(fā)投資,不能不做。但是如果STT MRAM的寫入電流可以再下降些,使得寫入速度與DRAM的10ns相仿佛,則半導(dǎo)體業(yè)將有很長時(shí)間繼續(xù)使用STT MRAM-畢竟這是半導(dǎo)體業(yè)一向的哲學(xué),將一項(xiàng)技術(shù)用到春蠶至死絲方盡!
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