日韩成人免费在线_国产成人一二_精品国产免费人成电影在线观..._日本一区二区三区久久久久久久久不

當前位置:首頁 > 科技  > 芯片

背面供電選項:下一代邏輯的游戲規則改變者

來源: 責編: 時間:2023-09-04 10:16:33 367觀看
導讀本文由半導體產業縱橫(ID:ICVIEWS)編譯自imecimec 強調了背面供電在高性能計算方面的潛力,并評估了背面連接的選項。背面電力傳輸打破了在硅晶圓正面處理信號和電力傳輸網絡的長期傳統。通過背面供電,整個配電網絡被移至晶

背面電力傳輸打破了在硅晶圓正面處理信號和電力傳輸網絡的長期傳統。通過背面供電,整個配電網絡被移至晶圓的背面。硅通孔 (TSV) 將電源直接從背面傳送到正面,而無需電子穿過芯片正面日益復雜的后道工序 (BEOL) 堆棧。
圖 1 背面電力傳輸網絡的示意圖,允許將電力傳輸與信號網絡解耦。

背面供電網絡 (BSPDN) 的目標是緩解邏輯芯片正面后端線路 ( BEOL ) 的擁塞。此外,在標準單元層面,它承諾通過設計技術協同優化(DTCO)更有效地安排互連。這將有助于進一步縮小邏輯標準單元的尺寸。系統級也有望受益,系統級日益受到功率密度上升和電源電壓(或 IR)急劇下降的影響。由于背面供電互連可以做得更大且電阻更小,因此 BSPDN 被認為可以顯著地減少片上 IR 壓降。這將有助于設計人員保持穩壓器和晶體管之間允許的 10% 功率損耗裕度。它還有望實現 3D 片上系統,例如通過晶圓對晶圓鍵合獲得的邏輯存儲器。

2019年,imec率先提出了背面供電的概念,并與Arm合作量化了系統層面的優勢。與此同時,BSPDN 已作為 2nm 及以上技術節點的上下文感知互連解決方案進入imec 的路線圖。最近,一些主要芯片制造商宣布在其下一代邏輯技術的商業制造工藝中引入背面配電。

特定的 BSPDN 實現:nTSV 落在埋地電源軌上efM28資訊網——每日最新資訊28at.com

BSPDN 給芯片處理帶來了新的工藝步驟和集成挑戰,包括例如基板極度減薄、微米或納米 TSV 處理、背面到正面對準以及背面處理對有源前端生產線器件的影響。E. Beyne 等人在 2023 年 VLSI 邀請論文中回顧了這些集成流程及其挑戰。

通過實施這些工藝步驟,imec 實驗性地演示了 BSPDN 的一種具體實施方式:背面電力傳輸與埋入式電源軌 (BPR) 相結合,如 VLSI 2022 所示。BPR是一種嵌入芯片前端的垂直金屬化,與標準單元平行。Imec 使用這些 BPR 將按比例縮放的 FinFET 器件連接到背面和正面。電力從背面通過 320nm 深的 nTSV 以 200nm 的緊密間距落在 BPR 上,而不占用標準單元的任何面積。背面處理不會對 FinFET 器件的前端性能產生負面影響。
圖 2 顯示連接到晶圓背面和正面的按比例縮小的 FinFET 的 TEM 圖像 (VLSI 2022)。

塊級評估:高密度與高性能案例efM28資訊網——每日最新資訊28at.com

雖然上述工作著眼于標準單元級別的 BSPDN 和晶體管的連接性,但imec 和 Arm 已經采取了下一步:縮小到塊級別(代表集成電路的較大部分),其中的好處BSPDN 可以得到充分收獲。他們調查了與前端 PDN 實施相比,BSPDN + BPR 實施是否可以在塊級別提高電源完整性。

通過設計技術協同優化 (DTCO) 進行的塊級評估使我們能夠評估片上 IR 壓降,這是量化功率傳輸性能的主要指標。它還通過量化 PDN 對功耗、性能和面積 (PPA) 的影響,提供有關 PDN 對集成電路的侵入程度的信息。該研究還揭示了如何調整某些旋鈕以針對特定操作條件優化 PDN。

事實證明,在高密度邏輯操作條件下,基于 BSPDN 的設計的性能優于前端 PDN 設計。在高密度邏輯中,設計經過優化,可最大限度地節省功耗并減少面積。對于基于納米片的器件架構,這可以通過保持納米片的寬度盡可能小來實現。但迄今為止,高性能邏輯的收益從未被量化。高性能邏輯的目標是快速開關和高驅動電流,實現通常具有更大片寬度和閾值電壓的納米片器件。功率密度要求甚至比高密度邏輯更為嚴格,因此,BSPDN 的優勢預計將更具影響力。

BSPDN + BPR:用于高性能邏輯的塊級 PPA 增強器efM28資訊網——每日最新資訊28at.com

在 VLSI 2023 上發表的一篇論文中,imec 和 Arm 評估了(BS)PDN 對Arm商用高性能 64 位處理器模塊的影響。評估了三種不同的 PDN 實現:傳統的前端實現、具有前端連接的埋地電源軌,以及帶有 nTSV 落在埋地電源軌上的背面電力傳輸網絡。開發了高性能的imec A14納米片工藝設計套件(PDK),以保證高性能計算模塊的實際實現。內部開發的分析模型與物理設計框架結合使用,以實現塊級 PPA 評估和 IR 壓降驗證。

與前端 PDN 相比,BSPDN 同時實現了 6% 的頻率和 16% 的面積改進,并且在能耗方面沒有任何缺點。與實施具有前端連接的 BPR 相比,BSPDN的頻率提高了 2%,面積縮小了 8%,能耗降低了2% 。
圖 3 BSPDN (BS-PDN) 與兩種前端實現(M0 PDN;BPR PDN)之間的核心面積比較,適用于寬松節距 (36CPP) 和緊節距 (24CPP) 以及低和高目標頻率。BSPDN 在表現出性能下降之前到達較小的核心區域(如 VLSI 2023 中所示)。

研究人員為IR 壓降評估確定了 35mV 的最大允許功率損耗,相當于標稱電源電壓 (VDD + VSS) 的 10%。對于 BSPDN 實施,該目標是通過寬松的 nTSV 節距(4-6μm)實現的,代表“分接”功率的節距。然而,對于這兩種前端選項,這一目標只能通過非常緊密的 PDN 間距(或小 CPP)來實現,從而對處理器的性能產生負面影響。

imec 團隊還研究了如何進一步提高 BSPDN 外殼的電源完整性,例如通過更改 nTSV 所用的材料。當使用 Ru 代替 W 時,由于 nTSV 電阻得到改善,IR 壓降可進一步降低 23%。

簡而言之,BSPDN 作為塊級 PPA 增強器和 IR 壓降減小器的潛力可以在高性能計算環境中得到充分發揮。

擴展標準單元級別背面連接的選項efM28資訊網——每日最新資訊28at.com

到目前為止,我們只討論了 BSPDN 的一種實現,其中通過位于 BPR 上的 nTSV 將電源從背面傳送到正面。從 BPR 開始,一個小過孔連接到中線 (M0A) 金屬化的底部,以訪問標準單元級的晶體管。

除了這種“BPR”方法之外,研究人員還在探索在標準單元級別實現背面電源連接的其他選項。在 VLSI 2023 上,imec 討論了另外兩種用于訪問納米片晶體管的連接方案。在TSV 中間方法(TSVM) 中,中間的高通孔將背面 metal-1 連接到 M0A 金屬的側面,而無需埋入電源軌。在第三個也是更高級的選項中,通孔將納米片的源極-漏極外延的底部直接連接到背面金屬。這種直接背面連接選項(BSC)分為三種類型存在差異,主要是接觸面積的大小不同。在 BSC-E (epi BSC) 中,過孔僅連接到源漏外延的底部,而在 BSC-M 中,過孔還連接到金屬接觸。第三種 BSC-M* 通過減少澆口切割并進一步增加納米片的“有效”寬度 (W NS ) 來擴展 BSC-M。
圖 4 各種連接選項的模擬結構:TSVM、BPR 和三種類型的 BSC(如 VLSI 2023 上介紹的)。[藍色=電源和參考電壓(V DD + V SS );淺藍色=中間層M0;深藍色=BEOL金屬-1;黑色=通孔;紅色=門;淺綠色=活性納米片和電介質隔離;深綠色=金屬接觸(CT)]。

各種連接方案具有不同的屬性(例如 WNS),對標準單元的電氣性能和擴展潛力具有不同的影響。一般來說,當從 TSVM 轉向 BPR 和 BSC 時,方案變得越來越緊湊,集成起來也更具挑戰性。然而,我們可以預期,隨著邏輯路線圖的進一步擴展,更大的集成復雜性將被更大的PPA 增益所抵消。

實現直接背面連接efM28資訊網——每日最新資訊28at.com

在 VLSI 2023 上,imec 量化了高密度(2nm、6T;A14、5T)和高性能(2nm 7T;A14 6T)邏輯的 2nm 和 A14 納米片技術中不同背面電源選項的 PPA 和擴展潛力條件。性能評估的主要指標是環形振蕩器的模擬頻率,表示為有效驅動電流與有效電容之比 (Ieff /C eff )。

對于2nm 節點的高性能邏輯,對于最大的 7T 標準單元,不同連接選項之間的頻率幾乎沒有任何差異。然而,當擴展到 A14 時,TSVM 方法仍然適用于 6T 設計,但運行速度比 BPR 等慢 8.5%。總體而言,BSC-M* 明顯優于其他選項(例如,比 BPR 快 5%)。

對于2nm 節點的高密度邏輯,其軌道高度 (6T) 比高性能邏輯更小,不同選項的頻率之間的差異變得更加明顯。當擴展到A14和5T時,TSVM不再是可行的選擇,只考慮BPR和BSC。BPR 和 BSC-M* 之間片材寬度的相對差異現在比 2nm 更大,這使得 BSC-M* 成為明顯的贏家(比 BPR 快 8.9%)。
圖 5 高性能邏輯(N2、7T;A14、6T)和高密度邏輯(N2、6T;A14、5T)系列的各種連接選項的模擬環形振蕩器頻率(如 VLSI 2023 上所示)。

綜上所述,雖然 TSVM 占用更多空間,但對于較大單元(例如 2nm 7T 邏輯)來說,它仍然是一個不錯的選擇。然而, BPR 和 BSC在尺寸和電氣方面具有更好的擴展潛力。由于納米片寬度和接觸面積比其他選項更大,直接背面接觸 BSC-M* 型顯然是小軌道高度的贏家。然而,對于 BSC-M*,應權衡性能提升與更大的集成挑戰。

imec 團隊目前正在致力于不同背面連接選項的技術演示,并與 Arm 合作進行塊級 PPA 評估。

超越背面供電efM28資訊網——每日最新資訊28at.com

雖然硅晶圓的背面長期未使用,但利用背面的第一個實例將是用于電力傳輸。與此同時,imec 及其行業合作伙伴也在探索哪些其他功能也可以遷移到背面。例如,考慮全局互連和時鐘信號分配。雖然電力傳輸是一種非常特殊的互連類型,針對最小電阻進行了優化,但分配其他類型的信號可能具有不同的屬性,從而改變了背面的尋址方式。Imec 目前正在研究這種功能性背面(或背面 2.0)可能帶來哪些挑戰和機遇。

*聲明:本文系原作者創作。文章內容系其個人觀點,我方轉載僅為分享與討論,不代表我方贊成或認同,如有異議,請聯系后臺。

efM28資訊網——每日最新資訊28at.com


efM28資訊網——每日最新資訊28at.com

本文鏈接:http://m.www897cc.com/showinfo-27-7516-0.html背面供電選項:下一代邏輯的游戲規則改變者

聲明:本網頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。郵件:2376512515@qq.com

上一篇: 英特格起訴家登精密專利侵權

下一篇: 外媒:Arm IPO初步定價47至51美元

標簽:
  • 熱門焦點
Top 日韩成人免费在线_国产成人一二_精品国产免费人成电影在线观..._日本一区二区三区久久久久久久久不
国产一区日韩二区欧美三区| 国产精品久久久久久妇女6080| 正在播放亚洲| 一本色道久久综合| 亚洲免费视频成人| 久久久五月婷婷| 国产在线观看一区| 黑人一区二区| 亚洲精品四区| 午夜精品福利在线| 狂野欧美一区| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 国产精品一区=区| 伊人成年综合电影网| 亚洲精品一区二| 亚洲综合色自拍一区| 久久久久亚洲综合| 欧美剧在线观看| 国产欧美一区二区三区视频| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 99在线精品视频在线观看| 欧美伊久线香蕉线新在线| 欧美成人激情视频免费观看| 国产精品免费一区二区三区观看| 激情欧美丁香| 亚洲视频一区二区在线观看| 久久人人精品| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 韩日精品在线| 亚洲一区二区3| 久久综合久久美利坚合众国| 欧美午夜免费影院| 亚洲高清视频在线| 小处雏高清一区二区三区| 欧美激情第五页| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 日韩午夜免费| 久久全球大尺度高清视频| 国产精品久久国产愉拍| 亚洲国产毛片完整版| 欧美一区二区私人影院日本 | 欧美一区在线直播| 欧美人在线视频| 一区二区三区在线观看欧美| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 欧美激情在线观看| 国外精品视频| 午夜在线成人av| 欧美三级电影大全| 最近中文字幕日韩精品| 久久久久久久999精品视频| 国产精品视频区| 一本色道久久88精品综合| 免费看成人av| 精久久久久久久久久久| 午夜日韩视频| 国产精品久久久久77777| 日韩网站在线观看| 欧美福利网址| 亚洲国产日韩在线一区模特| 久久久久久综合| 国产午夜精品久久久久久免费视 | 伊人精品在线| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 欧美日韩一区在线视频| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 久久精品国产免费观看| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 日韩午夜免费视频| 欧美裸体一区二区三区| 亚洲茄子视频| 欧美国产亚洲视频| 91久久中文| 欧美+亚洲+精品+三区| 好看的日韩视频| 久久国产加勒比精品无码| 国产女人精品视频| 亚洲欧美日韩区 | 亚洲全黄一级网站| 欧美第一黄色网| 亚洲破处大片| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 最新亚洲激情| 欧美激情五月| 夜夜夜精品看看| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 99热精品在线观看| 欧美日韩日日夜夜| 亚洲深夜激情| 国产精品久久| 午夜免费日韩视频| 国产最新精品精品你懂的| 久久九九热re6这里有精品| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 久久亚洲视频| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 久久久精品欧美丰满| 在线播放一区| 欧美精品午夜| 亚洲午夜免费视频| 国产日韩综合一区二区性色av| 久久精品国产v日韩v亚洲| 激情91久久| 欧美福利在线| 一区二区三区久久| 国产精品三上| 久久久精品午夜少妇| 在线看成人片| 欧美精品在线观看| 亚洲婷婷免费| 国产区在线观看成人精品| 久久久久久久久一区二区| 亚洲成人原创| 黄色成人在线免费| 久久久噜噜噜久久久| 亚洲人成绝费网站色www| 欧美日韩精品不卡| 中文在线一区| 国模私拍视频一区| 欧美极品影院| 性久久久久久| 黄色成人av网站| 欧美另类极品videosbest最新版本| 亚洲一区二区三区高清 | 欧美福利视频在线| 亚洲一区二区三区在线观看视频| 国产手机视频一区二区| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 一区二区三区欧美视频| 国产一区二区三区久久久久久久久 | 国语自产精品视频在线看| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 亚洲天堂视频在线观看| 国产一区二区高清| 欧美日韩不卡| 久久精品视频99| 洋洋av久久久久久久一区| 国产欧美日本| 欧美a级在线| 午夜精品www| 亚洲黄色片网站| 国产精品主播| 欧美高清影院| 欧美在线播放视频| 99re国产精品| 国模叶桐国产精品一区| 欧美三级网址| 免费观看成人| 香蕉亚洲视频| 99国产精品| 精品不卡视频| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 欧美a级片一区| 欧美在线视频观看免费网站| 日韩图片一区| 亚洲成人原创| 国产日韩欧美视频| 欧美美女福利视频| 久久精品国产亚洲a| 中国成人黄色视屏| 亚洲国产欧美日韩| 国产婷婷色一区二区三区四区| 欧美人妖在线观看| 开心色5月久久精品| 欧美一区二区三区视频免费| 一本色道婷婷久久欧美| 亚洲二区视频在线| 国产一区二区三区四区三区四 | 欧美伦理91| 男女激情视频一区| 久久精品视频播放| 午夜久久一区| 亚洲视频导航| 亚洲美女性视频| 亚洲国产精品女人久久久| 国产综合视频| 国产精品午夜在线| 欧美午夜免费影院| 欧美精品在线一区| 暖暖成人免费视频| 久久久噜噜噜久久| 久久av一区二区三区漫画| 亚洲欧美精品一区| 一区二区三区视频在线| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 亚洲电影第1页| 黄色成人在线网址| 国产有码在线一区二区视频| 国产精品揄拍500视频| 国产精品九九| 欧美天天影院| 欧美日韩中国免费专区在线看| 欧美精品自拍| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊 | 久久久久久久一区二区| 欧美中文字幕久久| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 亚洲一区二区网站| 亚洲一级片在线看| 亚洲欧美激情四射在线日 | 国内视频精品| 黄色资源网久久资源365| 国内外成人免费激情在线视频 | 一区二区三区福利|