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Residual Clamping Force and Dynamic Random Access Memory Data Retention Improved by Gate Tungsten Etch Dechucking Condition in a Bipolar Electrostatic Chuck

薄脆饼 德拉姆 动态随机存取存储器 数据保留 材料科学 夹紧 泄漏(经济) 光电子学 残余应力 电气工程 复合材料 电子工程 半导体存储器 工程类 机械工程 宏观经济学 经济
作者
Chung‐Yuan Lee,Chao‐Sung Lai,Chia‐Ming Yang,David HL Wang,Betty Lin,Siimon Lee,C. I. Huang,Chen Chang Wei
出处
期刊:Japanese Journal of Applied Physics [Institute of Physics]
卷期号:51 (8R): 086502-086502 被引量:1
标识
DOI:10.1143/jjap.51.086502
摘要

It was found that the residual clamping force of bipolar electrostatic chucks created by the residual charge between a wafer and an electrode would not only cause a wafer sticking problem but also degrade dynamic random access memory (DRAM) data retention performance. The residual clamping force and data retention fail bit count (FBC) of DRAM showed strong correlations to the gate tungsten etch dechucking process condition. Wafer sticking only degraded DRAM cell retention performance, and did not influence any in-line measurement or electrical parameters. Electrical characterization analysis of the FBC proved that the retention loss was mainly due to junction leakage rather than gate-induced-drain-leakage current. A new approach was proposed to suppress this leakage by introducing N 2 gas instead of O 2 to supply more plasma charges for neutralizing the wafer surface residual charges. The wafer shift dynamic alignment (DA) offset and retention FBC could be reduced by 50 and 40%, respectively. Poor data retention was suspected because of the compressive stress caused by wafer sticking DA shift resulting in a high electric field at the junction and an increase in junction leakage at the storage node.

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