RU2312365C2 - Способ измерения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами - Google Patents

Способ измерения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами Download PDF

Info

Publication number
RU2312365C2
RU2312365C2 RU2005139663/28A RU2005139663A RU2312365C2 RU 2312365 C2 RU2312365 C2 RU 2312365C2 RU 2005139663/28 A RU2005139663/28 A RU 2005139663/28A RU 2005139663 A RU2005139663 A RU 2005139663A RU 2312365 C2 RU2312365 C2 RU 2312365C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contact
electrodes
resistance
thin
current
Prior art date
Application number
RU2005139663/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005139663A (ru
Inventor
Геннадий Сергеевич Власов (RU)
Геннадий Сергеевич Власов
Original Assignee
Пензенская государственная технологическая академия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пензенская государственная технологическая академия filed Critical Пензенская государственная технологическая академия
Priority to RU2005139663/28A priority Critical patent/RU2312365C2/ru
Publication of RU2005139663A publication Critical patent/RU2005139663A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2312365C2 publication Critical patent/RU2312365C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Способ измерения сопротивления заключается в том, что пропускают ток заданной величины через крайний и средний электроды тонкопленочного резистора с тремя электродами. Измеряют напряжение между средним и вторым крайним электродами. Переходное сопротивление контакта определяют по формуле:
Figure 00000001
где φв - измеренное напряжение, I - ток заданной величины, К - коэффициент, обратный коэффициенту а11 цепочечной матрицы, полученной в результате электрического моделирования контактной области. Технический результат заключается в повышении точности измерения переходного сопротивления контакта тонкопленочного резистора. 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при измерении переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам на технологических этапах промышленного производства микроэлектронных изделий.
Уровень техники
Известны различные способы измерения сопротивлений (см., например, [1] «Измерения в электронике: Справочник», В.А.Кузнецов, В.А.Долгов, В.М.Коневских и др./ Под ред. В.А.Кузнецова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 512 с., С.194-217).
Недостатком всех описанных в указанном источнике технических решений является то, что они имеют невысокую точность измерения переходных (контактных) сопротивлений или не позволяют его измерить ввиду конструктивных особенностей изделий в микроэлектронном исполнении.
Известен способ измерения малых сопротивлений с помощью двойного моста Кельвина (см., например, [2] Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога. - М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2002. - 384 с., С.230).
Однако данный способ невозможно непосредственно применить для измерения контактного сопротивления тонкопленочного резистора ввиду его конструктивных особенностей.
Известен способ измерения переходного сопротивления контакта металл - полупроводник (см. Приборы и техника эксперимента, 1969, №4, с.191-192), в котором непосредственно измерения выполняют на равных по длине участках между металлическими контактами, нанесенными на полупроводниковую пластину, а значение контактного сопротивления металл - полупроводник определяют расчетным путем, причем в процессе измерения изменяют электрическую цепь протекания эталонного тока.
Недостатком такого технического решения является невысокая точность, связанная с необходимостью точного измерения расстояния между дополнительными контактными площадками, а также высокая сложность.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является "Способ определения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами" (см., А.С. 1538703, G01R 27/00, БИ №34, 1995 г.), заключающийся в том, что пропускают ток заданной величины через два электрода и измеряют напряжение между двумя электродами резистора с тремя электродами, причем ток пропускают через один из крайних и средних электродов, напряжение измеряют между вторым крайним и средним электродами, а сопротивление контакта определяют путем вычисления отношения измеренного напряжения к заданной величине тока.
Недостатком этого способа является невысокая точность из-за неполной адекватности сопротивления полученного результата переходному сопротивлению контакта (см., например, [3] Смирнов В.И., Мата Ф.Ю. Теория конструкций контактов в электронной аппаратуре.- М.: Советское радио, 1974. - 176 с., С.118; [4] Харинский А.Л. Основы конструирования элементов радиоаппаратуры. - Л.: Энергия, Ленинградское отд-е, 1971. - С.367), а именно, вольтметр в известном способе измеряет напряжение на резисторе с одной удаленной по направлению тока стороны контактной площадки, которое не полностью совпадает с напряжением с ее ближней стороны из-за перераспределения потенциалов по длине контакта, что приводит к погрешности измерения переходного сопротивления.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности определения переходного сопротивления контакта.
Достигаемый технический результат обеспечивается тем, что в способе определения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами пропускают ток заданной величины через два электрода: крайний и средний, тонкопленочного резистора с тремя электродами и измеряют напряжение между двумя электродами: средним и вторым крайним, а переходное сопротивление контакта определяют по формуле
Figure 00000004
где φB - измеренное напряжение, I - ток заданной величины, К - коэффициент, обратный коэффициенту а11 цепочечной матрицы, полученной в результате электрического моделирования контактной области.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлена схема реализации предложенного способа определения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам. На фиг.2 представлена конструкция контактов: участок соединения контактов с элементами 1-2 тонкопленочного резистора.
Элементы схем обозначены следующим образом.
1-2 - участки резистивной пленки; 3-5 - контактные площадки; 6 - источник тока; 7 - цифровой милливольтметр; 8-10 - соединительные зонды; 11 - цифровой вольтметр; 12 - образцовый резистор.
На фиг.2 представлена опытная конструкторская модель контактного соединения: участок соединения контактной площадки 4 с элементами 1-2 тонкопленочного резистора; длина d контактной площадки, отсчитываемая от начала координат X/Y; разбиение контактной области на слои 1-2; 1-20 и заштрихованный (переходной) слой контактной зоны.
На фиг.3 представлена электрическая модель контактной области: r - сопротивление контактной зоны (переходной слой) на единицу длины; R - сопротивление резистивной пленки на единицу длины; Rрез - сопротивление резистивного участка 1; А и В - узлы электрического соединения.
Осуществление изобретения
Способ измерения состоит в следующем.
Объект измерения представляет собой резистивную полосу с участками 1 и 2, на которую нанесены контактные площадки 3-5, к которым подведены зонды 8-10. Зонд 9 соединен с общей шиной 13 и с первыми клеммами источника тока 6 и цифрового милливольтметра 7, вторая клемма которого соединена с зондом 10. Зонд 8 соединен с первым токовым выводом образцового резистора 12, второй токовый вывод которого подключен к второй клемме источника тока, а потенциальные выводы образцового резистора 12 подключены к цифровому вольтметру 11.
Если принять соотношения между удельными объемными сопротивлениями:
Figure 00000005
где ρрез - удельное сопротивление резистивной пленки, ρпер - удельное сопротивление переходного слоя и ρмет - удельное сопротивление контакта, в качестве металла которого используется алюминий, то приемлемой электрической моделью контактной области может считаться эквивалентная схема, представленная на фиг.3.
При этом, если соединить контактную площадку 4 с корпусом 13 (земляной шиной), как это представлено на фиг.1, а в тонкопленочном резисторе задать ток I с помощью источника тока 6, образцового измерительного резистора 12 и вольтметра 11 с входным сопротивлением, близким к бесконечности, то переходное сопротивление контакта, названное в работе [4] эффективным сопротивлением, можно рассчитать по формуле:
Figure 00000006
где φА - потенциал узла А (фиг.3) относительно «земляной» шины 13.
При этом отношение потенциалов в узлах В и А схемы фиг.3 можно назвать коэффициентом деления или коэффициентом передачи К:
Figure 00000007
Если связать контактную область с системой координат XY, как представлено на фиг.2, то элементы r и R являются погонными на единицу длины контакта, а ток через соответствующие элементы r будет зависеть от координаты X. Согласно, например, работам [3, 4] эта зависимость носит экспоненциальный характер:
Figure 00000008
где х - координата по длине контакта фиг.2, С и В - соответствующие коэффициенты. С другой стороны:
Figure 00000009
где φ(х) - узловые потенциалы по схеме фиг.3, причем φA=φ(0)=I(0)r, φB=φ(d)=I(d)r, d - координата, равная длине контакта.
Коэффициент С из формулы (4) можно определить при х=0. При этом C=I(0)=φA/r=φ(0)/r.
Подставляя (5) в (4), получим:
Figure 00000010
где φ(х) - меняющийся по длине контакта потенциал узлов схемы фиг.3.
Для x=d и с учетом (3) получим:
Figure 00000011
откуда определим коэффициент В:
Figure 00000012
Так как К электрической схемы фиг.3 всегда меньше 1, то В всегда имеет отрицательное значение. При этом схема фиг.3 представляет собой цепочечную структуру и легко может быть свернута с учетом заданных соотношений (1) в трехэлементный канонический четырехполюсник по известным из теории электрических цепей правилам. Цепочечная матрица полученного таким образом трехэлементного четырехполюсника:
Figure 00000013
имеет параметр а11, равный обратной величине К, т.е. а11=1/К.
Полный ток I из соотношения (2) также равен:
Figure 00000014
где верхний предел равен длине d контакта. В результате интегрирования (10) получим:
Figure 00000015
где φ(0)=φА, т.е. потенциал на левой стороне контакта фиг.2 равен потенциалу узла А фиг.3. Выполнив преобразования с учетом (3), получим формулу погонного сопротивления переходной зоны:
Figure 00000016
на основании которой можно проверить правильность выбора условия (1), а переходное сопротивление контакта определить по формуле (2) с учетом соотношений (7) и (8).
Схема реализации способа представлена на фиг.1, где напряжение, равное величине φB, измеряется цифровым милливольтметром 7 с входным сопротивлением, близким к бесконечности, а ток I задается с помощью образцового резистора 12 и цифрового вольтметра 11. При этом предполагается, что источник тока 6 является управляемым или регулируемым источником.
Лабораторные испытания выполнялись с тонкопленочным резистором, резистивная пленка которого толщиной 0,2 мкм и шириной 2 мкм в области его элементов 1-2, фиг.1-2, получена вакуумным напылением на подложке. Алюминиевый контакт размером 2·2·2 мкм наносился на резистивное покрытие вакуумным напылением. В качестве источника тока использовался калибратор П 320, а в качестве вольтметра использовался прибор Щ 31 в режиме измерения постоянного тока, в качестве цифрового милливольтметра - прибор В1-18.

Claims (1)

  1. Способ определения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами, заключающийся в том, что пропускают ток заданной величины через два электрода: крайний и средний, тонкопленочного резистора с тремя электродами и измеряют напряжение между двумя электродами: средним и вторым крайним, отличающийся тем, что переходное сопротивление контакта определяют по формуле
    Figure 00000017
    где φв - измеренное напряжение; I - ток заданной величины; К - коэффициент, обратный коэффициенту a11 цепочечной матрицы, полученной в результате электрического моделирования контактной области.
RU2005139663/28A 2005-12-19 2005-12-19 Способ измерения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами RU2312365C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139663/28A RU2312365C2 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Способ измерения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139663/28A RU2312365C2 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Способ измерения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005139663A RU2005139663A (ru) 2007-06-27
RU2312365C2 true RU2312365C2 (ru) 2007-12-10

Family

ID=38315082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005139663/28A RU2312365C2 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Способ измерения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2312365C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005139663A (ru) 2007-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101913446B1 (ko) 단일 위치 홀 효과 측정
JP2003098010A (ja) 電子回路の温度を測定する装置
CN101828100B (zh) 流量计中的温度测量电路
WO2020149135A1 (ja) 容量性電圧測定装置
RU2381513C1 (ru) Способ определения сопротивлений изоляции присоединений в сети постоянного тока с изолированной нейтралью, устройство для его осуществления и дифференциальный датчик для этого устройства
RU2312365C2 (ru) Способ измерения переходного сопротивления контакта к тонкопленочным резисторам с электродами
US20140300346A1 (en) Electrical Current Shunt
CN114935691A (zh) 一种薄膜电阻测量结构及测量方法
Sophocleous et al. Modeling and performance comparison of screen-printed, impedance spectroscopy probes for harsh environments
RU2374709C1 (ru) Преобразователь "температура-напряжение"
RU2204839C2 (ru) Измеритель параметров электрохимических объектов
CN113777471B (zh) 一种标定测量模块相对电压偏置误差的方法
JP2019024044A (ja) 熱電物性測定装置及び熱電物性測定方法
US20040008037A1 (en) Capacity measuring device and capacity measuring method
JP2002296209A (ja) 複合溶液の濃度計測システム
Szalai et al. Distributed RC One-Ports: Characteristic functions and their relations
RU2137144C1 (ru) Способ измерения электрического сопротивления
RU2214609C2 (ru) Способ измерения составляющих комплексного сопротивления двухполюсника и напряжения на нем
JPH1062463A (ja) 生体信号測定用電極の接触抵抗測定方法
Robotycki et al. Fault identification in analog PWL circuits based on homotopy
CN118130902A (zh) 测试电阻的结构及方法、wat测试装置
Avramov-Zamurovic et al. Low-frequency characteristics of thin-film multijunction thermal voltage converters
Buehler Split-cross-bridge resistor for testing for proper fabrication of integrated circuits
CN118010181A (zh) 温度测试结构、温度测试芯片及温度测试方法
EA037462B1 (ru) Способ автоматизированного измерения сопротивления при применении четырёхконтактных устройств и удельного сопротивления полупроводников с применением четырёх зондов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081220