WO2014069807A1 - 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용한 반도체 웨이퍼 제조 시스템 - Google Patents

반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용한 반도체 웨이퍼 제조 시스템 Download PDF

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이재현
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Definitions

  • the present invention relates to a method of supplying an inert gas to an ESB in a semiconductor wafer manufacturing system which can prevent the wafer from being contaminated by contaminants such as oxygen and dust during the process of moving the semiconductor, And a semiconductor wafer manufacturing system using the same.
  • the wafers When transporting wafers manufactured in a general semiconductor manufacturing process to a facility for performing the next process, the wafers are stored in a wafer carriage (Front Opening Unified POD (FOUP), puffer), and a STB (Side Track Buffer ), And then transferred to each process equipment.
  • a wafer carriage Front Opening Unified POD (FOUP), puffer
  • STB Segment Track Buffer
  • the STB is installed on a rail for guiding the STB to the ceiling of the factory, thereby improving space utilization and shortening the travel distance between processes.
  • the yield is a very important factor for achieving economical efficiency.
  • the reason why the yield is lowered in the semiconductor manufacturing process is that the wafer is exposed by oxygen or dust when moving between the processes, thereby providing an environment in which the wafer can be contaminated.
  • the present invention relates to a method of supplying an inert gas to an ESB in a semiconductor wafer manufacturing system which can prevent the wafer from being contaminated by contaminants such as oxygen and dust during the process of moving the semiconductor, And a semiconductor wafer manufacturing system using the same.
  • a method of supplying an inert gas to an STB in a semiconductor wafer manufacturing system comprising: sensing a loading of the STB into a STB to generate a first input signal; And opening the inert gas valve based on the first input signal to supply nitrogen gas to the PUP.
  • the inert gas may include nitrogen gas.
  • a method of supplying an inert gas to an STB in the semiconductor wafer manufacturing system includes measuring a pressure and a flow rate of the inert gas inside the Pug, measuring the measured inert gas pressure and flow rate information And controlling the supply of the inert gas by using the inert gas.
  • a method of supplying an inert gas to an STB in the semiconductor wafer manufacturing system includes the steps of measuring the amount of the inert gas to be introduced and the amount of the inert gas to be drawn out, And controlling the supply of the inert gas.
  • a method for supplying an inert gas to an STB in the semiconductor wafer manufacturing system includes the steps of: acquiring ID information of the PUP when the PUP is loaded in the STB, Wherein the step of opening the inert gas valve based on the first input signal to supply the nitrogen gas to the Pup is further characterized by the steps of: And supplying a nitrogen gas to the gas.
  • a method for supplying an inert gas to an STB in the semiconductor wafer manufacturing system comprises the steps of: when the separate ESB is physically mounted in the semiconductor wafer manufacturing system, ; Adding a port by software using the port addition screen and activating an input / output device of the port; And placing the additional port in the port of the semiconductor wafer fabrication system using the user input, activating the additional port.
  • a method for supplying inert gas to an STB in a semiconductor wafer manufacturing system in which a plurality of STBs are provided, wherein, if at least one of the STBs does not have a PUP, Disabling and deactivating its input / output device; And deleting the deactivated port through the port deletion screen, the input / output signal of the port is blocked, so that the port signal cable can be removed.
  • a semiconductor wafer manufacturing system includes: an ESTIBE in which a PUP is mounted on a PUPP port; And an inert gas supply device for opening the inert gas valve based on the first input signal and supplying an inert gas to the ester when the first input signal generated when the Pup is mounted on the STB .
  • the inert gas may include nitrogen gas.
  • the STB includes a gas pressure and flow rate sensor for measuring a pressure and a flow rate of an inert gas inside the PUP, the inert gas supply device including: An inert gas valve which is opened by a valve; A pump for applying a pressure to the inert gas; And a controller for controlling the pump to control the supply of the inert gas using the inert gas pressure information generated by the gas pressure sensor.
  • the STB includes a gas inlet sensor for measuring an amount of the inert gas to be introduced; And a gas withdrawing sensor for measuring an amount of an inert gas drawn out from the Pup, wherein the inert gas supply device controls the supply of the inert gas based on information obtained from the gas inlet sensor and the gas withdrawing sensor can do.
  • the STB may acquire the PUF ID information to generate a second input signal when the PUF is loaded, and the inert gas supply device may further include: And supply the nitrogen gas to the PUP based on the second input signal.
  • FIG. 1 is a block diagram of a semiconductor wafer manufacturing system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of a semiconductor wafer manufacturing system according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention relates to a semiconductor wafer manufacturing system.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an electronic configuration of an ESBee used in a semiconductor wafer manufacturing system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flow chart for explaining a method of supplying an inert gas to an STB in a semiconductor wafer manufacturing system, which is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flow chart illustrating a method for adding an ester in a method for supplying an inert gas to an ester in a semiconductor wafer manufacturing system, which is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flow chart illustrating a method for deleting an STB in a method for supplying an inert gas to STB in a semiconductor wafer manufacturing system, which is an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of a semiconductor wafer manufacturing system according to an embodiment of the present invention.
  • a semiconductor wafer manufacturing system which is an embodiment of the present invention, may include an STB 100, an inert gas supply device 200, and a main control device 300.
  • the STB 100 is a component for moving a plurality of PUFs 101 accommodating a semiconductor wafer between semiconductor manufacturing processes. At this time, an inert gas supply pipe is provided in the STB 100 to supply an inert gas into the PUP 101. This will be described in more detail in Fig.
  • the inert gas supply device 200 is a component for supplying an inert gas into the PUP 101 provided in the PUPP port 110 installed in the STB 100. Nitrogen gas, argon gas, or the like can be used as the inert gas used herein. This will be described in more detail in FIG.
  • the main control device 300 is a component for controlling the entire process of the semiconductor wafer manufacturing system which is one embodiment of the present invention.
  • the main control device 300 is a component for controlling the entire process of the semiconductor wafer manufacturing system, And the current state information from the control unit 100 and controls them respectively.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an electronic configuration of an STB used in a semiconductor wafer manufacturing system according to an embodiment of the present invention.
  • the ESB 100 used in the semiconductor wafer fabrication system according to an embodiment of the present invention includes a PUPP port 110, an incoming gas sensor 120, an outgoing gas sensor 130, a gas pressure (Or a gas flow sensor, or a combination thereof) 140, a communication module 150, and an STB control unit 160.
  • the pooh port (110) is a component for the Pooh (101) to seat on the TV (100).
  • a first input signal is generated, and the STB 160 transmits the first input signal to the inert gas supply device 200 through the communication module 150 So that the inert gas supply device 200 turns on the valve 210 to supply the inert gas into the PUP 101.
  • the PUP 101 is mounted on the PUPP port 110, the ID information in the main controller 300 or the PUP 101 is acquired and a suitable inert gas is supplied into the PUP 101.
  • the inlet gas sensor 120 and the outlet gas sensor 130 are components for measuring the amount of the inert gas introduced into the PUF 101 and the amount of the inert gas flowing out to the PUF 101. By controlling the supply of the inert gas based on the information obtained from the gas inlet sensor and the gas outlet sensor, an optimum inert gas is provided in the PUP 101.
  • the gas pressure sensor or the flow rate sensor 140 is a component for measuring the internal pressure generated as the inert gas in the PUP 101 is drawn.
  • the information obtained by the gas pressure sensor 140 is provided to the inert gas supply device 200 via the communication module 150 so that the pump 220 is operated and the optimum inert gas .
  • the inert gas supply device 200 includes a valve 210, a pump 220, a display unit 230, an input unit 240, a communication unit 250, a data storage unit 260, A TV input control module 270, and an inert gas supply control unit 280.
  • the valve 210 is installed in an inert gas supply pipe installed in the ESV 100 and is opened based on a first input signal generated as the PUF 101 is loaded into the ESB 100, And serves to supply gas.
  • the pump 220 is a component that provides a pressure to cause inert gas to be fed into the Pup 101, which includes the ID signal of the Pup 101 obtained as the Pup 101 described above is loaded, the incoming gas sensor 120, The outgassing gas sensor 130, and the gas pressure sensor 140, the amount of the inert gas supplied to the PUP 101 is controlled.
  • the display unit 230 is a component for visually displaying the operation state of the inert gas supply device 200.
  • a UI User Interface
  • the display unit can be used as an input unit.
  • the user input unit 240 is a component for inputting an operation and a control command of the inert gas supply device 200 and is a component for inputting a command for adding or deleting an article to be described later.
  • the communication unit 250 is a component for receiving various signals sensed by the above-described system 100.
  • the data storage unit 260 is a component for storing error information, PoPID information, and the like.
  • the STB input control module 270 is a component for activating or deactivating the STB input device, which is used when adding or removing the STB 100 to or from an existing wafer manufacturing system, as shown in Figs. 5 and 6 .
  • the inert gas supply control unit 280 receives the pressure information of the PUP 101 obtained through the communication unit 250 and the gas inlet and outlet information and operates the valve 210 and the pump 220 on the basis thereof, And supplies the gas to the PUP 101.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining a method of supplying an inert gas to an STB in a semiconductor wafer manufacturing system, which is an embodiment of the present invention.
  • the PUP 101 is loaded in the PUPP port 110 of the STB 100, the PUPP 101 is recognized and the PUP ID information is obtained (S11, S12).
  • the inert gas supply device 200 opens the valve 210 (S13, S21).
  • nitrogen gas inert gas
  • the ES 100 acquires the gas pressure information in the PUP 101 (S14), and the inert gas supply device 200 receiving the gas pressure information controls the pump 220 Thereby controlling the amount of the inert gas introduced into the Pup 101 (S15, S24). Then, information such as the state in the Pup 101 and the supply amount of the inert gas is provided to the main control device 300 (S23).
  • the inert gas supply device 200 controls the pump 220 by using the gas inlet information and the gas outlet information to the inert gas supply device 200.
  • the inert gas is supplied to the inert gas supply device 200, 101) (S16, S17, S26).
  • the incoming gas information and the extracted gas information in the Pup 101 are provided to the main control device 300 (S25).
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining a method of adding an STB in a method of supplying an inert gas to STB in a semiconductor wafer manufacturing system, which is an embodiment of the present invention.
  • the STB 100 is added, the STB is installed in the semiconductor wafer device (S41).
  • the PUP 101 is placed on the ESB 100 installed in the secondary port (S43)
  • a port addition screen is displayed on the display unit (S45).
  • the port input device is activated, and then, by using the user input, placing the added port in the port of the semiconductor wafer fabrication system, the added port is activated S47, S49, S51).
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining a method for deleting an STB in a method of supplying an inert gas to STB in a semiconductor wafer manufacturing system, which is an embodiment of the present invention.
  • the device port of the device 100 to be removed is disabled (S61). Accordingly, the input / output device of the STB is deactivated, and the port deletion screen is displayed on the display unit (S63, S65).
  • the port signal is blocked and the port signal cable can be removed (S67, S69, S71).
  • the method of supplying the inert gas to the ESB and the semiconductor wafer manufacturing system using the same in the semiconductor wafer manufacturing system described above is not limited to the configuration and method of the embodiments described above, All or some of the embodiments may be selectively combined so as to allow the modification to be made.

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Abstract

본 발명은, 푸프가 에스티비에 로딩되는 것을 감지하여 제 1 입력 신호를 발생시키는 단계; 및 상기 제 1 입력신호에 기초하여 불활성 가스 밸브를 개방하여 상기 에스티비에 질소 가스를 공급하는 단계를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용하는 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 관한 것이다.

Description

반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용한 반도체 웨이퍼 제조 시스템
본 발명은, 반도체 제작 공정에 있어서, 공정 이동중 산소나 먼지등의 오염원으로부터 웨이퍼가 오염되는 것을 방지하여 반도체 제조 공정 효율을 높일 수 있는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용한 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 관한 것이다.
일반적인 반도체 제작 공정에서 제작된 웨이퍼를 다음 공정을 수행하는 설비로 반송할 때는 웨이퍼 캐리지(Front Opening Unified POD, 이하 'FOUP', 푸프)에 상기 웨이퍼를 저장하고 반송 중에 STB(에스티비;Side Track Buffer)라는 저장 공간을 거쳐 각 공정 장비로 이송이 된다.
상기 STB는 공장의 천장에 상기 STB를 안내하기 위한 레일에 설치되어서, 공간 활용성을 높일 수 있다는 점과, 공정간의 이동 거리를 단축시킬 수 있다는 장점을 가지고 있다.
한편, 반도체 제작 공정에 있어서, 수율은 경제성을 도모하는 데 매우 중요한 요소이다. 그런데, 반도체 제작 공정에서 수율이 낮아지는 이유는, 공정 간의 이동시 산소나 먼지등에 의해 웨이퍼가 노출되고, 이에 따라 웨이퍼가 오염될 수 있는 환경이 제공되기 때문이다.
따라서, 반도체 제작 공정 전반에 걸쳐, 웨이퍼가 오염환경에 노출되지 않도록 하는 노력이 있어왔다.
본 발명은, 반도체 제작 공정에 있어서, 공정 이동중 산소나 먼지등의 오염원으로부터 웨이퍼가 오염되는 것을 방지하여 반도체 제조 공정 효율을 높일 수 있는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용한 반도체 웨이퍼 제조 시스템을 제공하기 위한 것이다.
상술한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법은, 푸프가 에스티비에 로딩되는 것을 감지하여 제 1 입력신호를 발생시키는 단계; 및 상기 제 1 입력신호에 기초하여 불활성 가스 밸브를 개방하여 상기 푸프에 질소 가스를 공급하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 불활성 가스는, 질소 가스를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법은, 상기 푸프 내부의 불활성 가스의 압력 및 유량을 측정하여, 측정된 불활성 가스 압력 및 유량 정보를 이용하여 상기 불활성 가스의 공급을 제어하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법은, 상기 푸프로 인입되는 불활성 가스의 양과 인출되는 불활성가스의 양을 측정하고, 이에 따라 상기 불활성 가스의 공급을 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법은, 상기 푸프가 상기 에스티비에 로딩되면, 상기 푸프의 아이디 정보를 획득하여 제 2 입력신호를 발생시키는 단계를 더 포함하고, 상기 제 1 입력신호에 기초하여 불활성 가스 밸브를 개방하여 상기 푸프에 질소 가스를 공급하는 단계는, 상기 제 1 입력신호 및 상기 제 2 입력신호에 기초하여 상기 푸프에 질소 가스를 공급하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법은, 상기 별도의 에스티비가 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 물리적으로 장착되면, 사용자 입력부에 포트 추가 화면이 표시되는 단계; 상기 포트 추가 화면을 이용하여 포트를 소프트웨어적으로 추가한 후, 이 포트의 입출력 장치를 활성화하는 단계; 및 상기 사용자 입력부를 이용하여 상기 추가된 포트를 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템의 포트에 배치시키면, 상기 추가된 포트가 활성화되는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 일태양에 의하면, 상기 에스티비가 복수 개이고, 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법은, 상기 에스티비 중 적어도 하나에 푸프가 존재하지 않으면, 해당 포트를 디스에이블하고, 이의 입출력 장치를 비활성화하는 단계; 및 포트 삭제 화면을 통해 상기 비활성화된 포트를 삭제하면, 포트의 입출력 신호가 차단되어 포트 신호 케이블을 제거할 수 있는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예인, 반도체 웨이퍼 제조 시스템은, 푸프가 푸프 포트에 장착되는 에스티비; 및 상기 푸프가 상기 에스티비에 장착되면 발생되는 제 1 입력신호를 수신하면, 상기 제 1 입력신호에 기초하여 불활성 가스 밸브를 개방하여 상기 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 불활성가스 공급 장치를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예의 일태양에 의하면, 상기 불활성 가스는, 질소가스를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예의 일태양에 의하면, 상기 에스티비는, 그 푸프 내부의 불활성가스의 압력 및 유량을 측정하는 가스 압력 및 유량 센서를 포함하고, 상기 불활성가스 공급 장치는, 상기 제 1 입력 신호에 의해 개방되는 불활성 가스 밸브; 상기 불활성 가스에 대한 압력을 부여하는 펌프; 및 상기 가스 압력 센서에서 생성된 불활성 가스 압력 정보를 이용하여 상기 불활성 가스의 공급을 제어하도록 상기 펌프를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예의 일태양에 의하면, 상기 에스티비는, 상기 푸프로 인입되는 불활성 가스의 양을 측정하는 가스 인입 센서; 및 상기 푸프에서 인출되는 불활성가스의 양을 측정하는 가스 인출 센서를 포함하고, 상기 불활성 가스 공급 장치는, 상기 가스 인입 센서 및 상기 가스 인출 센서에서 획득되는 정보에 기초하여 상기 불활성 가스의 공급을 제어할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예의 일태양에 의하면, 상기 에스티비는, 상기 푸프가 로딩되면, 상기 푸프의 아이디 정보를 획득하여 제 2 입력신호를 발생시키고, 상기 불활성가스 공급 장치는, 상기 제 1 입력신호 및 상기 제 2 입력 신호에 기초하여 상기 푸프에 질소 가스를 공급할 수 있다.
상술한 구성을 가지는 본 발명의 일실시예에 따르면, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 있어서, 공정간 이동시에 이용되는 에스티비에 장착되는 푸프내에 불활성가스를 적정량 공급할 수 있기 때문에 공정 이동 중 오염원으로부터 반도체 웨이퍼가 접촉되는 것을 방지할 수 있어 수율을 높일 수 있다.
또한, 반도체 제조 시스템에 있어서, 에스티비를 추가하거나 탈착할 때, 전체 시스템을 다운시키지 않고, 소프트웨어적으로 에스티비를 추가하거나 삭제하는 것이 가능하게 되어서 반도체 웨이퍼 생산성을 높일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템의 전체적인 구성을 설명하기 위한 블록 구성도.
도 2는 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 사용되는 에스티비의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록구성도.
도 3은 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 사용되는 에스티비의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록구성도.
도 4는 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 5는 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법에서 에스티비를 추가하는 방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 6은 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법에서 에스티비를 삭제하는 방법을 설명하기 위한 흐름도.
이하, 본 발명과 관련된 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용한 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 대하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 이하의 설명에서 설명되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템의 전체적인 구성을 설명하기 위한 블록 구성도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템은, 에스티비(100), 불활성 가스 공급 장치(200) 및 메인 제어 장치(300)를 포함할 수 있다.
에스티비(100)는 반도체 웨이퍼를 수용하는 다수개의 푸프(101)를 반도체 제조 공정간에 이동시키기 위한 구성요소이다. 이 때, 에스티비(100)에는 불활성 가스 공급관이 설치되어서, 푸프(101)내에 불활성 가스를 공급하게 된다. 이에 대한 설명은 도 2에서 보다 상세하게 설명하도록 한다.
불활성 가스 공급 장치(200)는, 에스티비(100)에 설치되는 푸프 포트(110)에 설치된 푸프(101)내로 불활성 가스를 공급하기 위한 구성요소이다. 여기에 사용되는 불활성가스로서 질소 가스나 아르곤 가스등이 이용될 수 있다. 이에 대해서는 도 3에서 보다 상세하게 설명하도록 한다.
메인 제어 장치(300)는 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템의 전체 공정을 제어하는 구성요소로서, 에스티비(100)에 푸프(101)를 안착시키고, 불활성 공급 장치(200) 및 에스티비(100)로부터 현재의 상태 정보를 확인하고, 이들을 각각 제어하는 메인 콘트롤러이다.
도 2는 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 사용되는 에스티비의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록구성도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 사용되는 에스티비(100)는, 푸프 포트(110), 인입 가스 센서(120), 인출 가스 센서(130), 가스 압력센서(또는 가스 유량 센서, 또는 이들의 조합)(140), 통신 모듈(150) 및 에스티비 제어부(160)를 포함한다.
푸프 포트(110)는 푸프(101)가 에스티비(100)에 안착하기 위한 구성요소이다. 푸프(101)가 에스티비(100)에 안착이 되면, 제 1 입력 신호가 발생하게 되고, 이에 따라, 에스티비 제어부(160)는 통신 모듈(150)을 통해 이를 불활성 가스 공급 장치(200)에 알리게 되며, 이에 따라 불활성 가스 공급 장치(200)는 밸브(210)를 온시켜 푸프(101)내에 불활성 가스를 공급하게 된다. 한편, 상기 푸프 포트(110)에 푸프(101)가 안착되면, 메인 제어 장치(300) 또는 푸프(101)에 있는 아이디 정보를 획득하게 되고, 적절한 불활성 가스가 푸프(101)내로 공급되게 된다.
인입 가스 센서(120)와 인출 가스 센서(130)는 푸프(101)내로 인입되는 불활성 가스 및 외부로 유출되는 불활성 가스의 양을 측정하기 위한 구성요소이다. 상기 가스 인입 센서 및 상기 가스 인출 센서에서 획득되는 정보에 기초하여 상기 불활성 가스의 공급을 제어함으로써, 최적의 불활성 가스를 푸프(101)내에 제공하게 된다.
가스 압력 센서 또는 유량 센서(140)는 푸프(101)내의 불활성가스가 인입됨에 따라 발생되는 내부 압력을 측정하기 위한 구성요소이다. 이 가스 압력 센서(140)에 의해 획득된 정보는 통신 모듈(150)을 통해 불활성 가스 공급 장치(200)에 제공되고, 이에 따라 펌프(220)가 동작되게 되어서 푸프(101)내의 최적의 불활성 가스가 존재하도록 한다.
이하에서는, 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 사용되는 불활성 가스 공급 장치에 대하여 설명하도록 한다.
도 3은 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 사용되는 불활성 가스 공급 장치의 전자적인 구성을 설명하기 위한 블록구성도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 불활성 가스 공급 장치(200)는, 밸브(210), 펌프(220), 표시부(230), 입력부(240), 통신부(250), 데이터 저장부(260), 에스티비 입력 제어 모듈(270), 불활성 가스 공급 제어부(280)를 포함할 수 있다.
밸브(210)는 에스티비(100)에 설치된 불활성 가스 공급관에 설치되어서, 푸프(101)가 에스티비(100)에 로딩됨에 따라 발생되는 제 1 입력 신호에 기초하여 개방되어서 푸프(101)내로 불활성 가스를 공급하게 하는 기능을 한다.
펌프(220)는 불활성가스가 푸프(101)내로 공급되게 하는 압력을 제공하는 구성요소로서, 상술하는 푸프(101)가 로딩됨에 따라 획득되는 푸프(101)의 아이디 신호, 인입 가스 센서(120), 인출 가스 센서(130), 가스 압력 센서(140)로부터 획득되는 정보등에 의하여 푸프(101)로 공급되는 불활성 가스의 양을 제어하는 기능하게 된다.
표시부(230)는, 불활성 가스 공급 장치(200)의 동작상태를 시각적으로 표시하기 위한 구성요이다. 또한 후술하는 에스티비(100)의 추가 또는 삭제를 할 때 이용되는 UI(User Interface)를 나타내기 위한 구성요소이다. 이러한 표시부로서 터치스크린이 이용될 수 있으며, 이 경우 표시부는 입력부로서 이용될 수 있다.
사용자 입력부(240)는, 불활성 가스 공급 장치(200)의 동작 및 제어명령을 입력하기 위한 구성요소이며, 후술하는 에스티비(100)의 추가 또는 삭제를 위한 명령어를 입력하기 위한 구성요소이다.
통신부(250)는, 상술한 에스티비(100)에서 감지되는 각종 신호를 수신하기 위한 구성요소이다.
데이터 저장부(260)는, 에러 정보, 푸프 아이디 정보 등을 저장하기 위한 구성요소이다.
에스티비 입력 제어모듈(270)은 에스티비 입력 장치를 활성화 또는 비활성화하기 위한 구성요소로서, 이는 에스티비(100)를 기존의 웨이퍼 제조 시스템에 추가하거나 삭제할 때 이용되며, 이에 대해서는 도 5 및 도 6에서 설명하도록 한다.
불활성 가스 공급 제어부(280)는, 통신부(250)를 통해 획득되는 푸프(101)의 압력 정보, 가스 인입 및 인출 정보를 수신하고 이에 기초하여 밸브(210) 및 펌프(220)를 동작시켜 적절한 불활성 가스를 푸프(101)에 공급하게 하는 기능을 한다.
이하에서는 상술한 구성을 가진 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법을 도 4를 통해 보다 상세하게 설명하도록 한다.
도 4는 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도시된 바와 같이, 우선, 에스티비(100)의 푸프 포트(110)에 푸프(101)가 로딩되면 푸프(101)를 인식하여 푸프 아이디 정보를 획득하게 된다(S11, S12). 그 다음, 푸프 로딩에 따른 제 1 입력 신호 및 푸프 아이디 정보에 따른 제 2 입력신호가 불활성 가스 공급 장치(200)에 전송하게 되면, 불활성 가스 공급 장치(200)는, 밸브(210)를 개방하게 된다(S13,S21). 이에 따라 질소가스(불활성 가스)가 푸프(101)내로 공급되게 된다(S22). 이와 같이 질소 가스가 공급되면, 에스티비(100)는 푸프(101)내의 가스 압력 정보를 획득하고(S14), 이 가스 압력 정보를 수신한 불활성 가스 공급 장치(200)는 펌프(220)를 제어하여 푸프(101)내로 인입되는 불활성 가스의 양을 제어하게 된다(S15, S24). 그리고, 이러한 푸프(101)내의 상태나 불활성 가스 공급량등의 정보는 메인 제어 장치(300)로 제공되게 된다(S23). 또한, 푸프(101)내로의 가스 인입 정보 및 가스 인출 정보가 획득되어서 이것이 불활성 가스 공급 장치(200)로 전송되면, 불활성 가스 공급 장치(200)는 이들을 이용하여 펌프(220)를 제어하여 푸프(101)내로 인입되는 불활성 가스의 양을 제어하게 된다(S16,S17, S26). 그리고, 이러한 푸프(101)내의 인입 가스 정보 및 인출 가스 정보는 메인 제어 장치(300)로 제공되게 된다(S25).
한편, 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법에서 에스티비를 추가하는 방법에 대하여 도 5를 참조하여 설명하도록 한다.
도 5는 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법에서 에스티비를 추가하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도시된 바와 같이, 에스티비(100)를 추가하는 경우 반도체 웨이퍼 장치에 에스티비 포트를 설치한다(S41). 에시티비 포트에 설치된 에스티비(100)에 푸프(101)가 안착되면(S43), 표시부에 포트 추가화면이 표시된다(S45). 이 포트 추가화면을 통해 포트가 추가되면 포트 입력 장치가 활성화되고, 그 다음, 상기 사용자 입력부를 이용하여 상기 추가된 포트를 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템의 포트에 배치시키면, 상기 추가된 포트가 활성화된다(S47, S49, S51).
이하에서는, 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법에서 에스티비를 제거 또는 삭제하는 방법에 대하여 도 6을 참조하여 설명하도록 한다.
도 6은 본 발명의 일실시예인 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법에서 에스티비를 삭제하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 6에 도시된 바와 같이, 우선 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 이미 설치된 에스티비(100) 중 하나를 제거하는 경우, 제거하고자 하는 에스티비(100)의 에스티비 포트를 디스에이블시킨다(S61). 이에 따라 에스티비의 입출력 장치가 비활성화되고, 표시부에는 포트 삭제 화면이 표시된다(S63, S65). 이 포트 삭제 화면을 통해 상기 비활성화된 포트를 삭제하면, 포트 신호가 차단되어 포트 신호 케이블을 제거할 수 있게 된다(S67, S69, S71).
상술한 구성을 가지는 본 발명의 일실시예에 따르면, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 있어서, 공정간 이동시에 이용되는 에스티비에 장착되는 푸프내에 불활성가스를 적정량 공급할 수 있기 때문에 공정 이동 중 오염원으로부터 반도체 웨이퍼가 접촉되는 것을 방지할 수 있어 수율을 높일 수 있다.
또한, 반도체 제조 시스템에 있어서, 에스티비를 추가하거나 탈착할 때, 전체 시스템을 다운시키지 않고, 소프트웨어적으로 에스티비를 추가하거나 삭제하는 것이 가능하게 되어서 반도체 웨이퍼 생산성을 높일 수 있다.
상기와 같이 설명된 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법 및 이를 이용한 반도체 웨이퍼 제조 시스템은 상기 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다.
[부호의 설명]
100 : STB(에스티비)
200 : 불활성 가스 공급 장치
300 : 메인 제어 장치
101 : 푸프(FOUP)
110 : 푸프 포트
120 : 인입 가스 센서
130 : 인출 가스 센서
140 : 가스 압력 센서
150 : 통신 모듈
160 : 에스티비 제어부
210 : 밸브
220 : 펌프
230 : 표시부(터치스크린)
240 : 입력부
250 : 통신부
260 : 데이터 저장부
270 : 에스티비 입력 제어 모듈
280 : 불활성가스 공급 제어부

Claims (12)

  1. 푸프가 에스티비에 로딩되는 것을 감지하여 제 1 입력 신호를 발생시키는 단계; 및
    상기 제 1 입력신호에 기초하여 불활성 가스 밸브를 개방하여 상기 푸프에 질소 가스를 공급하는 단계를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 불활성 가스는, 질소가스를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 푸프 내부의 불활성가스의 압력 및 유량을 측정하여, 측정된 불활성 가스 압력 및 유량 정보를 이용하여 상기 불활성 가스의 공급을 제어하는 단계를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 푸프로 인입되는 불활성 가스의 양과 인출되는 불활성가스의 양을 측정하고, 이에 따라 상기 불활성 가스의 공급을 제어하는 단계를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 푸프가 상기 에스티비에 로딩되면, 상기 푸프의 아이디 정보를 획득하여 제 2 입력신호를 발생시키는 단계를 더 포함하고,
    상기 제 1 입력신호에 기초하여 불활성 가스 밸브를 개방하여 상기 푸프에 질소 가스를 공급하는 단계는,
    상기 제 1 입력신호 및 상기 제 2 입력 신호에 기초하여 상기 푸프에 질소 가스를 제어하여 공급하는 단계를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 별도의 에스티비가 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템에 물리적으로 장착되면, 사용자 입력부에 포트 추가 화면이 표시되는 단계;
    상기 포트 추가 화면을 이용하여 포트를 소프트웨어적으로 추가한 후, 이 포트의 입출력 장치를 활성화하는 단계;
    상기 사용자 입력부를 이용하여 상기 추가된 포트를 상기 반도체 웨이퍼 제조 시스템의 포트에 배치시키면, 상기 추가된 포트가 활성화되는 단계를 더 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 에스티비가 복수개이고,
    상기 에스티비 중 하나에 푸프가 존재하지 않으면, 해당 포트를 디스에이블하고, 이의 입출력 장치를 비활성화하는 단계;
    포트 삭제 화면을 통해 상기 비활성화된 포트를 삭제하면, 포트 입출력 신호가 차단되어 포트 신호 케이블을 제거할 수 있는 단계를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  8. 푸프가 푸프 포트에 장착되는 에스티비; 및
    상기 푸프가 상기 에스티비에 장착되면 발생되는 제 1 입력 신호를 수신하면, 상기 제 1 입력신호에 기초하여 상기 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 불활성가스 공급 장치를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 불활성 가스는, 질소가스를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 에스티비는, 그 푸프 내부의 불활성가스의 압력을 측정하는 가스 압력센서를 포함하고,
    상기 불활성가스 공급 장치는,
    상기 제 1 입력신호에 의해 개방되는 불활성 가스 밸브;
    상기 불활성 가스에 대한 압력을 부여하는 펌프 및
    상기 가스 압력 센서에서 생성된 불활성 가스 압력 정보를 이용하여 상기
    불활성 가스의 공급을 제어하도록 상기 펌프를 제어하는 제어부를 포함하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 에스티비는,
    상기 푸프로 인입되는 불활성 가스의 양을 측정하는 가스 인입 센서; 및
    상기 푸프에서 인출되는 불활성가스의 양을 측정하는 가스 인출 센서를 포함하고,
    상기 불활성가스 공급 장치는,
    상기 가스 인입 센서 및 상기 가스 인출 센서에서 획득되는 정보에 기초하여 상기 불활성 가스의 공급을 제어하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템에서 에스티비에 불활성 가스를 공급하는 방법.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 에스티비는,
    상기 푸프가 로딩되면, 상기 푸프의 아이디 정보를 획득하여 제 2 입력신호를 발생시키고,
    상기 불활성가스 공급 장치는,
    상기 제 1 입력신호 및 상기 제 2 입력 신호에 기초하여 상기 푸프에 질소 가스를 제어하여 공급하는, 반도체 웨이퍼 제조 시스템.
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CN201380023509.1A CN104303283B (zh) 2012-10-31 2013-10-07 半导体晶片制造系统中向stb提供不活泼气体的方法和使用该方法的半导体晶片制造系统
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JP2015539495A JP2015535394A (ja) 2012-10-31 2013-10-07 半導体ウェハ製造システムにおいてstbに不活性ガスを供給する方法及びこれを用いた半導体ウェハ製造システム(methodforsupplyinginertgastostbinsemiconductorwaferproductionsystemandsemiconductorwaferproductionsystemusingthesame)
SG11201407407PA SG11201407407PA (en) 2012-10-31 2013-10-07 Method for supplying inert gas to stb in semiconductor wafer manufacturing system and semiconductor wafer manufacturing system using same

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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101674454B1 (ko) 2015-06-22 2016-11-09 주식회사 신성에프에이 풉 퍼징용 사이드 트랙 버퍼
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US10964570B2 (en) 2018-12-03 2021-03-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Semiconductor wafer storage system and method of supplying fluid for semiconductor wafer storage
KR102195523B1 (ko) * 2019-10-10 2020-12-28 주식회사 아셀 Stb 인라인 기능검사 방법

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200376772Y1 (ko) * 2004-12-02 2005-03-11 (주)인터노바 이중 도어 구조를 갖는 fims 로더
US20080240892A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 International Business Machines Corporation Storage buffer device for automated material handling systems
JP2012019046A (ja) * 2010-07-07 2012-01-26 Sinfonia Technology Co Ltd ロードポート
KR20120105269A (ko) * 2011-03-15 2012-09-25 삼성전자주식회사 버퍼 내의 웨이퍼 캐리어 정보 관리 시스템 및 방법

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5308989A (en) * 1992-12-22 1994-05-03 Eaton Corporation Fluid flow control method and apparatus for an ion implanter
US5988233A (en) * 1998-03-27 1999-11-23 Asyst Technologies, Inc. Evacuation-driven SMIF pod purge system
US7828504B2 (en) * 2006-05-12 2010-11-09 Axcellis Technologies, Inc. Combination load lock for handling workpieces
JP5029303B2 (ja) * 2006-11-13 2012-09-19 東京エレクトロン株式会社 処理ガスの供給方法、処理ガスの供給システム及び被処理体の処理システム
JP4684310B2 (ja) * 2007-08-14 2011-05-18 株式会社日立国際電気 基板処理装置
CN101752282A (zh) * 2008-12-17 2010-06-23 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 晶圆装卸台及净化气体填充方法
JP5236518B2 (ja) * 2009-02-03 2013-07-17 株式会社ダン・タクマ 保管システムおよび保管方法
US8616224B2 (en) * 2010-04-30 2013-12-31 Applied Materials, Inc. Methods and apparatus for providing a gas mixture to a pair of process chambers
US20130025786A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Vladislav Davidkovich Systems for and methods of controlling time-multiplexed deep reactive-ion etching processes
US20130152857A1 (en) * 2011-12-15 2013-06-20 Intermolecular, Inc. Substrate Processing Fluid Delivery System and Method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR200376772Y1 (ko) * 2004-12-02 2005-03-11 (주)인터노바 이중 도어 구조를 갖는 fims 로더
US20080240892A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 International Business Machines Corporation Storage buffer device for automated material handling systems
JP2012019046A (ja) * 2010-07-07 2012-01-26 Sinfonia Technology Co Ltd ロードポート
KR20120105269A (ko) * 2011-03-15 2012-09-25 삼성전자주식회사 버퍼 내의 웨이퍼 캐리어 정보 관리 시스템 및 방법

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