会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 突破供电瓶颈,英特尔代工实现功率传输的跨代际飞跃!

突破供电瓶颈,英特尔代工实现功率传输的跨代际飞跃

时间:2026-09-21 21:27:04 来源:路断人稀网 作者:休闲 阅读:184次

在2025年IEEE国际电子器件大会(IEDM 2025)上,突破英特尔代工展示了针对AI时代系统级芯片设计的供电工实关键技术突破——下一代嵌入式去耦电容器,这一创新有望解决晶体管持续微缩过程中面临的瓶颈供电瓶颈,为AI和高性能芯片提供了更稳定、英特跃更高效的尔代电源解决方案。

电容材料创新

英特尔代工的现功研究人员展示了三种新型金属-绝缘体-金属(MIM)电容器材料,用于深沟槽结构:

(1)铁电铪锆氧化物(HfZrO):利用铁电材料的率传自发极化特性,在纳米级尺度下实现高介电常数;

(2)二氧化钛(TiO₂):具有优异的跨代介电性能和热稳定性;

(3)钛酸锶(SrTiO₃):钙钛矿结构材料,在深沟槽中展现出卓越的际飞电容密度。

这些材料可通过原子层沉积(ALD)在深沟槽结构中实现均匀且可控的突破薄膜生长,从而显著改善界面质量,供电工实并提升器件可靠性。瓶颈

突破供电瓶颈,英特跃英特尔代工实现功率传输的尔代跨代际飞跃

突破性性能指标

该技术实现了跨代际的飞跃,具体表现在:

(2)电容密度:达到60-98 fF/μm²,现功相比当前先进技术实现显著提升;

(2)漏电性能:漏电水平比行业目标低1000倍,大幅降低静态功耗;

(3)可靠性:不影响电容漂移和击穿电压等指标。

系统级优势

这一技术突破将为AI芯片设计带来多重优势,包括电源完整性提升,有效抑制电源噪声和电压波动。在热管理协同优化方面,实现电热协同优化,为高功率AI芯片提供更稳定的工作环境。它还有助于在有限芯片面积内实现更高的电容密度,为功能模块集成释放更多空间,实现芯片面积优化。

在下一代先进CMOS工艺中,一系列稳定、低漏电的MIM电容密度增强技术具有相当的应用潜力。英特尔代工将致力于持续创新,为AI时代的高性能计算芯片提供关键的电源管理解决方案。

(责任编辑:知识)

相关内容
  • 妹子游戏本过热 维修师父10秒搞定:散热口被贴纸堵死
  • 善择ESG风险跟踪第38期|258家公司暴露ESG风险,中远海控位居风险榜首位
  • 新春走基层丨“海岛”电工有了智慧“接班人” 头条焦点
  • 微动态丨思源电气投资成立汇能科技公司
  • 为“黄金大劫案”兜底,中国黄金与加盟商利益共生
  • cif谁买保险?CIF条款下,保险的受益人是买方还是卖方?
  • 美团首款AI IDE产品CatPaw进入公测 支持龙猫等多种模型混合调用
  • 暴利、游击、关系网 美妆黑产监管难在哪儿?
推荐内容
  • 昼夜温差大!福建下周天气总体较好,偶有阵雨客串
  • 快资讯丨到博物馆跨年何以动人(文化只眼)
  • 热门:一份国家账本,写满万家灯火
  • “视频号崩了”,微信发文致歉
  • 短信下单,农资送上门_
  • 俄朝签署《全面战略伙伴关系条约》,日本“食人菌”感染病例破千