Способ изготовления невыпрямляющего электрического контакта подвижного измерительного зонда

 

Использование: электроизмерения при контроле полупроводниковых пластин. Сущность изобретения: зонд с нанесенным покрытием помещают в вакуумную камеру и нагревают потоком ускоренных электронов. При этом зонд включают в анодную цепь и размещают вблизи вольфрамового катода. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 10о 2

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

V (лЭ

Ф.

С)

О (21) 4822183/21 (22) 07.05.90 (46) 07.06.92. Бюл. ¹ 21 (71) Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д.Калмыкова (72) Н.Н.Цопкало и С.И.Малышева (53) 62.396.049 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР № 452864, кл. Н 01 К 1/06, 1974, Электронная техника, Сер.6 (материалы), вып.3, с.56, 1981.

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для получения электрического контакта зонд-кремний при измерении параметров полупроводниковых пластин кремния, Известен способ изготовления невыпрямляющего контакта подвижного измерительного зонда, полученного путем заполнения капиляра ртутью.

Недостатком способа является высокая токсичность используемого материала, а также возможность загрязнения исследуемого материала ртутью.

Известен способ изготовления низкоомного контакта путем покрытия контактирующих поверхностей углеродом при термическом разложении органических веществ, Однако при покрытии контактирующих поверхностЕй невозможно целенаправленно использовать органические вещества и при получении контактов углеродом покрывается вся рабочая поверхность камеры.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является электриче». Ы 1739400 А1 (51)5 Н 01 К 1/06; Н 01 R 4/62 (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕВЫПРЯМЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА

ПОДВИЖНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЗОНДА (57) Использование: электроизмерения при контроле полупроводниковых пластин. Сущность изобретения: зонд с нанесенным покрытием помещают в вакуумную камеру и нагревают потоком ускоренных электронов.

При этом зонд включают в анодную цепь и размещают вблизи вольфрамового катода. 2 ил, (Л ский способ нанесения покрытий, включающий нанесение на контактирующую поверхность зонда легирующего покрытия и последующую термическую обработку зонда.

Недостаток способа заключается в сложности изготовления контакта, хрупкости зонда после термической обработки, что требует ограничения нагрузки на зонд, Для уменьшения хрупкости зонда необходимо понизить температуру легирования, но при этом ухудшается качество покрытия, Указанные недостатки снижают надежность контактирования и долговечность контакта.

Цель изобретения — повышение надежности контактирования, долговечности контакта и упрощение его изготовления, На фиг.1 показана схема установки для термической обработки покрытия зонда; на фиг,2 — вольт-амперная характеристика механического контакта зонда с кремнием

КДБ-10.

Установка состоит из источника 1 питания, вакуумной камеры 2, нити 3 накала и зонда 4.

1739400

84=510 (Ом). р, Я

Зонд с нанесенным покрытием помещают в вакуумную камеру на расстоянии 1,5 — 2 мм от катода, представляющего собой спираль из вольфрамовой проволоки. Вакуумную камеру откачивают до 1,3=10 Па, На 5 зонд подают напряжение до 600 В, постепенно увеличивают ток накала и наблюдают процесс оплавления кремния, Анодный ток составляет при этом 30-50 мА.

Пример. Вольфрамовый зонд с диа-. 10 метром контактирующей поверхности 10 мкм, полученный путем электрической заточки вольфрамовой проволоки BA-3 в 10 ф,— ном растворе КОН, последовательно погружают в связующее вещество (канифоль) и порошок покрытия(кремний КДБ-1), 15

Зонд с нанесенным порошком покрытия помещают в вакуумную камеру и кремний оплавляют потоком ускоренных электронов.

Как видно из характеристики (фиг.2), сопротивление контакта сравнимо с величи- 20 ной сопротивления растекания точечного контакта, которое можно определить по формуле где р — удельное сопротивление полупроводника;

30 а — радиус точечного контакта, откуда

Использование измерительных зондов, полученных предлагаемым способом, позволяет более качественно контролировать электрофизические параметры элементов микросхем, полученных после диффузии, ионной имплантации или эпитаксии, что позволит своевременно обнаружить бракованные изделия и устранить нарушения технологического процесса.

Формула изобретения

Способ изготовления невыпрямляющего электрического контакта подвижного измерительного зонда, включающий нанесение на контактирующую поверхность зонда легирующего покрытия и последующую термическую обработку, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения надежности контактирования, дол говечности контакта и упрощения его изготовления, процесс термической обработки проводят в вакуумной камере и нагрев осуществляют потоком ускоренных электронов, при этом зонд подключают в анодную цепь и размещают вблизи вольфрамового катода, 1739400

Q f87

Составитель Н,Цопкало

Техред М.Моргентал Корректор Т.Палий

Редактор Н.Яцола

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 1(1

- Заказ 2005 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ изготовления невыпрямляющего электрического контакта подвижного измерительного зонда Способ изготовления невыпрямляющего электрического контакта подвижного измерительного зонда Способ изготовления невыпрямляющего электрического контакта подвижного измерительного зонда 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области нефтяной промышленности и может быть использовано для путевого электропрогрева нефтегазовой смеси

Изобретение относится к электрометаллургии и может быть использовано при монтаже и ремонте электролизеров для производства алюминия

Изобретение относится к электрическому контактному соединению между зачищенным от изоляции алюминиевым проводником и подключенным к нему контактным элементом, а также к способу создания такого контактного соединения

Изобретение относится к устройству электрического соединения, содержащему два проводника (12) и (14), по меньшей мере, один из которых выполнен из алюминия. Каждый из проводников имеет контактную поверхность. Между контактными поверхностями проводников располагается промежуточный проводящий элемент, который содержит каркас из губчатого металла с открытыми порами, выбираемого из группы металлов, в которую входят железо, кобальт, никель и их сплавы. На каркас непосредственно нанесено, по меньшей мере, одно покрытие из меди, олова, индия или одного из их сплавов. Технический результат - улучшение электрической проводимости соединения и замедление деградации контактирующих поверхностей проводников. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх