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[전자/소자/반도체] Contact Resistance가 왜 차세대 트랜지스터 성능의 병목이 될까? Contact Resistance가 왜 차세대 트랜지스터 성능의 병목이 될까?채널 이동도를 높이고 Gate 길이를 줄여도 전류는 Source Contact로 들어가 채널을 지난 뒤 Drain Contact로 빠져나가야 합니다. 이 입구와 출구의 저항이 크면 채널을 개선해도 전체 전류는 크게 늘지 않습니다.핵심부터 말하면Contact Resistance(접촉저항) 는 금속과 Source/Drain 반도체의 경계에서 발생합니다. 소자가 작아지면 Channel Resistance는 줄지만 Contact 면적도 작아져 Contact Resistance는 커질 수 있습니다. 결국 Contact가 On Current와 Switching Speed를 제한합니다.즉, 차세대 트랜지스터에서는 채널만 빠르게 만드는 것보다.. 2026. 9. 26.
[전자/소자/반도체] CFET이란 무엇인가? GAA 다음에는 왜 트랜지스터를 위아래로 쌓을까? FinFET 다음 구조인 GAA Nanosheet는 Gate가 채널의 네 면을 감싸도록 만들었습니다. Gate Control은 좋아졌지만, CMOS의 nFET과 pFET은 여전히 평면에서 각각 자리를 차지합니다.핵심부터 말하면CFET(Complementary Field-Effect Transistor) 은 nFET과 pFET을 나란히 놓는 대신 위아래로 적층하는 구조입니다. 두 소자의 가로 공간을 하나의 Footprint로 겹쳐 Standard Cell 면적을 줄입니다.GAA가 채널을 Gate로 더 잘 제어하기 위한 구조라면, CFET은 GAA 계열 소자를 수직으로 배치해 CMOS의 공간 효율까지 높이려는 접근입니다.GAA Nanosheet에서도 남는 공간은 무엇일까CMOS Inverter는 nFET과 .. 2026. 9. 23.
[전자/반도체] 바디 효과(Body Effect)는 문턱전압(Vth)을 어떻게 바꾸는가: 소스 전압이 올라가면 왜 더 안 켜질까 안녕하세요.“기억하고자 하는 모든 것”을 담아내는 리멤버미입니다. MOSFET이나 CMOS 회로를 보다 보면 문턱전압 Vth를 하나의 고정된 값처럼 다루는 경우가 많습니다.그런데 실제 회로에서는 Vth가 항상 그대로 있지 않습니다. 특히 source와 body(또는 bulk, substrate) 사이에 전압이 생기면, 문턱전압 자체가 달라집니다. 이 현상을 바로 바디 효과(Body Effect) 또는 substrate bias effect라고 부릅니다.이번 글은 좀 이해하기 어려울 수 있습니다. 먼저 핵심부터 짚고 차근차근 풀어가겠습니다. 2026.04.09 - [기억하고 싶은 지식/반도체] - [전자/반도체]문턱전압(Vth)이란 무엇인가: 트랜지스터가 켜지는 진짜 기준 [전자/반도체]문턱전압(Vth)이.. 2026. 4. 11.
[전자/반도체/회로]Static 과 Dynamic 회로의 명확한 구분! 면접 질문! 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 디지털회로 관련 공부하다보면 Static 회로와 dynamic회로를 접하게 되는데요. 가끔 면접관 질문으로도 등장하게 됩니다. 애매한 개념으로 알고계신분들이 많으실텐데 명확하게 구분해드리겠습니다. static과 dynamic은 영단어에서 알 수 있듯이 정적,동적이란 의미를 가지고 있습니다. 그렇다면 무엇이 정적이고 동적인 것일까? 아래 그림에 CMOS와 CLK이 들어간 회로가 있습니다. 우선 결론만 말씀드리면 CMOS는 Static 회로, CLK이 들어간 회로는 Dynamic 회로입니다. 여기서 두 회로의 동작 과정을 살펴봐야하는데요. 먼저 CMOS의 경우 입력 신호에 따라 Vout이 VDD나 VSS에 연결이 됩니다. VDD와 VS.. 2023. 2. 7.
[전자/디스플레이/회로]NMOS PMOS Inverter 동작 원리와 특성 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 지난 시간에는 NMOS와 PMOS를 Inverter 설계 시 어떻게 동작하고 구성하는지와 NMOS나 PMOS로만 회로 설계 하는 이유에 대해 알아보았습니다. 그럼 이번엔 좀 더 세세하게 NMOS PMOS Inverter 동작 원리와 특성에 대해 알아보겠습니다. [전자/디스플레이/회로]NMOS PMOS Inverter 동작 (디스플레이에서는 왜 CMOS가 아닌 NMOS PMOS로 만 회로 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. 지난 시간에 CMOS Inverter 동작에 대해 알아봤는데요. 이번시간에는 NMOS와 PMOS를 Inverter 설계 시 어떻게 동작하고 구성되는지 blog.rememberm.. 2023. 1. 26.
[전자/디스플레이/회로]CMOS Inverter 동작 안녕하세요. "기억하고자 하는 모든 것"을 담아내는 "리멤버미" 입니다. Gate Driver Circuit 을 이해하기 전에 디지털 회로설계에 있어 가장 기본이 되는 회로가 CMOS Inverter입니다. CMOS Inverter를 이해해야하는 이유는 디스플레이 TFT에서 NMOS와 PMOS만 가지고 CMOS와 같이 동작하길 원하기 때문입니다. ※ NMOS (N-channel Metal Oxide Semiconductor) PMOS (P-channel Metal Oxide Semiconductor) CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) CMOS Inverter 회로는 디지털회로 수업을 들어보신분들이라면 모두 잘 아실거에요. PMOS와 NMOS의 Drain과.. 2023. 1. 23.
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