当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]关注星标公众号,不错过精彩内容直接来源 |量子位全球陷入“缺芯危机”。一位加拿大小伙儿一听说这事,立马坐不住了,立志要解决这个问题。他想了一想:芯片的主要原料不就是硅么,而硅一般是从石英石里提取的。于是,灵感爆棚的他发挥DIY精神,抄起家伙就开干。第一步,就从捡石头开始。至于提炼...


直接来源 | 量子位



全球陷入“缺芯危机”。
一位加拿大小伙儿一听说这事,立马坐不住了,立志要解决这个问题。
他想了一想:芯片的主要原料不就是硅么,而硅一般是从石英石里提取的。
于是,灵感爆棚的他发挥DIY精神,抄起家伙就开干。
第一步,就从捡石头开始。



至于提炼硅需要的设备有用到汤锅、电磁炉等厨具。

再辅以牙刷抛光和小刀切割。
最后,小伙把整个制作过程浓缩成一部只有99秒的视频教程,免费分享到网上。
步骤相当完整,只是缺少亿点点细节那种(手动狗头)。


△就是这种

从石头到芯片

首先小伙把捡来的石英石敲碎,得到二氧化硅颗粒。


世界上纯度最高的石英石在美国北卡罗来纳州的采石厂,不过纯度也就98%。


想要造芯片的话还要提纯,纯度达到99.9%的话是这个样子。



至少提纯到99.9999999%,才可以制备成多晶硅 (polysilicon)



接下来他把多晶硅锭放到锅里,想办法加热到1698开式度(1424.85摄氏度)。



再把一小块单晶硅放进去当引子,融化的硅会在与单晶硅的交界面上重新排列分子结构,随着冷却凝固成单晶硅。


这种方法由波兰科学家丘克拉斯基提(Czochralski)发明,有一个形象的名字叫提拉法。


为什么叫提拉法呢?因为冷却后就可以像这样把制成的单晶体拉出来:



小伙下一步做的是把硅晶体切割成薄片,这就是经常能听到的晶圆了。



光滑得可以当镜子用。



不过这时晶圆的导电性能还不够好,需要掺杂一些硼或磷,比如火柴头上就有磷。



对这个过程,有网友评论道:就像我奶奶烤饼干一样。



不过再后面才是最关键的步骤——光刻。


首先他往晶圆片上涂光刻胶 (Photoresist)



再把需要的电路图案制成带一层铬的石英掩膜版,掩膜版的作用相当于洗相片时候的底片。



下一步他用激光把掩膜版上的电路图案投射到晶圆,让掩模产生的阴影位置控制光刻胶在晶圆片表面发生化学变化的位置。



后面的步骤就像洗相片一样,倒上显影液,用酸(小伙用的是白醋)腐蚀晶圆的暴露部分,洗掉残留的光刻胶。



再加上亿点点工艺细节,包括同质外延、异质外延、伪外延、扩散掺杂、铜互连层、化学机械抛光、涂光刻胶、酸蚀刻和光掩模曝光。


以上操作重复N遍,直到……



再对光刻完毕的晶圆进行切割,就得到了未封装的裸片(die)



最后,小伙展示了焊接、封装一气呵成。



这就是从石头到CPU的全部过程了。




还真有人做出来过

视频看完后,这位加拿大小伙还有几句话要说。
首先有一点需要声明:不建议任何人真的去尝试这些方法,视频中出现的“光刻胶”等只是道具,真正的化学原料非常危险,必须要在通风、安全的环境下操作。
另外生产现代CPU的实际工艺流程要比视频中描述的复杂得多,而且专利都掌握在大公司手里。
有网友开玩笑说他“这个视频侵犯了大量的专利,我报警了”。
小伙也调侃到“我用的都是开源石头,所以应该还好”。最后,虽然一个人在家里无法真的打造出纳米级芯片,但是小伙分享了另一位DIY达人Sam Zeloof的频道。微米级制程的那种芯片Sam还真做出来了。他的最新进展是把自制芯片升级到了集成1000个晶体管。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在半导体制造中,《国际器件和系统路线图》将5nm工艺定义为继7nm节点之后的MOSFET 技术节点。截至2019年,三星电子和台积电已开始5nm节点的有限风险生产,并计划在2020年开始批量生产。

关键字: 芯片 华为 半导体

北京时间10月18日消息,富士康周二表示,希望有一天能够为特斯拉公司生产汽车。眼下,富士康正在加大电动汽车的制造力度,以实现业务多元化。

关键字: 富士康 芯片 半导体 特斯拉

近日,中国工程院院士倪光南在数字世界专刊撰文指出,一直以来,我国芯片产业在“主流 CPU”架构上受制于人,在数字经济时代,建议我国积极抓住时代机遇,聚焦开源RISC-V架构,以全球视野积极谋划我国芯片产业发展。

关键字: 倪光南 RISC-V 半导体 芯片

新能源汽车市场在2022年有望达到600万辆规模,为芯片产业带来较大的发展机遇。2022年,我国芯片供应比去年有所缓解,但仍紧张。中期来看,部分类别芯片存在较大结构性短缺风险,预计2022年芯片产能缺口仍难以弥补。这两年...

关键字: 新能源 汽车 芯片

汽车芯片和半导体领域要深度地融合,不仅仅是简单的供需关系,应该是合作关系,把汽车芯片导入到整车厂的应用。为缓解汽车产业“缺芯”,国内汽车芯片产业正探索越来越多的方式完善生态。为了促进汽车半导体产业的快速发展,弥补国内相关...

关键字: 智能化 汽车 芯片

汽车“缺芯”之下,国产芯片的未来是一片蓝海。在过去很长一段时间内,“缺芯”“少魂”是我国汽车企业的短板弱项,车规级芯片、操作系统的自主可控程度不高。其中,我国车规级芯片自给率小于5%,且多以低端产品为主,关键芯片均受制于...

关键字: 智能化 汽车 芯片

之前,美国运营商AT&T曾宣布,今年年底推出5G网络,而随着时间的推移,2019年会有越来越多的国家和地区商用5G网络,在这样的大环境下,芯片厂商提前布局也就是情理之中的事情了。

关键字: 运营商 5G网络 芯片

日本车用MCU大厂瑞萨电子发布公告称,该公司将于8月31日完全关闭滋贺工厂,并将土地转让给日本大坂的ARK不动产株式会社。瑞萨电子曾在2018年6月宣布,滋贺工厂将在大约两到三年内关闭,该工厂的硅生产线已于2021年3月...

关键字: MCU ARK 芯片

目前,各式芯片自去年第4季起开始紧缺,带动上游晶圆代工产能供不应求,联电、力积电、世界先进等代工厂早有不同程度的涨价,以联电、力积电涨幅最大,再加上疫情影响,产品制造的各个环节都面临着极为紧张的市场需求。推估今年全年涨幅...

关键字: 工厂 芯片 晶圆代工

伴随新能源汽车、自动驾驶技术等的迅速发展,汽车芯片正成为业内热议的话题之一,要协调稳定市场、确保芯片供应。从供给上来看,要梳理关键领域芯片供需情况,引导国外汽车芯片企业来华投资,建立芯片及重要原材料应急储备机制。在稳定市...

关键字: 新能源 汽车 芯片

strongerHuang

689 篇文章

关注

发布文章

编辑精选

技术子站

关闭