Impact of Diamond Passivation on fT and fmax of mm-wave N-Polar GaN HEMTs

高电子迁移率晶体管 钝化 钻石 波函数 符号 材料科学 物理 拓扑(电路) 光电子学 数学 量子力学 晶体管 组合数学 纳米技术 图层(电子) 算术 复合材料 电压
作者
Xin Yu Zhou,Mohamadali Malakoutian,Rohith Soman,Zhengliang Bian,Rafael Perez Martinez,Srabanti Chowdhury
出处
期刊:IEEE Transactions on Electron Devices [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:69 (12): 6650-6655 被引量:14
标识
DOI:10.1109/ted.2022.3218612
摘要

This article presents a modeling approach and its implementation to study the impact of the top-side diamond integration on the${f}_{\text {T}}$and${f}_{\text {max}}$performance of a millimeter-wave (mm-wave) N-polar gallium nitride (GaN) high-electron-mobility transistor (HEMT). This approach uses a co-simulation model formed by an equivalent small-signal circuit model of the device implemented in PathWave advanced design system (ADS) and full-wave simulations of 3-D modeling diamond passivation from Ansys high frequency simulation software (HFSS). Thin-film diamond as a passivation layer and a heat spreader on top of the device channel is explored as a function of the diamond’s dielectric constant and its thickness to understand how it affects the device’s${f}_{\text {T}}$and${f}_{\text {max}}$. The simulation results serve as a guide to the optimization of the radio frequency (RF) performance of mm-wave HEMT devices, aiding the device design of the diamond passivation. The designed methodology was applied to other passivation, such as benzocyclobutene (BCB) for benchmarking. This method allowed us to estimate the tradeoff in electrical performance for anticipated thermal benefits. A maximum reduction of 23.6% in${f}_{\text {T}}$and 21.8% in${f}_{\text {max}}$was obtained when the diamond passivation thickness is$2.7 \mu \text{m}$with a dielectric constant of 4.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
drleslie发布了新的文献求助100
刚刚
刚刚
1秒前
丿沨完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
2秒前
刘铭坤发布了新的文献求助10
3秒前
wangq发布了新的文献求助10
3秒前
Abstract完成签到,获得积分10
3秒前
学术疯子发布了新的文献求助10
4秒前
秋风应助若水三千采纳,获得20
4秒前
4秒前
5秒前
于瑜与余发布了新的文献求助10
5秒前
康明雪发布了新的文献求助10
5秒前
微笑发布了新的文献求助10
5秒前
fudandan发布了新的文献求助10
6秒前
liu7_77发布了新的文献求助10
7秒前
w1547566发布了新的文献求助10
7秒前
blooming boy完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
洁净柠檬发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
9秒前
隐形曼青应助丿沨采纳,获得10
9秒前
blooming boy发布了新的文献求助10
9秒前
yang完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
wangq完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
entscholar完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
13秒前
mwzz233完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
molihuakai应助kkk采纳,获得10
15秒前
小蘑菇应助maiden采纳,获得10
15秒前
wild发布了新的文献求助10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7746464
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9294321
关于积分的说明 20224425
捐赠科研通 7326400
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3308115
关于科研通互助平台的介绍 2460124
邀请新用户注册赠送积分活动 2319742