Impact ionization-induced bistability in CMOS transistors at cryogenic temperatures for capacitorless memory applications

晶体管 CMOS芯片 材料科学 光电子学 撞击电离 双稳态 绝缘体上的硅 电压 电气工程 电离 物理 工程类 离子 量子力学
作者
A. Zaslavsky,Curt A. Richter,Pragya R. Shrestha,Brian D. Hoskins,Son T. Le,Advait Madhavan,Jabez J. McClelland
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:119 (4) 被引量:10
标识
DOI:10.1063/5.0060343
摘要

Cryogenic operation of complementary metal oxide semiconductor (CMOS) silicon transistors is crucial for quantum information science, but it brings deviations from standard transistor operation. Here, we report on sharp current jumps and stable hysteretic loops in the drain current as a function of gate voltage VG for both n- and p-type commercial-foundry 180-nm-process CMOS transistors when operated at voltages exceeding 1.3 V at cryogenic temperatures. The physical mechanism responsible for the device bistability is impact ionization charging of the transistor body, which leads to effective back-gating of the inversion channel. This mechanism is verified by independent measurements of the body potential. The hysteretic loops, which have a >107 ratio of high to low drain current states at the same VG, can be used for a compact capacitorless single-transistor memory at cryogenic temperatures with long retention times.
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