Top-Gate CVD WSe2 pFETs with Record-High Id~594 μA/μm, Gm~244 μS/μm and WSe2/MoS2 CFET based Half-adder Circuit Using Monolithic 3D Integration

晶体管 材料科学 化学气相沉积 场效应晶体管 电气工程 堆积 光电子学 物理 拓扑(电路) 电压 核磁共振 工程类
作者
Xiong Xiong,Shiyuan Liu,Honggang Liu,Yang Chen,Xinhang Shi,Xin Wang,Xuefei Li,Ru Huang,Yanqing Wu
标识
DOI:10.1109/iedm45625.2022.10019476
摘要

Monolithic integration of complementary field-effect transistor (CFET) with two-dimensional (2D) materials channels has been challenging due to the deteriorated performance of p-type transistors, especially using top-gate dielectric. In this work, we demonstrate monolithic 3D stacking CFET based on chemical-vapor-deposition (CVD) grown 2D materials channels for low-power integrated circuits (ICs). The top gate p-channel bilayer WSe 2 transistor is optimized by low-temperature post-metal annealing, achieving a record-high $\text{I}_{\text{o}\text{n}}$ of -594$\mu$A/$\mu$m and $\text{G}_{\text{m}}$ of -244$\mu$S/$\mu$m at $\text{V}_{\text{d}}=-2$V with a short $\text{L}_{\text{c}\text{h}}=135$ nm, far exceeding previous results. Furthermore, full-output-swing inverters with rail-to-rail operations and below-nanowatt low power are achieved owing to the symmetrical threshold voltages for WSe 2 pFETs and MoS 2 nFETs. The 4T SRAM and 16T half-adder circuit units based on CFET design are also experimentally demonstrated for the first time, presenting the superiority of CFET in performance, power, and area (PPA).
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