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nand的关键路径 232层3D闪存芯片来了:单片容量2TB,传输速度提高50%
发布时间 : 2024-11-24
作者 : 小编
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232层3D闪存芯片来了:单片容量2TB,传输速度提高50%

Pine 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

232 层的3D闪存芯片来了,数据传输速率提高50%,容量可达2TB。

美光继上次抢先推出176层3D NAND后,近日又率先推出全球首款232层NAND。

△图源美光科技

说起来,跟NAND层数较劲这事儿,并不是美光一家在做。

比如美光的老对手三星,相关研究中心也聚焦在层数上:此前,三星曾抢先业界公布了第八代V-NAND的细节,堆栈层数超过200层。

所以这样“堆高高”,究竟能给芯片性能带来多大的提升?

堆栈层数就像盖楼房

层数越高,NAND闪存可具有的容量就越大。

可以做这样一个简单的比喻:

在一个人满为患的城市,这里的房地产价格昂贵,向外扩展成本很大,唯一的办法是通过增加楼层以支持不断增长的人口,这里的楼层就相当于NAND层。

同样的,停车场和一些基础设施主要位于建筑物下方,以提高空间效率,这相当于最底下的CMOS层。

将NAND的位单元阵列堆叠到更多层中,可在每平方毫米硅片上提供更多存储位,从而实现更高的密度和更低的成本。

3D NAND把解决思路从单纯提高制程工艺转变为堆叠多层,成功解决了平面NAND在增加容量的同时性能降低的问题,实现容量、速度、能效及可靠性等全方位提升。

△图源美光科技

和三星等其他竞争芯片相比,美光新的技术将每单位面积存储的比特密度提高了一倍,每平方毫米封装14.6Gb。

它的1TB芯片被捆绑在2TB的封装中,每个封装的边长都不超过一厘米,可以存储大约两周时长的4K视频。

此外,美光还对芯片的最底层进行了改进,最底下的CMOS层由逻辑和其他电路组成,这些电路负责控制读写操作以及尽可能快速有效地在芯片内外获取数据。

美光优化了其数据传输路径,降低芯片输入和输出的电容,将数据传输速率提高了50%,达到2.4Gb/s。

层数的较量

自从NAND 闪存进入3D时代,堆栈层数犹如摩天大楼一样越来越高,从最初的24/32层一路堆到了现在的176层甚至232层。

层数的较量是整个行业的竞争,三星、美光、SK海力士等企业都致力于层数的突破。

三星是NAND闪存的龙头企业,3D NAND就源于三星。

2013年,三星设计了一种垂直堆叠单元的方法,它将单元集中在单个楼层(类似高层公寓)上,这也是全球首个3D单元结构“V-NAND”,当年可以实现24层堆叠。

此后,三星不断更新技术和扩增产业线,10年间推出了7代产品,以维护自己在NAND闪存市场的地位。

2020年,三星推出了176层的第七代“V-NAND”,它采用了“双堆栈”技术,不是一次性蚀刻所有层,而是将它们分成两部分,然后一层一层堆叠。

因此,第七代V-NAND相较于与第六代的100层,其单元体积减少了35%,它可以在不增加高度的情况下将层数增加到176,同时还可以降低功耗,使效率提高16%。

不过,虽然三星曾抢先公布了第八代V-NAND的细节,称其堆栈层数会超过200层,但这回率先量产200+层闪存的却是美光。

值得一提的是,在此次美光发布的232层3D闪存芯片中,NAND的堆栈技术并不是首创,而是与三星第七代一样采用“双堆栈”技术。

也就是说,将232层分成两部分,每个部分116层,这些层的堆叠是从一个深而窄的孔开始,通过导体和绝缘体的交替层蚀刻。

然后用材料填充孔并加工形成器件的比特存储部分。蚀刻和填充穿过所有这些层的孔的能力是该技术的关键限制。

△图注:图源美光科技

目前,国产芯片企业长江存储的第三代QLC 3D NAND闪存实现了128层堆叠。

对于层数的较量,网友也抱有很乐观的态度:

增加层数几乎不会带来新的问题。

参考链接:[1] https://spectrum.ieee.org/micron-is-first-to-deliver-3d-flash-chips-with-more-than-200-layers[2] https://news.ycombinator.com/item?id=32243862[3] https://ee.ofweek.com/2021-12/ART-8320315-8110-30538953.html

— 完 —

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全球NAND闪存制造商技术路线图 长江存储上榜

如果说iFix做的是数码产品的拆解,Techinsights做的则是半导体产品的深度“拆解”:利用X光与电子显微镜等手段分析专利与技术。最近TechInsights“拆解”了SK Hynix的72层堆叠3D闪存,同时还整理了最新的全球NAND闪存制造商技术路线图。

单从堆叠层数来说,SK Hynix的72层堆叠比当前流行的64层堆叠层数更高,但256Gb的单Die容量跟64层堆叠技术基本一样。根据TechInsights的介绍,该闪存相比SK Hynix上一代48层堆叠3D闪存的Block体积增大50%,同时拥有更低的写入延迟,闪存接口则使用Toggle 3.0,带宽从667MT/s提升到800MT/s。

SK Hynix的闪存不出名有多重原因,一方面内存才是SK Hynix的主要业务,NAND在记忆体类收益中仅占19%,NAND市占率则以11.1%排在美光之后。

另一方面,SK Hynix的多数NAND闪存产出被用于移动设备领域,留给固态硬盘的份额并不多。SK Hynix的原厂固态硬盘在国内没有零售渠道,也给大家了解SK Hynix带来了距离。

接下来将目光转移到路线图,这份由TechInsights整理的全球闪存制造企业技术路线图中已经有了国内企业长江存储的身影,直接从32层堆叠3D闪存起步的它跳过了2D平面时代的发展,不过距离行业主流水平依然有一定距离,需要更加努力地追赶。

从上图可以看到,2D平面闪存的发展基本已经停滞。在48层堆叠技术上持续使用很长时间之后,各闪存原厂似乎都有加速技术换代的计划。下一代96层堆叠技术可能只持续一年,就将尝试上马128层堆叠。

采用3D XPoint技术的傲腾NVDIMM内存条在图中标注为今年下半年。不过根据小编的观察,过去技术节点的时间点标注大多是以企业宣布为准,并非产品大规模量产或最终产品上市时间。路线图上的未来科技不排除跳票延迟的可能。

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