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JP6942845B2 - Semiconductor device - Google Patents

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JP6942845B2 JP2020121067A JP2020121067A JP6942845B2 JP 6942845 B2 JP6942845 B2 JP 6942845B2 JP 2020121067 A JP2020121067 A JP 2020121067A JP 2020121067 A JP2020121067 A JP 2020121067A JP 6942845 B2 JP6942845 B2 JP 6942845B2
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Description

本発明の一態様は、酸化物半導体膜を有する半導体装置、及び該半導体装置を有する電子機器に関する。 One aspect of the present invention relates to a semiconductor device having an oxide semiconductor film and an electronic device having the semiconductor device.

なお、本発明の一態様は、上記の技術分野に限定されない。本明細書等で開示する発明の一態様の技術分野は、物、方法、または、製造方法に関するものである。または、本発明の一態様は、プロセス、マシン、マニュファクチャ、または、組成物(コンポジション・オブ・マター)に関するものである。そのため、より具体的に本明細書で開示する本発明の一態様の技術分野としては、半導体装置、表示装置、発光装置、照明装置、蓄電装置、記憶装置、撮像装置、それらの駆動方法、または、それらの製造方法、を一例として挙げることができる。 One aspect of the present invention is not limited to the above technical fields. The technical field of one aspect of the invention disclosed in the present specification and the like relates to a product, a method, or a manufacturing method. Alternatively, one aspect of the invention relates to a process, machine, manufacture, or composition of matter. Therefore, more specifically, the technical fields of one aspect of the present invention disclosed in the present specification include semiconductor devices, display devices, light emitting devices, lighting devices, power storage devices, storage devices, imaging devices, methods for driving them, or , Their manufacturing methods, can be given as an example.

なお、本明細書等において、半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般を指す。トランジスタなどの半導体素子をはじめ、半導体回路、演算装置、記憶装置は、半導体装置の一態様である。撮像装置、表示装置、液晶表示装置、発光装置、電気光学装置、発電装置(薄膜太陽電池、有機薄膜太陽電池等を含む)、及び電子機器は、半導体装置を有している場合がある。 In the present specification and the like, the semiconductor device refers to all devices that can function by utilizing the semiconductor characteristics. A semiconductor device such as a transistor, a semiconductor circuit, an arithmetic unit, and a storage device are one aspect of the semiconductor device. An image pickup device, a display device, a liquid crystal display device, a light emitting device, an electro-optical device, a power generation device (including a thin film solar cell, an organic thin film solar cell, etc.), and an electronic device may have a semiconductor device.

絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜を用いてトランジスタ(薄膜トランジスタ(TFT)または電界効果トランジスタ(FET)ともいう)を構成する技術が注目されている。該トランジスタは、集積回路(IC)や画像装置(表示装置)のような電子デバイスに広く応用されている。トランジスタに適用可能な半導体薄膜として、シリコンを代表とする半導体材料が広く知られているが、その他の材料として酸化物半導体が注目されている。 Attention is being paid to a technique for constructing a transistor (also referred to as a thin film transistor (TFT) or a field effect transistor (FET)) using a semiconductor thin film formed on a substrate having an insulating surface. The transistor is widely applied to electronic devices such as integrated circuits (ICs) and image devices (display devices). Semiconductor materials typified by silicon are widely known as semiconductor thin films applicable to transistors, but oxide semiconductors are attracting attention as other materials.

例えば、酸化物半導体として、In−Ga−Zn系酸化物を用いてトランジスタを作製する技術が開示されている(特許文献1参照)。また、自己整列トップゲート構造を有する酸化物薄膜のトランジスタを作製する技術が開示されている(特許文献2参照)。 For example, a technique for manufacturing a transistor using an In-Ga-Zn-based oxide as an oxide semiconductor is disclosed (see Patent Document 1). Further, a technique for producing an oxide thin film transistor having a self-aligned top gate structure is disclosed (see Patent Document 2).

また、近年は情報を入力する機能を有する表示装置の技術開発が進められており、特許文献3には、赤外線を検出することで、入力データを読み取る光学式タッチパネルが開示されている。 Further, in recent years, technological development of a display device having a function of inputting information has been promoted, and Patent Document 3 discloses an optical touch panel that reads input data by detecting infrared rays.

また、脈拍、静脈、瞳孔のような生体情報を検出する機能を有する電子機器が注目されており、赤外線を用いた生体センサが開発されている(特許文献4)。 Further, electronic devices having a function of detecting biological information such as a pulse, a vein, and a pupil have been attracting attention, and a biological sensor using infrared rays has been developed (Patent Document 4).

特開2007−96055号公報JP-A-2007-96055 特開2009−278115号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2009-278115 特開2012−22674号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2012-22674 特開平5−329116号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 5-329116

赤外線を呈する発光ダイオード(LED)を有する光学式タッチパネルにおいては、赤外線を検出するセンサを表示装置の表示面側に有し、赤外線を呈するLEDをバックライトとして有するため、赤外線を呈するLEDと、赤外線を検出するセンサと、の位置が離れている。そのため、検出環境の光や表示装置内の光がノイズとなり、赤外線の検出精度が低下してしまう。 In an optical touch panel having a light emitting diode (LED) that emits infrared rays, a sensor that detects infrared rays is provided on the display surface side of the display device, and an LED that exhibits infrared rays is provided as a backlight. The position of the sensor that detects infrared rays is far away. Therefore, the light in the detection environment and the light in the display device become noise, and the infrared detection accuracy is lowered.

また、生体情報等を読み取る電子機器において、赤外線を照射する発光素子としてLEDを用いる場合、LEDは、広範囲に赤外線を照射することが可能である一方、微細な領域に赤外線を照射することが難しい。そのため、微細な情報を検出するために赤外線を検出するセンサの精細度を高めるだけでは、検出精度や検出精細度を高めることが難しい。 Further, when an LED is used as a light emitting element that irradiates infrared rays in an electronic device that reads biological information or the like, the LED can irradiate infrared rays in a wide range, but it is difficult to irradiate a minute region with infrared rays. .. Therefore, it is difficult to improve the detection accuracy and the detection definition only by increasing the definition of the sensor that detects infrared rays in order to detect minute information.

上記問題に鑑み、本発明の一態様では、赤外線を呈するトランジスタを有する半導体装置を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一態様では、高精細に赤外線を呈する半導体装置を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一態様では、高精度に赤外線を検出可能な半導体装置を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一態様では、高精度に赤外線を検出可能な表示装置を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一態様では、高精度に赤外線を検出可能な電子機器を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一態様では、新規な半導体装置を提供することを課題の一つとする。または、本発明の一態様では、新規な半導体装置の作製方法を提供することを課題の一つとする。 In view of the above problems, one of the problems in one aspect of the present invention is to provide a semiconductor device having a transistor exhibiting infrared rays. Alternatively, one aspect of the present invention is to provide a semiconductor device that exhibits high-definition infrared rays. Alternatively, one aspect of the present invention is to provide a semiconductor device capable of detecting infrared rays with high accuracy. Alternatively, one aspect of the present invention is to provide a display device capable of detecting infrared rays with high accuracy. Alternatively, one aspect of the present invention is to provide an electronic device capable of detecting infrared rays with high accuracy. Alternatively, one aspect of the present invention is to provide a novel semiconductor device. Alternatively, one aspect of the present invention is to provide a method for manufacturing a novel semiconductor device.

なお、上記の課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの課題の全てを解決する必要はない。上記以外の課題は、明細書等の記載から自ずと明らかになるものであり、明細書等の記載から上記以外の課題を抽出することが可能である。 The description of the above-mentioned problem does not prevent the existence of other problems. It should be noted that one aspect of the present invention does not necessarily have to solve all of these problems. Issues other than the above are self-evident from the description of the specification and the like, and it is possible to extract problems other than the above from the description of the specification and the like.

本発明の一態様は、効率良く赤外線を呈することが可能な、酸化物半導体膜を有する半導体装置である。または、高精細に赤外線を呈することが可能な、酸化物半導体膜を有する半導体装置である。 One aspect of the present invention is a semiconductor device having an oxide semiconductor film capable of efficiently exhibiting infrared rays. Alternatively, it is a semiconductor device having an oxide semiconductor film capable of exhibiting infrared rays with high definition.

したがって、本発明の一態様は、トランジスタを有する半導体装置であって、トランジスタは、第1のゲート電極と、第1のゲート電極上の第1の絶縁膜と、第1の絶縁膜を介して第1のゲート電極と重畳する領域を有する酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜上の第2の絶縁膜と、第2の絶縁膜を介して酸化物半導体膜と重畳する領域を有する第2のゲート電極と、酸化物半導体膜上及び第2のゲート電極上の第3の絶縁膜と、を有し、酸化物半導体膜は、第2の絶縁膜と接するチャネル領域と、第3の絶縁膜と接するソース領域と、第3の絶縁膜と接するドレイン領域と、を有し、チャネル領域は、発光を呈する領域を有し、発光は、近赤外光を含む、半導体装置である。 Therefore, one aspect of the present invention is a semiconductor device having a transistor, and the transistor passes through a first gate electrode, a first insulating film on the first gate electrode, and a first insulating film. A second having an oxide semiconductor film having a region overlapping with the first gate electrode, a second insulating film on the oxide semiconductor film, and a region overlapping with the oxide semiconductor film via the second insulating film. The gate electrode has a third insulating film on the oxide semiconductor film and the second gate electrode, and the oxide semiconductor film has a channel region in contact with the second insulating film and a third insulation. A semiconductor device having a source region in contact with a film and a drain region in contact with a third insulating film, a channel region having a region exhibiting light emission, and emitting light including near-infrared light.

また、本発明の他の一態様は、トランジスタを有する半導体装置であって、トランジスタは、第1のゲート電極と、第1のゲート電極上の第1の絶縁膜と、第1の絶縁膜を介して前記第1のゲート電極と重畳する領域を有する酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜上の第2の絶縁膜と、第2の絶縁膜を介して酸化物半導体膜と重畳する領域を有する第2のゲート電極と、酸化物半導体膜上及び第2のゲート電極上の第3の絶縁膜と、を有し、酸化物半導体膜は、第2の絶縁膜と接するチャネル領域と、第3の絶縁膜と接するソース領域と、第3の絶縁膜と接するドレイン領域と、を有し、チャネル領域は、発光を呈する機能を有し、発光は、900nm以上1550nm以下の波長領域の光を含む、半導体装置である。 Further, another aspect of the present invention is a semiconductor device having a transistor, wherein the transistor has a first gate electrode, a first insulating film on the first gate electrode, and a first insulating film. An oxide semiconductor film having a region that overlaps with the first gate electrode via the first gate electrode, a second insulating film on the oxide semiconductor film, and a region that overlaps with the oxide semiconductor film via the second insulating film. It has a second gate electrode having a second gate electrode and a third insulating film on the oxide semiconductor film and the second gate electrode, and the oxide semiconductor film has a channel region in contact with the second insulating film and a second. It has a source region in contact with the insulating film of No. 3 and a drain region in contact with the third insulating film, and the channel region has a function of exhibiting light emission, and the light emission emits light in a wavelength region of 900 nm or more and 1550 nm or less. Including, it is a semiconductor device.

また、上記各構成において、トランジスタは、さらに、第3の絶縁膜に設けられた第1の開口部を介して、ソース領域において酸化物半導体膜に電気的に接続するソース電極と、第3の絶縁膜に設けられた第2の開口部を介して、ドレイン領域において酸化物半導体膜に電気的に接続するドレイン電極と、を有する半導体装置である。 Further, in each of the above configurations, the transistor further includes a source electrode that is electrically connected to the oxide semiconductor film in the source region through a first opening provided in the third insulating film, and a third. It is a semiconductor device having a drain electrode that is electrically connected to an oxide semiconductor film in a drain region through a second opening provided in the insulating film.

また、上記各構成において、酸化物半導体膜は、Inと、Znと、M(Mは、Al、Ga、Y、またはSn)と、を有すると好ましい。また、酸化物半導体膜は、Inの含有量が、Mの含有量以上である領域を有すると好ましい。また、酸化物半導体膜は、結晶部を有し、結晶部は、c軸配向性を有すると好ましい。 Further, in each of the above configurations, the oxide semiconductor film preferably contains In, Zn, and M (M is Al, Ga, Y, or Sn). Further, the oxide semiconductor film preferably has a region in which the In content is equal to or higher than the M content. Further, it is preferable that the oxide semiconductor film has a crystal portion, and the crystal portion has a c-axis orientation.

また、上記各構成において、第2のゲート電極は、Inと、Znと、M(Mは、Al、Ga、Y、またはSn)と、を有すると好ましい。また、第2のゲート電極は、Inの含有量が、Mの含有量以上である領域を有すると好ましい。また、第2のゲート電極は、酸化物半導体膜よりもキャリア密度が高いと好ましい。 Further, in each of the above configurations, it is preferable that the second gate electrode has In, Zn, and M (M is Al, Ga, Y, or Sn). Further, it is preferable that the second gate electrode has a region in which the In content is equal to or higher than the M content. Further, it is preferable that the second gate electrode has a higher carrier density than the oxide semiconductor film.

また、上記各構成において、第3の絶縁膜は、窒素および水素の少なくとも一方を有すると好ましい。 Further, in each of the above configurations, the third insulating film preferably has at least one of nitrogen and hydrogen.

また、本発明の他の一態様は、上記各態様の半導体装置と表示素子とを有する表示装置である。また、本発明の他の一態様は、上記態様の半導体装置とセンサとを有する電子機器である。 Further, another aspect of the present invention is a display device having the semiconductor device and the display element of each of the above aspects. Further, another aspect of the present invention is an electronic device having the semiconductor device and the sensor of the above aspect.

本発明の一態様により、赤外線を呈するトランジスタを有する半導体装置を提供することができる。または、本発明の一態様により、高精細に赤外線を呈する半導体装置を提供することができる。または、本発明の一態様により、高精度に赤外線を検出可能な半導体装置を提供することができる。または本発明の一態様により、高精度に赤外線を検出可能な表示装置を提供することができる。または、本発明の一態様により、高精度に赤外線を検出可能な電子機器を提供することができる。または、本発明の一態様により、新規な半導体装置を提供することができる。または、本発明の一態様により、新規な半導体装置の作製方法を提供することができる。 According to one aspect of the present invention, it is possible to provide a semiconductor device having a transistor exhibiting infrared rays. Alternatively, according to one aspect of the present invention, it is possible to provide a semiconductor device that exhibits infrared rays with high definition. Alternatively, according to one aspect of the present invention, it is possible to provide a semiconductor device capable of detecting infrared rays with high accuracy. Alternatively, according to one aspect of the present invention, it is possible to provide a display device capable of detecting infrared rays with high accuracy. Alternatively, according to one aspect of the present invention, it is possible to provide an electronic device capable of detecting infrared rays with high accuracy. Alternatively, one aspect of the present invention can provide a novel semiconductor device. Alternatively, one aspect of the present invention can provide a method for manufacturing a novel semiconductor device.

なお、これらの効果の記載は、他の効果の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、必ずしも、これらの効果の全てを有する必要はない。なお、これら以外の効果は、明細書、図面、請求項などの記載から、自ずと明らかとなるものであり、明細書、図面、請求項などの記載から、これら以外の効果を抽出することが可能である。 The description of these effects does not preclude the existence of other effects. It should be noted that one aspect of the present invention does not necessarily have to have all of these effects. It should be noted that the effects other than these are naturally clarified from the description of the description, drawings, claims, etc., and it is possible to extract the effects other than these from the description of the description, drawings, claims, etc. Is.

半導体装置の上面及び断面を説明する図。The figure explaining the upper surface and the cross section of a semiconductor device. 半導体装置の上面及び断面を説明する図。The figure explaining the upper surface and the cross section of a semiconductor device. 半導体装置の上面及び断面を説明する図。The figure explaining the upper surface and the cross section of a semiconductor device. 半導体装置の断面を説明する図。The figure explaining the cross section of a semiconductor device. 半導体装置の断面を説明する図。The figure explaining the cross section of a semiconductor device. 半導体装置の断面を説明する図。The figure explaining the cross section of a semiconductor device. 半導体装置の断面を説明する図。The figure explaining the cross section of a semiconductor device. 半導体装置の断面を説明する図。The figure explaining the cross section of a semiconductor device. バンド構造を説明する図。The figure explaining the band structure. 半導体装置の作製方法を説明する断面図。The cross-sectional view explaining the manufacturing method of the semiconductor device. 半導体装置の作製方法を説明する断面図。The cross-sectional view explaining the manufacturing method of the semiconductor device. 半導体装置の作製方法を説明する断面図。The cross-sectional view explaining the manufacturing method of the semiconductor device. 半導体装置の作製方法を説明する断面図。The cross-sectional view explaining the manufacturing method of the semiconductor device. 半導体装置の作製方法を説明する断面図。The cross-sectional view explaining the manufacturing method of the semiconductor device. 半導体装置の作製方法を説明する断面図。The cross-sectional view explaining the manufacturing method of the semiconductor device. 半導体装置の作製方法を説明する断面図。The cross-sectional view explaining the manufacturing method of the semiconductor device. CAAC−OSおよび単結晶酸化物半導体のXRDによる構造解析を説明する図、ならびにCAAC−OSの制限視野電子回折パターンを示す図。The figure explaining the structural analysis of CAAC-OS and a single crystal oxide semiconductor by XRD, and the figure which shows the selected area electron diffraction pattern of CAAC-OS. CAAC−OSの断面TEM像、ならびに平面TEM像およびその画像解析像。A cross-sectional TEM image of the CAAC-OS, a flat TEM image, and an image analysis image thereof. nc−OSの電子回折パターンを示す図、およびnc−OSの断面TEM像。The figure which shows the electron diffraction pattern of nc-OS, and the cross-sectional TEM image of nc-OS. a−like OSの断面TEM像。Cross-sectional TEM image of a-like OS. In−Ga−Zn酸化物の電子照射による結晶部の変化を示す図。The figure which shows the change of the crystal part by electron irradiation of In-Ga-Zn oxide. 表示装置の構成例を示す断面図。A cross-sectional view showing a configuration example of a display device. 表示装置の一態様を示す上面図。Top view showing one aspect of a display device. 表示装置の一態様を示す断面図。A cross-sectional view showing one aspect of a display device. 表示装置の一態様を示す断面図。A cross-sectional view showing one aspect of a display device. 半導体装置の回路構成を説明する図。The figure explaining the circuit structure of the semiconductor device. 画素回路の構成を説明する図、及び画素回路の動作を説明するタイミングチャート。A diagram for explaining the configuration of the pixel circuit and a timing chart for explaining the operation of the pixel circuit. 表示装置を説明するブロック図及び回路図。A block diagram and a circuit diagram illustrating a display device. 表示モジュールを説明する図。The figure explaining the display module. 電子機器を説明する図。The figure explaining the electronic device. 発光素子および受光素子の配置を説明する図。The figure explaining the arrangement of a light emitting element and a light receiving element. 表示部と、発光素子および受光素子との配置を説明する図。The figure explaining the arrangement of a display part, a light emitting element and a light receiving element. 実施例における、トランジスタの上面及び断面を説明する図。The figure explaining the upper surface and cross section of a transistor in an Example. 実施例における、トランジスタのId−Vg特性を説明する図。The figure explaining the Id-Vg characteristic of a transistor in an Example. 実施例における、トランジスタの発光状態を説明する図。The figure explaining the light emitting state of a transistor in an Example. 実施例における、トランジスタの発光状態を説明する図。The figure explaining the light emitting state of a transistor in an Example.

以下、本発明の実施の態様について図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることが可能である。従って、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. However, the present invention is not limited to the following description, and its form and details can be variously changed without departing from the gist and scope of the present invention. Therefore, the present invention is not construed as being limited to the description of the embodiments shown below.

なお、図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解の簡単のため、実際の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。 Note that the positions, sizes, ranges, etc. of each configuration shown in the drawings and the like may not represent the actual positions, sizes, ranges, etc. for the sake of easy understanding. Therefore, the disclosed invention is not necessarily limited to the position, size, range, etc. disclosed in the drawings and the like.

また、本明細書等において、第1、第2等として付される序数詞は便宜上用いるものであり、工程順又は積層順を示すものではない。そのため、例えば、「第1の」を「第2の」又は「第3の」などと適宜置き換えて説明することができる。また、本明細書等に記載されている序数詞と、本発明の一態様を特定するために用いられる序数詞は一致しない場合がある。 Further, in the present specification and the like, the ordinal numbers attached as the first, second and the like are used for convenience and do not indicate the process order or the stacking order. Therefore, for example, the "first" can be appropriately replaced with the "second" or "third" for explanation. In addition, the ordinal numbers described in the present specification and the like may not match the ordinal numbers used to specify one aspect of the present invention.

また、本明細書において、「上に」「下に」などの配置を示す語句は、構成同士の位置関係を、図面を参照して説明するために、便宜上用いている。また、構成同士の位置関係は、各構成を描写する方向に応じて適宜変化するものである。従って、明細書で説明した語句に限定されず、状況に応じて適切に言い換えることができる。 Further, in the present specification, terms indicating the arrangement such as "above" and "below" are used for convenience in order to explain the positional relationship between the configurations with reference to the drawings. In addition, the positional relationship between the configurations changes as appropriate according to the direction in which each configuration is depicted. Therefore, it is not limited to the words and phrases explained in the specification, and can be appropriately paraphrased according to the situation.

また、本明細書等において、図面を用いて発明の構成を説明するにあたり、同じものを指す符号は異なる図面間でも共通して用いる。 Further, in the present specification and the like, in explaining the structure of the invention using drawings, reference numerals indicating the same thing are commonly used among different drawings.

また、本明細書等において、「半導体」と表記した場合であっても、例えば、導電性が十分に低い場合は、「絶縁体」としての特性を有する場合がある。また、「半導体」と「絶縁体」とは境界が曖昧であり、厳密に区別できない場合がある。したがって、本明細書等に記載の「半導体」は、「絶縁体」に言い換えることが可能な場合がある。同様に、本明細書等に記載の「絶縁体」は、「半導体」に言い換えることが可能な場合がある。または、本明細書等に記載の「絶縁体」を「半絶縁体」に言い換えることが可能な場合がある。 Further, even when the term "semiconductor" is used in the present specification or the like, for example, when the conductivity is sufficiently low, it may have characteristics as an "insulator". In addition, the boundary between "semiconductor" and "insulator" is ambiguous, and it may not be possible to strictly distinguish between them. Therefore, the "semiconductor" described in the present specification and the like may be paraphrased as an "insulator". Similarly, the "insulator" described in the present specification and the like may be paraphrased as "semiconductor". Alternatively, it may be possible to paraphrase the "insulator" described in the present specification and the like into a "semi-insulator".

また、本明細書等において、「半導体」と表記した場合であっても、例えば、導電性が十分に高い場合は、「導電体」としての特性を有する場合がある。また、「半導体」と「導電体」とは境界が曖昧であり、厳密に区別できない場合がある。したがって、本明細書等に記載の「半導体」は、「導電体」に言い換えることが可能な場合がある。同様に、本明細書等に記載の「導電体」は、「半導体」に言い換えることが可能な場合がある。 Further, even when the term "semiconductor" is used in the present specification or the like, for example, when the conductivity is sufficiently high, it may have characteristics as a "conductor". In addition, the boundary between "semiconductor" and "conductor" is ambiguous, and it may not be possible to strictly distinguish between them. Therefore, the "semiconductor" described in the present specification and the like may be paraphrased as a "conductor". Similarly, the "conductor" described in the present specification and the like may be paraphrased as a "semiconductor".

また、本明細書等において、トランジスタとは、ゲートと、ドレインと、ソースとを含む少なくとも三つの端子を有する素子である。そして、ドレイン(ドレイン端子、ドレイン領域またはドレイン電極)とソース(ソース端子、ソース領域またはソース電極)の間にチャネル領域を有しており、ドレインとチャネル領域とソースとを介して電流を流すことができるものである。なお、本明細書等において、チャネル領域とは、電流が主として流れる領域をいう。 Further, in the present specification and the like, a transistor is an element having at least three terminals including a gate, a drain, and a source. Then, a channel region is provided between the drain (drain terminal, drain region or drain electrode) and the source (source terminal, source region or source electrode), and a current flows through the drain, the channel region and the source. Can be done. In the present specification and the like, the channel region refers to a region in which a current mainly flows.

また、ソースやドレインの機能は、異なる極性のトランジスタを採用する場合や、回路動作において電流の方向が変化する場合などには入れ替わることがある。このため、本明細書等においては、ソースやドレインの用語は、入れ替えて用いることができるものとする。 Further, the functions of the source and the drain may be interchanged when transistors having different polarities are adopted or when the direction of the current changes in the circuit operation. Therefore, in the present specification and the like, the terms source and drain can be used interchangeably.

なお、チャネル長とは、例えば、トランジスタの上面図において、半導体(またはトランジスタがオン状態のときに半導体の中で電流の流れる部分)とゲート電極とが互いに重なる領域、またはチャネルが形成される領域における、ソース(ソース領域またはソース電極)とドレイン(ドレイン領域またはドレイン電極)との間の距離をいう。なお、一つのトランジスタにおいて、チャネル長が全ての領域で同じ値をとるとは限らない。即ち、一つのトランジスタのチャネル長は、一つの値に定まらない場合がある。そのため、本明細書等では、チャネル長は、チャネルの形成される領域における、いずれか一の値、最大値、最小値または平均値とする。 The channel length is, for example, a region in which a semiconductor (or a portion in which a current flows in the semiconductor when the transistor is on) and a gate electrode overlap each other in a top view of a transistor, or a region in which a channel is formed. Refers to the distance between the source (source region or source electrode) and the drain (drain region or drain electrode). In one transistor, the channel length does not always take the same value in all regions. That is, the channel length of one transistor may not be fixed to one value. Therefore, in the present specification and the like, the channel length is set to any one value, the maximum value, the minimum value, or the average value in the region where the channel is formed.

チャネル幅とは、例えば、半導体(またはトランジスタがオン状態のときに半導体の中で電流の流れる部分)とゲート電極とが互いに重なる領域、またはチャネルが形成される領域における、ソースとドレインとが向かい合っている部分の長さをいう。なお、一つのトランジスタにおいて、チャネル幅がすべての領域で同じ値をとるとは限らない。即ち、一つのトランジスタのチャネル幅は、一つの値に定まらない場合がある。そのため、本明細書等では、チャネル幅は、チャネルの形成される領域における、いずれか一の値、最大値、最小値または平均値とする。 The channel width is, for example, the source and the drain facing each other in the region where the semiconductor (or the part where the current flows in the semiconductor when the transistor is on) and the gate electrode overlap each other, or the region where the channel is formed. The length of the part that is being used. In one transistor, the channel width does not always take the same value in all regions. That is, the channel width of one transistor may not be fixed to one value. Therefore, in the present specification and the like, the channel width is set to any one value, the maximum value, the minimum value, or the average value in the region where the channel is formed.

また、本明細書等において、「電気的に接続」には、「何らかの電気的作用を有するもの」を介して接続されている場合が含まれる。ここで、「何らかの電気的作用を有するもの」は、接続対象間での電気信号の授受を可能とするものであれば、特に制限を受けない。例えば、「何らかの電気的作用を有するもの」には、電極や配線をはじめ、トランジスタなどのスイッチング素子、抵抗素子、インダクタ、キャパシタ、その他の各種機能を有する素子などが含まれる。 Further, in the present specification and the like, "electrically connected" includes a case where they are connected via "something having some kind of electrical action". Here, the "thing having some kind of electrical action" is not particularly limited as long as it enables the exchange of electric signals between the connection targets. For example, "things having some kind of electrical action" include electrodes, wirings, switching elements such as transistors, resistance elements, inductors, capacitors, and other elements having various functions.

また、電圧は、ある電位と、基準の電位(例えば接地電位(GND)またはソース電位)との電位差のことを示す場合が多い。そのため、電圧を電位と言い換えることが可能である。 In addition, the voltage often indicates the potential difference between a certain potential and a reference potential (for example, ground potential (GND) or source potential). Therefore, it is possible to paraphrase voltage as electric potential.

また、本明細書等において、「膜」という用語と、「層」という用語とは、互いに入れ替えることが可能である。例えば、「導電層」という用語を、「導電膜」という用語に変更することが可能な場合がある。または、例えば、「絶縁膜」という用語を、「絶縁層」という用語に変更することが可能な場合がある。 Further, in the present specification and the like, the term "membrane" and the term "layer" can be interchanged with each other. For example, it may be possible to change the term "conductive layer" to the term "conductive layer". Alternatively, for example, it may be possible to change the term "insulating film" to the term "insulating layer".

また、本明細書において、「平行」とは、二つの直線が−10°以上10°以下の角度で配置されている状態をいう。したがって、−5°以上5°以下の場合も含まれる。また、「略平行」とは、二つの直線が−30°以上30°以下の角度で配置されている状態をいう。また、「垂直」とは、二つの直線が80°以上100°以下の角度で配置されている状態をいう。したがって、85°以上95°以下の場合も含まれる。また、「略垂直」とは、二つの直線が60°以上120°以下の角度で配置されている状態をいう。 Further, in the present specification, "parallel" means a state in which two straight lines are arranged at an angle of −10 ° or more and 10 ° or less. Therefore, the case of −5 ° or more and 5 ° or less is also included. Further, "substantially parallel" means a state in which two straight lines are arranged at an angle of −30 ° or more and 30 ° or less. Further, "vertical" means a state in which two straight lines are arranged at an angle of 80 ° or more and 100 ° or less. Therefore, the case of 85 ° or more and 95 ° or less is also included. Further, "substantially vertical" means a state in which two straight lines are arranged at an angle of 60 ° or more and 120 ° or less.

(実施の形態1)
本実施の形態においては、本発明の一態様の半導体装置及び半導体装置の作製方法の一例について、図1乃至図13を用いて以下説明する。
(Embodiment 1)
In the present embodiment, an example of the semiconductor device according to the present invention and the method for manufacturing the semiconductor device will be described below with reference to FIGS. 1 to 13.

<1−1.半導体装置の構成例1>
図1(A)は、本発明の一態様の半導体装置であるトランジスタ100の上面図である。また、図1(B)は、図1(A)に示す一点鎖線X1−X2間における切断面の断面図に相当し、図1(C)は、図1(A)に示す一点鎖線Y1−Y2間における切断面の断面図に相当する。なお、図1(A)においては明瞭化のため、トランジスタ100の構成要素の一部(基板102及び絶縁膜等)を省略して図示している。
<1-1. Semiconductor device configuration example 1>
FIG. 1A is a top view of a transistor 100, which is a semiconductor device according to an aspect of the present invention. Further, FIG. 1B corresponds to a cross-sectional view of a cut surface between the alternate long and short dash lines X1-X2 shown in FIG. 1A, and FIG. 1C corresponds to the alternate long and short dash line Y1-shown in FIG. 1A. It corresponds to a cross-sectional view of the cut surface between Y2. In FIG. 1A, for clarity, some of the constituent elements of the transistor 100 (the substrate 102, the insulating film, etc.) are omitted.

また、図1(A)における一点鎖線X1−X2方向をトランジスタ100のチャネル長(L)方向、一点鎖線Y1−Y2方向をトランジスタ100のチャネル幅(W)方向と呼称する場合がある。 Further, the alternate long and short dash line X1-X2 direction in FIG. 1A may be referred to as the channel length (L) direction of the transistor 100, and the alternate long and short dash line Y1-Y2 direction may be referred to as the channel width (W) direction of the transistor 100.

トランジスタ100は、基板102上の第1のゲート電極(ボトムゲート電極ともいう)として機能する導電膜106と、基板102及び導電膜106上の絶縁膜104と、絶縁膜104上の酸化物半導体膜108と、酸化物半導体膜108上の絶縁膜110と、絶縁膜110上の第2のゲート電極(トップゲート電極ともいう)として機能する導電膜112と、絶縁膜104、酸化物半導体膜108、及び導電膜112上の絶縁膜116と、を有する。また、酸化物半導体膜108は、導電膜112が重畳し、且つ絶縁膜110と接するチャネル領域108iと、絶縁膜116と接するソース領域108sと、絶縁膜116と接するドレイン領域108dと、を有する。 The transistor 100 includes a conductive film 106 that functions as a first gate electrode (also referred to as a bottom gate electrode) on the substrate 102, an insulating film 104 on the substrate 102 and the conductive film 106, and an oxide semiconductor film on the insulating film 104. 108, an insulating film 110 on the oxide semiconductor film 108, a conductive film 112 functioning as a second gate electrode (also referred to as a top gate electrode) on the insulating film 110, an insulating film 104, an oxide semiconductor film 108, And an insulating film 116 on the conductive film 112. Further, the oxide semiconductor film 108 has a channel region 108i on which the conductive film 112 is superimposed and in contact with the insulating film 110, a source region 108s in contact with the insulating film 116, and a drain region 108d in contact with the insulating film 116.

また、トランジスタ100は、絶縁膜116上の絶縁膜118と、絶縁膜116、及び絶縁膜118に設けられた開口部141sを介して、ソース領域108sにおいて酸化物半導体膜108に電気的に接続される導電膜120sと、絶縁膜116、及び絶縁膜118に設けられた開口部141dを介して、ドレイン領域108dにおいて酸化物半導体膜108に電気的に接続される導電膜120dと、有する。 Further, the transistor 100 is electrically connected to the oxide semiconductor film 108 in the source region 108s via the insulating film 118 on the insulating film 116, the insulating film 116, and the opening 141s provided in the insulating film 118. The conductive film 120s and the conductive film 120d are electrically connected to the oxide semiconductor film 108 in the drain region 108d via the insulating film 116 and the opening 141d provided in the insulating film 118.

なお、本明細書等において、絶縁膜104を第1の絶縁膜と、絶縁膜110を第2の絶縁膜と、絶縁膜116を第3の絶縁膜と、絶縁膜118を第4の絶縁膜と、それぞれ呼称する場合がある。また、トランジスタ100において、絶縁膜104は、第1のゲート絶縁膜としての機能を有し、絶縁膜110は、第2のゲート絶縁膜としての機能を有する。そのため、本明細書等において、絶縁膜104を第1のゲート絶縁膜と、絶縁膜110を第2のゲート絶縁膜と呼称する場合がある。また、導電膜120sは、ソース電極としての機能を有し、導電膜120dは、ドレイン電極としての機能を有する。 In the present specification and the like, the insulating film 104 is the first insulating film, the insulating film 110 is the second insulating film, the insulating film 116 is the third insulating film, and the insulating film 118 is the fourth insulating film. , Each may be called. Further, in the transistor 100, the insulating film 104 has a function as a first gate insulating film, and the insulating film 110 has a function as a second gate insulating film. Therefore, in the present specification and the like, the insulating film 104 may be referred to as a first gate insulating film, and the insulating film 110 may be referred to as a second gate insulating film. Further, the conductive film 120s has a function as a source electrode, and the conductive film 120d has a function as a drain electrode.

また、トランジスタ100において、絶縁膜110の側端部と、導電膜112の側端部とが、揃う領域を有すると好ましい。別言すると、トランジスタ100において、絶縁膜110の上端部と、導電膜112の下端部が概略揃う構成である。例えば、導電膜112をマスクとして絶縁膜110を加工することで、上記構造とすることができる。 Further, in the transistor 100, it is preferable that the side end portion of the insulating film 110 and the side end portion of the conductive film 112 have a aligned region. In other words, in the transistor 100, the upper end portion of the insulating film 110 and the lower end portion of the conductive film 112 are substantially aligned. For example, the above structure can be obtained by processing the insulating film 110 using the conductive film 112 as a mask.

また、トランジスタ100は、絶縁膜104、及び絶縁膜110に設けられた開口部143を介して、導電膜106と導電膜112とが電気的に接続される。そのため、導電膜106と導電膜112には、同じ電位が与えられる。 Further, in the transistor 100, the conductive film 106 and the conductive film 112 are electrically connected via the insulating film 104 and the opening 143 provided in the insulating film 110. Therefore, the same potential is applied to the conductive film 106 and the conductive film 112.

このように、トランジスタ100は、酸化物半導体膜108の上下にゲート電極として機能する導電膜を有する構成である。 As described above, the transistor 100 has a structure having conductive films that function as gate electrodes above and below the oxide semiconductor film 108.

≪s−channel構造≫
酸化物半導体膜108は、第1のゲート絶縁膜と、第2のゲート絶縁膜とを介して、導電膜106と、導電膜112とに挟持される。導電膜106のチャネル幅方向の長さは、酸化物半導体膜108のチャネル幅方向の長さよりも長い。また、導電膜112のチャネル幅方向の長さは、酸化物半導体膜108のチャネル幅方向の長さよりも長い。また、導電膜106と導電膜112とは、絶縁膜104及び絶縁膜110に設けられる開口部143において電気的に接続されているため、酸化物半導体膜108のチャネル幅方向の側面の少なくとも一方は、絶縁膜110を介して導電膜112と対向している。すなわち、酸化物半導体膜108のチャネル幅方向全体は、第1のゲート絶縁膜及び第2のゲート絶縁膜を介して導電膜106及び導電膜112に覆われている。
≪s-channel structure≫
The oxide semiconductor film 108 is sandwiched between the conductive film 106 and the conductive film 112 via the first gate insulating film and the second gate insulating film. The length of the conductive film 106 in the channel width direction is longer than the length of the oxide semiconductor film 108 in the channel width direction. Further, the length of the conductive film 112 in the channel width direction is longer than the length of the oxide semiconductor film 108 in the channel width direction. Further, since the conductive film 106 and the conductive film 112 are electrically connected at the opening 143 provided in the insulating film 104 and the insulating film 110, at least one of the side surfaces of the oxide semiconductor film 108 in the channel width direction is , Facing the conductive film 112 via the insulating film 110. That is, the entire channel width direction of the oxide semiconductor film 108 is covered with the conductive film 106 and the conductive film 112 via the first gate insulating film and the second gate insulating film.

別言すると、トランジスタ100のチャネル幅方向において、導電膜106及び導電膜112は、第1のゲート絶縁膜及び第2のゲート絶縁膜を介して酸化物半導体膜108を囲む構成である。 In other words, the conductive film 106 and the conductive film 112 surround the oxide semiconductor film 108 via the first gate insulating film and the second gate insulating film in the channel width direction of the transistor 100.

このような構成とすることで、トランジスタ100が有する酸化物半導体膜108を、第1のゲート電極として機能する導電膜106及び第2のゲート電極として機能する導電膜112の電界によって電気的に囲むことができる。トランジスタ100のように、第1のゲート電極及び第2のゲート電極の電界によって、チャネル領域が形成される酸化物半導体膜を電気的に囲むトランジスタのデバイス構造をsurrounded channel(s−channel)構造と呼ぶことができる。 With such a configuration, the oxide semiconductor film 108 of the transistor 100 is electrically surrounded by the electric fields of the conductive film 106 that functions as the first gate electrode and the conductive film 112 that functions as the second gate electrode. be able to. Like the transistor 100, the device structure of a transistor that electrically surrounds an oxide semiconductor film in which a channel region is formed by the electric fields of the first gate electrode and the second gate electrode is defined as a s-channel structure. Can be called.

トランジスタ100は、s−channel構造を有するため、導電膜106及び導電膜112によってチャネルを誘起させるための電界を効果的に酸化物半導体膜108に印加することができる。したがって、トランジスタ100の電流駆動能力が向上し、高いオン電流特性を得ることが可能となる。また、オン電流を高くすることが可能であるため、トランジスタ100を微細化することが可能となる。また、トランジスタ100は、導電膜106及び導電膜112によって囲まれた構造を有するため、トランジスタ100の機械的強度を高めることができる。 Since the transistor 100 has an s-channel structure, an electric field for inducing a channel by the conductive film 106 and the conductive film 112 can be effectively applied to the oxide semiconductor film 108. Therefore, the current drive capability of the transistor 100 is improved, and a high on-current characteristic can be obtained. Further, since the on-current can be increased, the transistor 100 can be miniaturized. Further, since the transistor 100 has a structure surrounded by the conductive film 106 and the conductive film 112, the mechanical strength of the transistor 100 can be increased.

また、上記構成とすることによって、酸化物半導体膜108においてキャリアの流れる領域が、酸化物半導体膜108の絶縁膜104側と、及び酸化物半導体膜108の絶縁膜110側と、さらに酸化物半導体膜108の膜中の広い範囲となるため、トランジスタ100はキャリアの移動量が増加する。その結果、トランジスタ100のオン電流が大きくなると共に、電界効果移動度が大きくなり、具体的には電界効果移動度が10cm/V・s以上となる。なお、ここでの電界効果移動度は、酸化物半導体膜の物性値としての移動度の近似値ではなく、トランジスタの飽和領域における電流駆動力の指標であり、見かけの電界効果移動度である。 Further, with the above configuration, the region in which the carrier flows in the oxide semiconductor film 108 is the insulating film 104 side of the oxide semiconductor film 108, the insulating film 110 side of the oxide semiconductor film 108, and further the oxide semiconductor. Since the range in the film of the film 108 is wide, the amount of carrier movement of the transistor 100 increases. As a result, the on-current of the transistor 100 becomes large, and the electric field effect mobility becomes large. Specifically, the electric field effect mobility becomes 10 cm 2 / V · s or more. The field effect mobility here is not an approximate value of the mobility as a physical property value of the oxide semiconductor film, but an index of the current driving force in the saturation region of the transistor, and is an apparent field effect mobility.

なお、図1(C)(トランジスタ100のチャネル幅方向)において、開口部143が形成されている箇所と酸化物半導体膜108を挟んだ反対側に、開口部143と異なる開口部を形成してもよい。 In FIG. 1C (in the channel width direction of the transistor 100), an opening different from the opening 143 is formed on the opposite side of the oxide semiconductor film 108 from the portion where the opening 143 is formed. May be good.

また、開口部143を設けずに、導電膜106と、導電膜112と、に異なる電位を与えてもよい。すなわち、一方のゲート電極には信号Aが、他方のゲート電極には固定電位Vbが与えられてもよい。また、一方のゲート電極には信号Aが、他方のゲート電極には信号Bが与えられてもよい。また、一方のゲート電極には固定電位Vaが、他方のゲート電極には固定電位Vbが与えられてもよい。 Further, different potentials may be applied to the conductive film 106 and the conductive film 112 without providing the opening 143. That is, a signal A may be given to one gate electrode, and a fixed potential Vb may be given to the other gate electrode. Further, a signal A may be given to one gate electrode and a signal B may be given to the other gate electrode. Further, a fixed potential Va may be given to one gate electrode, and a fixed potential Vb may be given to the other gate electrode.

また、トランジスタの両方のゲート電極に固定電位を与える場合、トランジスタを、抵抗素子と同等の素子として機能させることができる場合がある。例えば、トランジスタがnチャネル型である場合、固定電位Vaまたは固定電位Vbを高く(低く)することで、トランジスタの実効抵抗を低く(高く)することができる場合がある。固定電位Va及び固定電位Vbを共に高く(低く)することで、一つのゲートしか有さないトランジスタによって得られる実効抵抗よりも低い(高い)実効抵抗が得られる場合がある。 Further, when a fixed potential is applied to both gate electrodes of the transistor, the transistor may be able to function as an element equivalent to a resistance element. For example, when the transistor is an n-channel type, the effective resistance of the transistor may be lowered (high) by raising (lowering) the fixed potential Va or the fixed potential Vb. By increasing (lowering) both the fixed potential Va and the fixed potential Vb, an effective resistance lower (higher) than the effective resistance obtained by a transistor having only one gate may be obtained.

このように、トランジスタ100は、s−channel構造を有するため、高いオン電流特性を得ることが可能となるが、酸化物半導体膜108におけるチャネル領域108iに電流を流したとき、その電気エネルギーの一部がジュール熱として熱に変換される場合がある。また、トランジスタ100は、第2のゲート電極として機能する導電膜112上に、さらに絶縁膜116及び絶縁膜118を有する。したがって、酸化物半導体膜108におけるチャネル領域108iは、導電膜106、絶縁膜104、絶縁膜110、導電膜112、絶縁膜116、及び絶縁膜118に挟持される構造を有する。そのため、保温効果に優れ、トランジスタ100に電流を流した際に発生する熱が放熱されにくい。すなわち、トランジスタ100は、電流を流したときに高温になりやすく、熱によって発生する赤外線を発光しやすい構造である。特に、高温によって波長が短い赤外線を強く発光することが可能であり、赤外線の中でも780nm乃至2500nmの波長領域である近赤外線を発光しやすく、中でも900nm以上1550nm以下の波長領域の近赤外線を発光しやすい。 As described above, since the transistor 100 has an s-channel structure, it is possible to obtain high on-current characteristics, but when a current is passed through the channel region 108i of the oxide semiconductor film 108, it is one of the electric energies. The part may be converted into heat as Joule heat. Further, the transistor 100 further has an insulating film 116 and an insulating film 118 on the conductive film 112 that functions as a second gate electrode. Therefore, the channel region 108i in the oxide semiconductor film 108 has a structure sandwiched between the conductive film 106, the insulating film 104, the insulating film 110, the conductive film 112, the insulating film 116, and the insulating film 118. Therefore, the heat retention effect is excellent, and the heat generated when a current is passed through the transistor 100 is not easily dissipated. That is, the transistor 100 has a structure in which the temperature tends to be high when an electric current is passed and infrared rays generated by the heat are easily emitted. In particular, it is possible to strongly emit infrared rays having a short wavelength due to high temperature, and it is easy to emit near infrared rays in the wavelength region of 780 nm to 2500 nm among infrared rays, and in particular, it emits near infrared rays in the wavelength region of 900 nm or more and 1550 nm or less. Cheap.

なお、より高いオン電流特性を得るためには、トランジスタ100のチャネル幅は、大きい方が好ましく、具体的には、好ましくは50μm以上、より好ましくは100μm以上である。 In order to obtain higher on-current characteristics, the channel width of the transistor 100 is preferably large, specifically, preferably 50 μm or more, and more preferably 100 μm or more.

また、酸化物半導体膜108から、導電膜120s及び導電膜120dへ熱が伝搬しにくいよう、チャネル幅方向における酸化物半導体膜108の大きさ(diw)は、酸化物半導体膜108と重畳する領域における導電膜120sのチャネル幅方向の大きさ(dsw)及び導電膜120dのチャネル幅方向の大きさ(ddw)と、同程度の大きさである領域を有すると好ましい。もしくは、diwがdsw及びddwより大きい領域を有すると好ましい。すなわち、トランジスタ100は、diw≧dsw及びdiw≧ddwである領域を有すると好ましい。 Further, the size (diw ) of the oxide semiconductor film 108 in the channel width direction is superimposed on the oxide semiconductor film 108 so that heat is not easily propagated from the oxide semiconductor film 108 to the conductive film 120s and the conductive film 120d. It is preferable to have a region having the same size as the size (d sw ) of the conductive film 120s in the channel width direction and the size (d dw ) of the conductive film 120 d in the channel width direction in the region. Or, d iw is preferably has a d sw and d dw larger region. That is, it is preferable that the transistor 100 has a region in which diw ≧ d sw and diw ≧ d dw.

また、導電膜120sは、酸化物半導体膜108と重畳しない領域におけるチャネル幅方向の大きさ(dsw’)が、酸化物半導体膜108と重畳する領域におけるチャネル幅方向の大きさ(dsw)より、小さい(dsw>dsw’)領域を有すると好ましい。また、導電膜120dは、酸化物半導体膜108と重畳しない領域におけるチャネル幅方向の大きさ(ddw’)が、酸化物半導体膜108と重畳する領域におけるチャネル幅方向の大きさ(ddw)より、小さい(ddw>ddw’)領域を有すると好ましい。 The conductive film 120s is an oxide semiconductor film 108 and the size of the channel width direction of the region which does not overlap (d sw ') is, the oxide semiconductor film 108 and the size of the channel width direction of the region which overlaps (d sw) It is preferable to have a smaller (d sw > d sw') region. The conductive film 120d is an oxide semiconductor film 108 and the size of the channel width direction of the region which does not overlap (d dw ') is, the oxide semiconductor film 108 and the size of the channel width direction of the region which overlaps (d dw) It is preferable to have a smaller (d dw > d dw') region.

また、酸化物半導体膜108におけるチャネル領域108iと、開口部141sにおいて酸化物半導体膜108が導電膜120sと接続する領域との距離(dsi)、及びチャネル領域108iと、開口部141dにおいて酸化物半導体膜108が導電膜120dと接続する領域との距離(ddi)を、それぞれ大きくすることで、チャネル領域108iで発生した熱を導電膜120s及び導電膜120dへ伝搬させにくくすることが可能であるため好ましく、具体的には、好ましくは5μm以上、より好ましくは10μm以上である。 Further, the distance (d si ) between the channel region 108i in the oxide semiconductor film 108 and the region where the oxide semiconductor film 108 connects to the conductive film 120s in the opening 141s, and the oxide in the channel region 108i and the opening 141d. By increasing the distance (d di ) between the semiconductor film 108 and the region connecting the conductive film 120d, it is possible to make it difficult for the heat generated in the channel region 108i to propagate to the conductive film 120s and the conductive film 120d. Therefore, it is preferable, specifically, it is preferably 5 μm or more, and more preferably 10 μm or more.

また、開口部141s及び開口部141dの大きさを小さくすることで、チャネル領域108iで発生した熱を導電膜120s及び導電膜120dへ伝搬させにくくすることが可能であるため好ましい。 Further, it is preferable to reduce the sizes of the openings 141s and 141d because it is possible to make it difficult for the heat generated in the channel region 108i to propagate to the conductive films 120s and 120d.

また、酸化物半導体膜108と接続する導電膜である導電膜120s及び導電膜120dは、熱伝導率が低い物質であることが好ましい。 Further, the conductive film 120s and the conductive film 120d, which are conductive films connected to the oxide semiconductor film 108, are preferably substances having low thermal conductivity.

上記構成とすることで、トランジスタ100を近赤外線が発光しやすいトランジスタとすることが可能となる。 With the above configuration, it is possible to make the transistor 100 a transistor that easily emits near infrared rays.

<1−2.半導体装置の構成要素>
以下に本実施の形態の半導体装置に含まれる構成要素について、詳細に説明する。
<1-2. Components of semiconductor devices>
The components included in the semiconductor device of the present embodiment will be described in detail below.

≪酸化物半導体膜≫
本発明の一態様であるトランジスタ100における酸化物半導体膜108は、金属酸化物を有し、該金属酸化物は少なくともインジウム(In)もしくは亜鉛(Zn)を有すると好ましい。
≪Oxide semiconductor film≫
The oxide semiconductor film 108 in the transistor 100, which is one aspect of the present invention, preferably has a metal oxide, and the metal oxide preferably has at least indium (In) or zinc (Zn).

酸化物半導体膜がInを有すると、例えばキャリア移動度(電子移動度)が高くなる。また、酸化物半導体膜がZnを有すると、酸化物半導体膜の結晶化が起こり易い。 When the oxide semiconductor film has In, for example, the carrier mobility (electron mobility) becomes high. Further, when the oxide semiconductor film has Zn, crystallization of the oxide semiconductor film is likely to occur.

また、酸化物半導体膜がスタビライザーとしての機能を有する元素Mを有すると、例えば酸化物半導体膜のエネルギーギャップ(Eg)が大きくなる。本発明の一態様に好適な酸化物半導体膜としては、エネルギーギャップが2eV以上、好ましくは2.5eV以上、より好ましくは3eV以上である。このように、エネルギーギャップの大きい金属酸化物を酸化物半導体膜108に用いることで、トランジスタ100のオフ電流を低減することができる。なお、元素Mは、酸素との結合エネルギーが高い元素であり、酸素との結合エネルギーがInよりも高い。 Further, when the oxide semiconductor film has the element M having a function as a stabilizer, for example, the energy gap (Eg) of the oxide semiconductor film becomes large. The oxide semiconductor film suitable for one aspect of the present invention has an energy gap of 2 eV or more, preferably 2.5 eV or more, and more preferably 3 eV or more. As described above, by using the metal oxide having a large energy gap for the oxide semiconductor film 108, the off-current of the transistor 100 can be reduced. The element M is an element having a high binding energy with oxygen, and has a higher binding energy with oxygen than In.

本発明の一態様の半導体装置に好適な酸化物半導体膜としては、代表的には、In−Zn酸化物、In−M酸化物、In−M−Zn酸化物を用いることができる。中でもIn−M−Zn酸化物(Mはアルミニウム(Al)、ガリウム(Ga)、イットリウム(Y)、またはスズ(Sn)を表す)を用いることが好ましい。特に、MをGaとする、In−Ga−Zn酸化物(以下、IGZOと呼ぶ場合がある。)を用いることが好ましい。 As the oxide semiconductor film suitable for the semiconductor device of one aspect of the present invention, In-Zn oxide, In-M oxide, and In-M-Zn oxide can be typically used. Of these, it is preferable to use In—M—Zn oxide (M represents aluminum (Al), gallium (Ga), yttrium (Y), or tin (Sn)). In particular, it is preferable to use an In-Ga-Zn oxide (hereinafter, may be referred to as IGZO) having M as Ga.

なお、酸化物半導体膜108がIn−M−Zn酸化物の場合、InとMの原子数比率は、In及びMの和を100atomic%としたときInが25atomic%より高く、Mが75atomic%未満、またはInが34atomic%より高く、Mが66atomic%未満とする。特に、酸化物半導体膜108は、Inの原子数比がMの原子数比以上である領域を有すると好ましい。 When the oxide semiconductor film 108 is an In—M—Zn oxide, the atomic number ratio of In and M is higher than 25 atomic% when the sum of In and M is 100 atomic%, and M is less than 75 atomic%. , Or In is higher than 34 atomic% and M is less than 66 atomic%. In particular, the oxide semiconductor film 108 preferably has a region in which the atomic number ratio of In is equal to or higher than the atomic number ratio of M.

酸化物半導体膜108が、Inの原子数比がMの原子数比以上である領域を有することで、トランジスタ100の電界効果移動度(単に移動度、またはμFEという場合がある)を高くすることができる。具体的には、トランジスタ100の電界効果移動度が10cm/V・sより大きくなる、さらに好ましくはトランジスタ100の電界効果移動度が30cm/V・sより大きくなることが可能となる。 The oxide semiconductor film 108 has a region in which the atomic number ratio of In is equal to or higher than the atomic number ratio of M, thereby increasing the electric field effect mobility (sometimes simply referred to as mobility or μFE) of the transistor 100. Can be done. Specifically, the field-effect mobility of the transistor 100 can be greater than 10 cm 2 / V · s, and more preferably the field-effect mobility of the transistor 100 can be greater than 30 cm 2 / V · s.

例えば、上記の電界効果移動度が高いトランジスタはチャネル幅を小さくすることができるため、当該トランジスタを、ゲート信号を生成する走査線駆動回路(ゲートドライバともいう)、または走査線駆動回路が有するシフトレジスタの出力端子に接続されるデマルチプレクサに用いることで、走査線駆動回路のサイズを小さくすることができ、額縁幅の狭い(狭額縁ともいう)半導体装置または表示装置を提供することができる。あるいは、当該回路に用いるトランジスタのゲート電圧を低減することが可能となるため、表示装置の消費電力を低減することができる。なお、走査線駆動回路の詳細については、後述する。 For example, since the transistor having a high field effect mobility can reduce the channel width, the transistor is shifted by a scanning line drive circuit (also referred to as a gate driver) that generates a gate signal or a scanning line drive circuit. By using the demultiplexer connected to the output terminal of the register, the size of the scanning line drive circuit can be reduced, and a semiconductor device or a display device having a narrow frame width (also referred to as a narrow frame) can be provided. Alternatively, since the gate voltage of the transistor used in the circuit can be reduced, the power consumption of the display device can be reduced. The details of the scanning line drive circuit will be described later.

また、トランジスタの電界効果移動度を高めることで、表示装置を高精細にすることができる。例えば、4K×2K(水平方向画素数=3840、垂直方向画素数=2160)または8K×4K(水平方向画素数=7680、垂直方向画素数=4320)に代表される高精細な表示装置の画素回路または駆動回路のトランジスタとして、上記トランジスタは好適である。 Further, by increasing the electric field effect mobility of the transistor, the display device can be made high-definition. For example, pixels of a high-definition display device typified by 4K x 2K (horizontal pixel count = 3840, vertical pixel count = 2160) or 8K x 4K (horizontal pixel count = 7680, vertical pixel count = 4320). The above-mentioned transistor is suitable as a transistor of a circuit or a drive circuit.

酸化物半導体膜108の厚さは、3nm以上200nm以下、好ましくは3nm以上100nm以下、さらに好ましくは3nm以上60nm以下である。 The thickness of the oxide semiconductor film 108 is 3 nm or more and 200 nm or less, preferably 3 nm or more and 100 nm or less, and more preferably 3 nm or more and 60 nm or less.

酸化物半導体膜108がIn−M−Zn酸化物で形成される場合、In−M−Zn酸化物を成膜するために用いるスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比は、InはM以上、ZnはM以上を満たすことが好ましい。あるいは、スパッタリングターゲットにおいて、金属元素の原子数比をIn:M:Zn=x:y:z[原子数比]とすると/yは、1/3以上6以下、さらには1以上6以下であって、z/yは、1/3以上6以下、さらには1以上6以下であることが好ましい。なお、z/yを1以上6以下とすることで、酸化物半導体膜108として後述するCAAC−OS(C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor)膜が形成されやすくなる。このようなスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比として、In:M:Zn=1:1:1、In:M:Zn=1:1:1.2、In:M:Zn=2:1:1.5、In:M:Zn=2:1:2.3、In:M:Zn=2:1:3、In:M:Zn=3:1:2、In:M:Zn=4:2:4.1、In:M:Zn=5:1:7等、及びその近傍が好ましい。 When the oxide semiconductor film 108 is formed of In-M-Zn oxide, the atomic number ratio of the metal element of the sputtering target used for forming the In-M-Zn oxide is M or more for In and Zn. Preferably satisfies M or more. Alternatively, in the sputtering target, if the atomic number ratio of the metal element is In: M: Zn = x b : y b : z b [atomic number ratio] , x b / y b is 1/3 or more and 6 or less, and further. Is 1 or more and 6 or less, and z b / y b is preferably 1/3 or more and 6 or less, and more preferably 1 or more and 6 or less. By setting z b / y b to 1 or more and 6 or less, a CAAC-OS (C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor) film, which will be described later, is easily formed as the oxide semiconductor film 108. The atomic number ratio of the metal element of such a sputtering target is In: M: Zn = 1: 1: 1, In: M: Zn = 1: 1: 1.2, In: M: Zn = 2: 1: 1. 1.5, In: M: Zn = 2: 1: 2.3, In: M: Zn = 2: 1: 3, In: M: Zn = 3: 1: 2, In: M: Zn = 4: 2: 4.1, In: M: Zn = 5: 1: 7, etc., and the vicinity thereof are preferable.

なお、酸化物半導体膜108の原子数比はそれぞれ、誤差として上記の原子数比のプラスマイナス40%の変動を含む。例えば、スパッタリングターゲットとして、原子数比がIn:Ga:Zn=4:2:4.1を用いる場合、成膜される酸化物半導体膜の原子数比は、In:Ga:Zn=4:2:3近傍となる場合がある。または、スパッタリングターゲットとして、原子数比がIn:Ga:Zn=1:1:1.2を用いる場合、成膜される酸化物半導体膜の原子数比は、In:Ga:Zn=1:1:1近傍となる場合がある。または、スパッタリングターゲットとして、原子数比がIn:Ga:Zn=5:1:7を用いる場合、成膜される酸化物半導体膜の原子数比は、In:Ga:Zn=5:1:6近傍となる場合がある。 The atomic number ratio of the oxide semiconductor film 108 includes a fluctuation of plus or minus 40% of the atomic number ratio as an error. For example, when the atomic number ratio of In: Ga: Zn = 4: 2: 4.1 is used as the sputtering target, the atomic number ratio of the oxide semiconductor film to be formed is In: Ga: Zn = 4: 2. : May be near 3. Alternatively, when the atomic number ratio of In: Ga: Zn = 1: 1: 1.2 is used as the sputtering target, the atomic number ratio of the oxide semiconductor film to be formed is In: Ga: Zn = 1: 1. It may be in the vicinity of 1. Alternatively, when the atomic number ratio of In: Ga: Zn = 5: 1: 7 is used as the sputtering target, the atomic number ratio of the oxide semiconductor film to be formed is In: Ga: Zn = 5: 1: 6. It may be in the vicinity.

また、酸化物半導体膜108中のチャネル領域108iに混入する水素または水分などの不純物は、トランジスタ特性に影響を与えるため問題となる。したがって、酸化物半導体膜108中のチャネル領域108iにおいては、水素または水分などの不純物が少ないほど好ましい。 Further, impurities such as hydrogen or water mixed in the channel region 108i in the oxide semiconductor film 108 affect the transistor characteristics, which causes a problem. Therefore, in the channel region 108i in the oxide semiconductor film 108, it is preferable that there are few impurities such as hydrogen and water.

酸化物半導体膜108に含まれる水素は金属原子と結合する酸素と反応して水になると共に、酸素が脱離した格子(または酸素が脱離した部分)に酸素欠損を形成する。当該酸素欠損に水素が入ることで、キャリアである電子が生成される場合がある。また、水素の一部が金属原子と結合する酸素と結合することで、キャリアである電子を生成する場合がある。したがって、水素が含まれている酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、しきい値電圧がマイナスとなる電気特性(ノーマリーオン特性ともいう)となりやすい。 The hydrogen contained in the oxide semiconductor film 108 reacts with oxygen bonded to a metal atom to become water, and at the same time, forms an oxygen deficiency in the oxygen-desorbed lattice (or the oxygen-desorbed portion). When hydrogen enters the oxygen deficiency, electrons that are carriers may be generated. In addition, a part of hydrogen may be bonded to oxygen, which is bonded to a metal atom, to generate an electron as a carrier. Therefore, a transistor using an oxide semiconductor film containing hydrogen tends to have an electrical characteristic (also referred to as a normal-on characteristic) in which the threshold voltage becomes negative.

このため、酸化物半導体膜108のチャネル領域108iは、水素ができる限り低減されていることが好ましい。具体的には、酸化物半導体膜108において、二次イオン質量分析法(SIMS:Secondary Ion Mass Spectrometry)により得られる水素濃度を、2×1020atoms/cm以下、好ましくは5×1019atoms/cm以下、より好ましくは1×1019atoms/cm以下、5×1018atoms/cm未満、好ましくは1×1018atoms/cm以下、より好ましくは5×1017atoms/cm以下、さらに好ましくは1×1016atoms/cm以下とする。その結果、トランジスタのしきい値電圧がプラスとなる電気特性(ノーマリーオフ特性ともいう)を有する。 Therefore, it is preferable that hydrogen is reduced as much as possible in the channel region 108i of the oxide semiconductor film 108. Specifically, in the oxide semiconductor film 108, the hydrogen concentration obtained by secondary ion mass spectrometry (SIMS) is 2 × 10 20 atoms / cm 3 or less, preferably 5 × 10 19 atoms. / Cm 3 or less, more preferably 1 × 10 19 atoms / cm 3 or less, 5 × 10 18 atoms / cm less than 3 , preferably 1 × 10 18 atoms / cm 3 or less, more preferably 5 × 10 17 atoms / cm. 3 or less, more preferably 1 × 10 16 atoms / cm 3 or less. As a result, it has an electrical characteristic (also referred to as a normally-off characteristic) in which the threshold voltage of the transistor becomes positive.

また、酸化物半導体膜108において、第14族元素の一つであるシリコンや炭素が含まれると、酸素欠損が増加し、n型となる場合がある。このため、酸化物半導体膜108、特にチャネル領域108iにおいて、シリコンあるいは炭素の濃度(二次イオン質量分析法により得られる濃度)を、2×1018atoms/cm以下、または2×1017atoms/cm以下とすることができる。この結果、トランジスタは、しきい値電圧がプラスとなる電気特性(ノーマリーオフ特性ともいう。)を有する。 Further, when silicon or carbon, which is one of the Group 14 elements, is contained in the oxide semiconductor film 108, oxygen deficiency increases and the oxide semiconductor film 108 may become n-type. Therefore, in the oxide semiconductor film 108, particularly in the channel region 108i, the concentration of silicon or carbon (concentration obtained by secondary ion mass spectrometry) is 2 × 10 18 atoms / cm 3 or less, or 2 × 10 17 atoms. / cm 3 it can be less. As a result, the transistor has an electrical characteristic (also referred to as a normally-off characteristic) in which the threshold voltage becomes positive.

また、チャネル領域108iにおいて、二次イオン質量分析法により得られるアルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を、1×1018atoms/cm以下、または2×1016atoms/cm以下とすることができる。アルカリ金属及びアルカリ土類金属は、酸化物半導体と結合するとキャリアを生成する場合があり、トランジスタのオフ電流が増大してしまうことがある。このため、チャネル領域108iのアルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を低減することが好ましい。この結果、トランジスタは、しきい値電圧がプラスとなる電気特性(ノーマリーオフ特性ともいう。)を有する。 Further, in the channel region 108i, the concentration of the alkali metal or alkaline earth metal obtained by the secondary ion mass spectrometry shall be 1 × 10 18 atoms / cm 3 or less, or 2 × 10 16 atoms / cm 3 or less. Can be done. Alkali metals and alkaline earth metals may form carriers when combined with oxide semiconductors, which may increase the off-current of the transistor. Therefore, it is preferable to reduce the concentration of alkali metal or alkaline earth metal in the channel region 108i. As a result, the transistor has an electrical characteristic (also referred to as a normally-off characteristic) in which the threshold voltage becomes positive.

また、チャネル領域108iに窒素が含まれていると、キャリアである電子が生じ、キャリア密度が増加し、n型となる場合がある。この結果、窒素が含まれている酸化物半導体膜を用いたトランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。従って、チャネル領域108iにおいて、窒素はできる限り低減されていることが好ましい。例えば、二次イオン質量分析法により得られる窒素濃度を、5×1018atoms/cm以下とすればよい。 Further, when nitrogen is contained in the channel region 108i, electrons as carriers are generated, the carrier density increases, and the n-type may be formed. As a result, the transistor using the oxide semiconductor film containing nitrogen tends to have a normally-on characteristic. Therefore, it is preferable that nitrogen is reduced as much as possible in the channel region 108i. For example, the nitrogen concentration obtained by the secondary ion mass spectrometry may be 5 × 10 18 atoms / cm 3 or less.

また、チャネル領域108iにおいて、不純物元素を低減することで、酸化物半導体膜108のキャリア密度を低減することができる。このため、チャネル領域108iにおいては、キャリア密度を1×1017/cm以下、または1×1015/cm以下、または1×1013/cm以下、または1×1011/cm以下とすることができる。 Further, by reducing the impurity elements in the channel region 108i, the carrier density of the oxide semiconductor film 108 can be reduced. Therefore, in the channel region 108i, the carrier density is 1 × 10 17 / cm 3 or less, or 1 × 10 15 / cm 3 or less, or 1 × 10 13 / cm 3 or less, or 1 × 10 11 / cm 3 or less. Can be.

チャネル領域108iとして、不純物濃度が低く、欠陥準位密度の低い酸化物半導体膜108を用いることで、さらに優れた電気特性を有するトランジスタを作製することができる。ここでは、不純物濃度が低く、欠陥準位密度の低い(酸素欠損の少ない)ことを高純度真性または実質的に高純度真性と呼ぶ。あるいは、真性、または実質的に真性と呼ぶ。高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体は、キャリア発生源が少ないため、キャリア密度を低くすることができる場合がある。従って、当該酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、しきい値電圧がプラスとなる電気特性(ノーマリーオフ特性ともいう。)になりやすい。また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、欠陥準位密度が低いため、トラップ準位密度も低くなる場合がある。また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、オフ電流が著しく小さい特性を得ることができる。従って、当該酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとなる場合がある。 By using the oxide semiconductor film 108 having a low impurity concentration and a low defect level density as the channel region 108i, a transistor having further excellent electrical characteristics can be manufactured. Here, a low impurity concentration and a low defect level density (less oxygen deficiency) is referred to as high-purity intrinsic or substantially high-purity intrinsic. Alternatively, it is called true or substantially true. Oxide semiconductors having high-purity intrinsics or substantially high-purity intrinsics may have a low carrier density due to the small number of carrier sources. Therefore, the transistor in which the channel region is formed in the oxide semiconductor film tends to have an electrical characteristic (also referred to as a normally-off characteristic) in which the threshold voltage is positive. Further, since the oxide semiconductor film having high purity intrinsicity or substantially high purity intrinsicity has a low defect level density, the trap level density may also be low. Further, the oxide semiconductor film having high purity intrinsicity or substantially high purity intrinsicity can obtain the property that the off-current is remarkably small. Therefore, the transistor in which the channel region is formed in the oxide semiconductor film may be a highly reliable transistor with little fluctuation in electrical characteristics.

なお、半導体の不純物とは、半導体膜を構成する主成分以外をいう。例えば、濃度が0.1原子%未満の元素は不純物である。不純物が含まれることにより、半導体にDOS(Density of State)が形成されることや、キャリア移動度が低下することや、結晶性が低下することなどが起こる場合がある。半導体が酸化物半導体を有する場合、半導体の特性を変化させる不純物としては、例えば、第1族元素、第2族元素、第14族元素、第15族元素、主成分以外の遷移金属などがあり、特に、水素(水にも含まれる)、リチウム、ナトリウム、シリコン、ホウ素、リン、炭素、窒素などがある。酸化物半導体の場合、例えば水素などの不純物の混入によって酸素欠損を形成する場合がある。また、半導体がシリコンを有する場合、半導体の特性を変化させる不純物としては、例えば、酸素、水素を除く第1族元素、第2族元素、第13族元素、第15族元素などがある。 The semiconductor impurities refer to other than the main components constituting the semiconductor film. For example, an element having a concentration of less than 0.1 atomic% is an impurity. Due to the inclusion of impurities, DOS (Density of States) may be formed in the semiconductor, carrier mobility may be lowered, crystallinity may be lowered, and the like. When the semiconductor has an oxide semiconductor, the impurities that change the characteristics of the semiconductor include, for example, Group 1 element, Group 2 element, Group 14 element, Group 15 element, transition metal other than the main component, and the like. In particular, there are hydrogen (also contained in water), lithium, sodium, silicon, boron, phosphorus, carbon, nitrogen and the like. In the case of oxide semiconductors, oxygen deficiency may be formed due to the mixing of impurities such as hydrogen. When the semiconductor has silicon, the impurities that change the characteristics of the semiconductor include, for example, Group 1 elements other than oxygen and hydrogen, Group 2 elements, Group 13 elements, Group 15 elements and the like.

また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、しきい値電圧がプラスとなる電気特性(ノーマリーオフ特性ともいう)になりやすい。また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜は、欠陥準位密度が低いため、トラップ準位密度も低くなる場合がある。 Further, a transistor in which a channel region is formed in an oxide semiconductor film having high purity intrinsicity or substantially high purity intrinsicity tends to have an electrical characteristic (also referred to as a normally-off characteristic) in which a threshold voltage is positive. Further, since the oxide semiconductor film having high purity intrinsicity or substantially high purity intrinsicity has a low defect level density, the trap level density may also be low.

また、高純度真性または実質的に高純度真性である酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、オフ電流が著しく小さく、チャネル幅が1×10μmでチャネル長Lが10μmの半導体素子であっても、ソース電極とドレイン電極との間の電圧(ドレイン電圧)が1Vから10V範囲において、オフ電流が、半導体パラメータアナライザの測定限界以下、すなわち1×10−13A以下という特性を得ることができる。したがって、酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、電気特性の変動が小さく、信頼性の高いトランジスタとなる。 Moreover, the transistor including the highly purified intrinsic or substantially oxide semiconductor film is highly purified intrinsic, the off current is extremely small, the channel width is a semiconductor device channel length L 10μm at 1 × 10 6 μm In addition, when the voltage (drain voltage) between the source electrode and the drain electrode is in the range of 1 V to 10 V, the off current can be obtained in the measurement limit of the semiconductor parameter analyzer or less, that is, 1 × 10 -13 A or less. .. Therefore, a transistor in which a channel region is formed in an oxide semiconductor film has a small fluctuation in electrical characteristics and is a highly reliable transistor.

また、本明細書等において、特に断りがない場合、オフ電流とは、トランジスタがオフ状態(非導通状態、遮断状態、ともいう)にあるときのドレイン電流をいう。オフ状態とは、特に断りがない場合、nチャネル型トランジスタでは、ゲートとソースの間の電圧Vgsがしきい値電圧Vthよりも低い状態、pチャネル型トランジスタでは、ゲートとソースの間の電圧Vgsがしきい値電圧Vthよりも高い状態をいう。例えば、nチャネル型のトランジスタのオフ電流とは、ゲートとソースの間の電圧Vgsがしきい値電圧Vthよりも低いときのドレイン電流を言う場合がある。 Further, in the present specification and the like, unless otherwise specified, the off current means a drain current when the transistor is in an off state (also referred to as a non-conducting state or a cutoff state). Unless otherwise specified, the off state is a state in which the voltage Vgs between the gate and the source is lower than the threshold voltage Vth in the n-channel transistor, and the voltage Vgs between the gate and the source in the p-channel transistor. Is higher than the threshold voltage Vth. For example, the off-current of an n-channel transistor may refer to the drain current when the voltage Vgs between the gate and the source is lower than the threshold voltage Vth.

トランジスタのオフ電流は、Vgsに依存する場合がある。従って、トランジスタのオフ電流がI以下である、とは、トランジスタのオフ電流がI以下となるVgsの値が存在することを言う場合がある。トランジスタのオフ電流は、所定のVgsにおけるオフ状態、所定の範囲内のVgsにおけるオフ状態、または、十分に低減されたオフ電流が得られるVgsにおけるオフ状態、等におけるオフ電流を指す場合がある。 The off current of the transistor may depend on Vgs. Therefore, the fact that the off-current of the transistor is I or less may mean that there is a value of Vgs in which the off-current of the transistor is I or less. The off-current of a transistor may refer to an off-current in a predetermined Vgs, an off-state in Vgs within a predetermined range, an off-state in Vgs in which a sufficiently reduced off-current can be obtained, and the like.

一例として、しきい値電圧Vthが0.5Vであり、Vgsが0.5Vにおけるドレイン電流が1×10−9Aであり、Vgsが0.1Vにおけるドレイン電流が1×10−13Aであり、Vgsが−0.5Vにおけるドレイン電流が1×10−19Aであり、Vgsがー0.8Vにおけるドレイン電流が1×10−22Aであるようなnチャネル型トランジスタを想定する。当該トランジスタのドレイン電流は、Vgsが−0.5Vにおいて、または、Vgsが−0.5V乃至−0.8Vの範囲において、1×10−19A以下であるから、当該トランジスタのオフ電流は1×10−19A以下である、と言う場合がある。当該トランジスタのドレイン電流が1×10−22A以下となるVgsが存在するため、当該トランジスタのオフ電流は1×10−22A以下である、と言う場合がある。 As an example, the threshold voltage Vth is 0.5 V, the drain current at Vgs is 0.5 V is 1 × 10 -9 A, and the drain current at Vgs is 0.1 V is 1 × 10 -13 A. Assume an n-channel transistor having a drain current of 1 × 10 -19 A at Vgs of −0.5 V and a drain current of 1 × 10 -22 A at Vgs of −0.8 V. Since the drain current of the transistor is 1 × 10 -19 A or less when Vgs is −0.5 V or Vgs is in the range of −0.5 V to −0.8 V, the off current of the transistor is 1. It may be said that it is × 10-19 A or less. Since there are Vgs in which the drain current of the transistor is 1 × 10-22 A or less, it may be said that the off current of the transistor is 1 × 10-22 A or less.

トランジスタのオフ電流は、温度に依存する場合がある。本明細書において、オフ電流は、特に記載がない場合、室温、60℃、85℃、95℃、または125℃におけるオフ電流を表す場合がある。または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等の信頼性が保証される温度、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等が使用される温度(例えば、5℃乃至35℃のいずれか一の温度)におけるオフ電流、を表す場合がある。トランジスタのオフ電流がI以下である、とは、室温、60℃、85℃、95℃、125℃、当該トランジスタが含まれる半導体装置等の信頼性が保証される温度、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等が使用される温度(例えば、5℃乃至35℃のいずれか一の温度)、におけるトランジスタのオフ電流がI以下となるVgsの値が存在することを指す場合がある。 The off current of the transistor may depend on the temperature. In the present specification, the off-current may represent an off-current at room temperature, 60 ° C., 85 ° C., 95 ° C., or 125 ° C., unless otherwise specified. Alternatively, at a temperature at which the reliability of the semiconductor device or the like containing the transistor is guaranteed, or at a temperature at which the semiconductor device or the like containing the transistor is used (for example, any one of 5 ° C. to 35 ° C.). May represent off-current. The off-current of a transistor is I or less, which means room temperature, 60 ° C., 85 ° C., 95 ° C., 125 ° C., a temperature at which reliability of a semiconductor device or the like including the transistor is guaranteed, or the transistor is included. It may indicate that there is a value of Vgs in which the off-current of the transistor is I or less at the temperature at which the semiconductor device or the like is used (for example, any one temperature of 5 ° C. to 35 ° C.).

トランジスタのオフ電流は、ドレインとソースの間の電圧Vdsに依存する場合がある。本明細書において、オフ電流は、特に記載がない場合、Vdsが0.1V、0.8V、1V、1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、10V、12V、16V、または20Vにおけるオフ電流を表す場合がある。または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等の信頼性が保証されるVds、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等において使用されるVdsにおけるオフ電流、を表す場合がある。トランジスタのオフ電流がI以下である、とは、Vdsが0.1V、0.8V、1V、1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、10V、12V、16V、20V、当該トランジスタが含まれる半導体装置等の信頼性が保証されるVds、または、当該トランジスタが含まれる半導体装置等において使用されるVdsにおけるトランジスタのオフ電流がI以下となるVgsの値が存在することを指す場合がある。 The off-current of the transistor may depend on the voltage Vds between the drain and the source. In the present specification, the off-current has Vds of 0.1V, 0.8V, 1V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V, 10V, 12V, 16V unless otherwise specified. , Or may represent off-current at 20V. Alternatively, it may represent Vds in which the reliability of the semiconductor device or the like including the transistor is guaranteed, or the off-current in Vds used in the semiconductor device or the like including the transistor. When the off current of the transistor is I or less, Vds is 0.1V, 0.8V, 1V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V, 10V, 12V, 16V, 20V. , Vds in which the reliability of the semiconductor device including the transistor is guaranteed, or Vgs in which the off current of the transistor in Vds used in the semiconductor device including the transistor is I or less exists. May point to.

上記オフ電流の説明において、ドレインをソースと読み替えてもよい。つまり、オフ電流は、トランジスタがオフ状態にあるときのソースを流れる電流を言う場合もある。 In the above description of the off-current, the drain may be read as the source. That is, the off-current may refer to the current flowing through the source when the transistor is in the off state.

また、本明細書等では、オフ電流と同じ意味で、リーク電流と記載する場合がある。また、本明細書等において、オフ電流とは、例えば、トランジスタがオフ状態にあるときに、ソースとドレインとの間に流れる電流を指す場合がある。 Further, in the present specification and the like, it may be described as a leak current in the same meaning as an off current. Further, in the present specification and the like, the off current may refer to, for example, the current flowing between the source and the drain when the transistor is in the off state.

なお、酸化物半導体膜のトラップ準位に捕獲された電荷は、消失するまでに要する時間が長く、あたかも固定電荷のように振る舞うことがある。そのため、トラップ準位密度の高い酸化物半導体膜にチャネル領域が形成されるトランジスタは、電気特性が不安定になる場合がある。不純物としては、水素、窒素、アルカリ金属、またはアルカリ土類金属等がある。 The charge captured at the trap level of the oxide semiconductor film takes a long time to disappear, and may behave as if it were a fixed charge. Therefore, a transistor in which a channel region is formed on an oxide semiconductor film having a high trap level density may have unstable electrical characteristics. Impurities include hydrogen, nitrogen, alkali metals, alkaline earth metals and the like.

また、酸化物半導体膜108中のチャネル領域108iに形成される酸素欠損は、トランジスタ特性に影響を与えるため問題となる。例えば、酸化物半導体膜108のチャネル領域108i中に酸素欠損が形成されると、該酸素欠損に水素が結合し、キャリア供給源となる。酸化物半導体膜108のチャネル領域108i中にキャリア供給源が生成されると、酸化物半導体膜108を有するトランジスタ100の電気特性の変動、代表的にはしきい値電圧のシフトが生じる。したがって、酸化物半導体膜108のチャネル領域108iにおいては、酸素欠損が少ないほど好ましい。 Further, the oxygen deficiency formed in the channel region 108i in the oxide semiconductor film 108 affects the transistor characteristics, which causes a problem. For example, when an oxygen deficiency is formed in the channel region 108i of the oxide semiconductor film 108, hydrogen is bonded to the oxygen deficiency and becomes a carrier supply source. When a carrier supply source is generated in the channel region 108i of the oxide semiconductor film 108, fluctuations in the electrical characteristics of the transistor 100 having the oxide semiconductor film 108, typically a shift in the threshold voltage occur. Therefore, in the channel region 108i of the oxide semiconductor film 108, the smaller the oxygen deficiency, the more preferable.

そこで、本発明の一態様においては、酸化物半導体膜に接する絶縁膜、具体的には、酸化物半導体膜108の下方に形成される絶縁膜104、及び酸化物半導体膜108の上方に形成される絶縁膜110が過剰酸素を含有する構成である。絶縁膜104、及び絶縁膜110から酸化物半導体膜108へ酸素または過剰酸素を移動させることで、酸化物半導体膜108中の酸素欠損を低減することが可能となる。よって、トランジスタ100の電気特性の変動、特に光照射におけるトランジスタ100の電気特性の変動を抑制することが可能となる。 Therefore, in one aspect of the present invention, the insulating film in contact with the oxide semiconductor film, specifically, the insulating film 104 formed below the oxide semiconductor film 108 and above the oxide semiconductor film 108 is formed. The insulating film 110 is configured to contain excess oxygen. By moving oxygen or excess oxygen from the insulating film 104 and the insulating film 110 to the oxide semiconductor film 108, it is possible to reduce oxygen deficiency in the oxide semiconductor film 108. Therefore, it is possible to suppress fluctuations in the electrical characteristics of the transistor 100, particularly fluctuations in the electrical characteristics of the transistor 100 due to light irradiation.

また、本発明の一態様においては、絶縁膜104、及び絶縁膜110に過剰酸素を含有させるために、作製工程の増加がない、または作製工程の増加が極めて少ない作製方法を用いる。よって、トランジスタ100の歩留まりを高くすることが可能である。 Further, in one aspect of the present invention, in order to make the insulating film 104 and the insulating film 110 contain excess oxygen, a manufacturing method in which there is no increase in the manufacturing steps or the increase in the manufacturing steps is extremely small is used. Therefore, it is possible to increase the yield of the transistor 100.

具体的には、酸化物半導体膜108を形成する工程において、スパッタリング法を用い、酸素ガスを含む雰囲気にて酸化物半導体膜108を形成することで、酸化物半導体膜108の被形成面となる絶縁膜104に酸素または過剰酸素を添加する。 Specifically, in the step of forming the oxide semiconductor film 108, the oxide semiconductor film 108 is formed in an atmosphere containing oxygen gas by using a sputtering method, so that the oxide semiconductor film 108 becomes a surface to be formed. Oxygen or excess oxygen is added to the insulating film 104.

このような構造を有するトランジスタ100は、酸化物半導体膜108におけるチャネル領域108iの欠陥が極めて少ないため、電気特性が向上する。代表的には、トランジスタ100のオン電流の増大および電界効果移動度の向上が可能である。また、トランジスタ100は、ストレス試験の一例であるBTストレス試験及び光BTストレス試験におけるしきい値電圧の変動量が少なく、信頼性が高い。なお、BTストレス試験は加速試験の一種であり、長期間の使用によって起こるトランジスタの特性変化(即ち、経年変化)を、短時間で評価することができる。特に、BTストレス試験前後におけるトランジスタのしきい値電圧の変動量は、信頼性を調べるための重要な指標となる。BTストレス試験前後において、しきい値電圧の変動量が少ないほど、信頼性が高いトランジスタであるといえる。 The transistor 100 having such a structure has extremely few defects in the channel region 108i of the oxide semiconductor film 108, so that the electrical characteristics are improved. Typically, it is possible to increase the on-current of the transistor 100 and improve the field effect mobility. Further, the transistor 100 has a small fluctuation amount of the threshold voltage in the BT stress test and the optical BT stress test, which are examples of the stress test, and has high reliability. The BT stress test is a kind of accelerated test, and changes in transistor characteristics (that is, changes over time) caused by long-term use can be evaluated in a short time. In particular, the fluctuation amount of the threshold voltage of the transistor before and after the BT stress test is an important index for examining the reliability. Before and after the BT stress test, it can be said that the smaller the fluctuation amount of the threshold voltage is, the higher the reliability of the transistor is.

一方で、ソース領域108s、及びドレイン領域108dは、絶縁膜116と接する。ソース領域108s、及びドレイン領域108dが絶縁膜116と接することで、絶縁膜116からソース領域108s、及びドレイン領域108dに水素及び窒素のいずれか一方または双方が添加されるため、キャリア密度が高くなる。 On the other hand, the source region 108s and the drain region 108d are in contact with the insulating film 116. When the source region 108s and the drain region 108d are in contact with the insulating film 116, either or both of hydrogen and nitrogen are added from the insulating film 116 to the source region 108s and the drain region 108d, so that the carrier density becomes high. ..

なお、酸化物半導体膜108としては、上記の構造に限られず、必要とするトランジスタの半導体特性及び電気特性(電界効果移動度、しきい値電圧等)に応じて適切な組成のものを用いればよい。また、必要とするトランジスタの半導体特性を得るために、酸化物半導体膜のキャリア密度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比、原子間距離、密度等を適切なものとすることが好ましい。 The oxide semiconductor film 108 is not limited to the above structure, and a film having an appropriate composition according to the required semiconductor characteristics and electrical characteristics (field effect mobility, threshold voltage, etc.) of the transistor may be used. good. In addition, in order to obtain the required semiconductor characteristics of the transistor, the carrier density, impurity concentration, defect density, atomic number ratio of metal element and oxygen, interatomic distance, density, etc. of the oxide semiconductor film shall be appropriate. Is preferable.

また、酸化物半導体膜108は、非単結晶構造でもよい。非単結晶構造は、例えば、後述するCAAC−OS(C Axis Aligned Crystalline Oxide Semiconductor)、多結晶構造、後述する微結晶構造、または非晶質構造を含む。非単結晶構造において、非晶質構造は最も欠陥準位密度が高く、CAAC−OSは最も欠陥準位密度が低い。 Further, the oxide semiconductor film 108 may have a non-single crystal structure. The non-single crystal structure includes, for example, CAAC-OS (C Axis Aligned Crystalline Oxide Crystal Ductor) described later, a polycrystalline structure, a microcrystal structure described later, or an amorphous structure. In the non-single crystal structure, the amorphous structure has the highest defect level density, and CAAC-OS has the lowest defect level density.

なお、酸化物半導体膜108が、非晶質構造の領域、微結晶構造の領域、多結晶構造の領域、CAAC−OSの領域、及び単結晶構造の領域の二種以上を有する単層膜、あるいはこの膜が積層された構造であってもよい。 A monolayer film in which the oxide semiconductor film 108 has two or more types of an amorphous structure region, a microcrystal structure region, a polycrystalline structure region, a CAAC-OS region, and a single crystal structure region. Alternatively, the structure may be such that the films are laminated.

なお、酸化物半導体膜108において、チャネル領域108iと、ソース領域108s及びドレイン領域108dとの結晶性が異なる場合がある。具体的には、酸化物半導体膜108において、チャネル領域108iよりもソース領域108s及びドレイン領域108dの方が、結晶性が低い場合がある。これは、ソース領域108s及びドレイン領域108dに不純物元素が添加された際に、ソース領域108s及びドレイン領域108dにダメージが入ってしまい、結晶性が低下するためである。 In the oxide semiconductor film 108, the crystallinity of the channel region 108i and the source region 108s and the drain region 108d may be different. Specifically, in the oxide semiconductor film 108, the source region 108s and the drain region 108d may have lower crystallinity than the channel region 108i. This is because when an impurity element is added to the source region 108s and the drain region 108d, the source region 108s and the drain region 108d are damaged and the crystallinity is lowered.

また、酸化物半導体膜108が有するソース領域108s、及びドレイン領域108dは、それぞれ、酸素欠損を形成する元素を有していてもよい。上記酸素欠損を形成する元素(不純物元素ともいう)としては、代表的には水素、ホウ素、炭素、窒素、フッ素、リン、硫黄、塩素、希ガス等が挙げられる。また、希ガス元素の代表例としては、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、及びキセノン等がある。 Further, the source region 108s and the drain region 108d of the oxide semiconductor film 108 may each have an element that forms an oxygen deficiency. Typical examples of the element forming the oxygen deficiency (also referred to as an impurity element) include hydrogen, boron, carbon, nitrogen, fluorine, phosphorus, sulfur, chlorine, and noble gas. Typical examples of noble gas elements include helium, neon, argon, krypton, xenon and the like.

不純物元素が酸化物半導体膜に添加されると、酸化物半導体膜中の金属元素と酸素の結合が切断され、酸素欠損が形成される。または、不純物元素が酸化物半導体膜に添加されると、酸化物半導体膜中の金属元素と結合していた酸素が不純物元素と結合し、金属元素から酸素が脱離され、酸素欠損が形成される。これらの結果、酸化物半導体膜においてキャリア密度が増加し、導電性が高くなる。 When an impurity element is added to the oxide semiconductor film, the bond between the metal element and oxygen in the oxide semiconductor film is broken, and an oxygen deficiency is formed. Alternatively, when an impurity element is added to the oxide semiconductor film, oxygen bonded to the metal element in the oxide semiconductor film is combined with the impurity element, oxygen is desorbed from the metal element, and an oxygen deficiency is formed. NS. As a result, the carrier density of the oxide semiconductor film is increased and the conductivity is increased.

≪基板≫
基板102としては、様々な基板を用いることができ、特定のものに限定されることはない。基板の一例としては、半導体基板(例えば単結晶基板またはシリコン基板)、SOI基板、ガラス基板、石英基板、セラミック基板、サファイア基板、プラスチック基板、金属基板、ステンレス・スチル基板、ステンレス・スチル・ホイルを有する基板、タングステン基板、タングステン・ホイルを有する基板、可撓性基板、貼り合わせフィルム、繊維状の材料を含む紙、または基材フィルムなどがある。ガラス基板の一例としては、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、またはソーダライムガラスなどがある。可撓性基板、貼り合わせフィルム、基材フィルムなどの一例としては、以下のものがあげられる。例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルフォン(PES)に代表されるプラスチックがある。または、一例としては、アクリル等の合成樹脂などがある。または、一例としては、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリフッ化ビニル、ポリ塩化ビニルなどがある。または、一例としては、ポリアミド、ポリイミド、アラミド、エポキシ、無機蒸着フィルム、または紙類などがある。特に、半導体基板、単結晶基板、またはSOI基板などを用いてトランジスタを製造することによって、特性、サイズ、または形状などのばらつきが少なく、電流能力が高く、サイズの小さいトランジスタを製造することができる。このようなトランジスタによって回路を構成すると、回路の低消費電力化、または回路の高集積化を図ることができる。
≪Board≫
Various substrates can be used as the substrate 102, and the substrate 102 is not limited to a specific one. Examples of substrates include semiconductor substrates (for example, single crystal substrates or silicon substrates), SOI substrates, glass substrates, quartz substrates, ceramic substrates, sapphire substrates, plastic substrates, metal substrates, stainless steel substrates, and stainless still foils. Such as a substrate having a substrate, a tungsten substrate, a substrate having a tungsten foil, a flexible substrate, a laminated film, a paper containing a fibrous material, or a base film. Examples of glass substrates include barium borosilicate glass, aluminoborosilicate glass, and soda lime glass. Examples of the flexible substrate, the laminated film, the base film and the like are as follows. For example, there are plastics typified by polyethylene terephthalate (PET), polyethylene naphthalate (PEN), and polyether sulfone (PES). Alternatively, as an example, there is a synthetic resin such as acrylic. Alternatively, as an example, there are polypropylene, polyester, polyvinyl fluoride, polyvinyl chloride and the like. Alternatively, examples include polyamides, polyimides, aramids, epoxies, inorganic vapor-deposited films, or papers. In particular, by manufacturing a transistor using a semiconductor substrate, a single crystal substrate, an SOI substrate, or the like, it is possible to manufacture a transistor having a high current capacity and a small size with little variation in characteristics, size, or shape. .. When the circuit is composed of such transistors, the power consumption of the circuit can be reduced or the circuit can be highly integrated.

なお、基板102として、ガラス基板を用いる場合、第6世代(1500mm×1850mm)、第7世代(1870mm×2200mm)、第8世代(2200mm×2400mm)、第9世代(2400mm×2800mm)、第10世代(2950mm×3400mm)等の大面積基板を用いることで、大型の表示装置を作製することができる。 When a glass substrate is used as the substrate 102, the 6th generation (1500 mm × 1850 mm), the 7th generation (1870 mm × 2200 mm), the 8th generation (2200 mm × 2400 mm), the 9th generation (2400 mm × 2800 mm), and the 10th generation. A large display device can be manufactured by using a large area substrate of a generation (2950 mm × 3400 mm) or the like.

また、基板102として、可撓性基板を用い、可撓性基板上に直接、トランジスタを形成してもよい。または、基板102とトランジスタの間に剥離層を設けてもよい。剥離層は、その上に半導体装置を一部あるいは全部完成させた後、基板102より分離し、他の基板に転載するのに用いることができる。その際、トランジスタを耐熱性の劣る基板や可撓性の基板にも転載できる。なお、上述の剥離層には、例えば、タングステン膜と酸化シリコン膜との無機膜の積層構造の構成、または基板上にポリイミド等の有機樹脂膜が形成された構成等を用いることができる。 Further, a flexible substrate may be used as the substrate 102, and a transistor may be formed directly on the flexible substrate. Alternatively, a release layer may be provided between the substrate 102 and the transistor. The release layer can be used for separating the semiconductor device from the substrate 102 and reprinting it on another substrate after the semiconductor device is partially or completely completed on the release layer. At that time, the transistor can be reprinted on a substrate having inferior heat resistance or a flexible substrate. For the above-mentioned release layer, for example, a structure in which an inorganic film of a tungsten film and a silicon oxide film is laminated, a structure in which an organic resin film such as polyimide is formed on a substrate, or the like can be used.

トランジスタが転載される基板の一例としては、上述したトランジスタを形成することが可能な基板に加え、紙基板、セロファン基板、アラミドフィルム基板、ポリイミドフィルム基板、石材基板、木材基板、布基板(天然繊維(絹、綿、麻)、合成繊維(ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル)若しくは再生繊維(アセテート、キュプラ、レーヨン、再生ポリエステル)などを含む)、皮革基板、またはゴム基板などがある。これらの基板を用いることにより、特性のよいトランジスタの形成、消費電力の小さいトランジスタの形成、壊れにくい装置の製造、耐熱性の付与、軽量化、または薄型化を図ることができる。 As an example of the substrate on which the transistor is transferred, in addition to the substrate capable of forming the above-mentioned transistor, a paper substrate, a cellophane substrate, an aramid film substrate, a polyimide film substrate, a stone substrate, a wood substrate, and a cloth substrate (natural fiber). (Including silk, cotton, linen), synthetic fibers (nylon, polyurethane, polyester) or recycled fibers (including acetate, cupra, rayon, recycled polyester), leather substrates, or rubber substrates. By using these substrates, it is possible to form a transistor having good characteristics, to form a transistor having low power consumption, to manufacture a device that is hard to break, to impart heat resistance, to reduce the weight, or to reduce the thickness.

≪第1のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜≫
絶縁膜104は、スパッタリング法、CVD法、蒸着法、パルスレーザー堆積(PLD)法、印刷法、塗布法等を適宜用いて形成することができる。また、絶縁膜104は、例えば、酸化物絶縁膜および窒化物絶縁膜を単層または積層して形成することができる。なお、酸化物半導体膜108との界面特性を向上させるため、絶縁膜104において少なくとも酸化物半導体膜108と接する領域は酸化物絶縁膜で形成することが好ましい。また、絶縁膜104として加熱により酸素を放出する酸化物絶縁膜を用いることで、加熱処理により絶縁膜104に含まれる酸素を、酸化物半導体膜108に移動させることが可能である。
≪Insulating film that functions as the first gate insulating film≫
The insulating film 104 can be formed by appropriately using a sputtering method, a CVD method, a thin film deposition method, a pulse laser deposition (PLD) method, a printing method, a coating method, or the like. Further, the insulating film 104 can be formed, for example, by forming an oxide insulating film and a nitride insulating film in a single layer or by laminating them. In order to improve the interface characteristics with the oxide semiconductor film 108, it is preferable that at least the region of the insulating film 104 in contact with the oxide semiconductor film 108 is formed of the oxide insulating film. Further, by using an oxide insulating film that releases oxygen by heating as the insulating film 104, it is possible to move oxygen contained in the insulating film 104 to the oxide semiconductor film 108 by heat treatment.

絶縁膜104の厚さは、50nm以上、または100nm以上3000nm以下、または200nm以上1000nm以下とすることができる。絶縁膜104を厚くすることで、絶縁膜104の酸素放出量を増加させることができると共に、絶縁膜104と酸化物半導体膜108との界面における界面準位、並びに酸化物半導体膜108のチャネル領域108iに含まれる酸素欠損を低減することが可能である。 The thickness of the insulating film 104 can be 50 nm or more, 100 nm or more and 3000 nm or less, or 200 nm or more and 1000 nm or less. By thickening the insulating film 104, the amount of oxygen released from the insulating film 104 can be increased, the interface state at the interface between the insulating film 104 and the oxide semiconductor film 108, and the channel region of the oxide semiconductor film 108. It is possible to reduce the oxygen deficiency contained in 108i.

絶縁膜104として、例えば酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウムまたはGa−Zn酸化物などを用いればよく、単層または積層で設けることができる。本実施の形態では、絶縁膜104として、窒化シリコン膜と、酸化窒化シリコン膜との積層構造を用いる。このように、絶縁膜104を積層構造として、下層側に窒化シリコン膜を用い、上層側に酸化窒化シリコン膜を用いることで、酸化物半導体膜108中に効率よく酸素を導入することができる。 As the insulating film 104, for example, silicon oxide, silicon nitride nitride, silicon nitride oxide, silicon nitride, aluminum oxide, hafnium oxide, gallium oxide, Ga-Zn oxide, or the like may be used, and the insulating film 104 may be provided as a single layer or laminated. In the present embodiment, a laminated structure of a silicon nitride film and a silicon oxide film is used as the insulating film 104. As described above, by using the insulating film 104 as a laminated structure, using the silicon nitride film on the lower layer side, and using the silicon oxide nitride film on the upper layer side, oxygen can be efficiently introduced into the oxide semiconductor film 108.

なお、本明細書等において、酸化窒化シリコンとは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いものを指し、好ましくは酸素が55原子%以上65原子%以下、窒素が1原子%以上20原子%以下、シリコンが25原子%以上35原子%以下、水素が0.1原子%以上10原子%以下の範囲で含まれるものをいう。窒化酸化シリコンとは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものを指し、好ましくは窒素が55原子%以上65原子%以下、酸素が1原子%以上20原子%以下、シリコンが25原子%以上35原子%以下、水素が0.1原子%以上10原子%以下の濃度範囲で含まれるものをいう。 In the present specification and the like, the silicon oxide nitride refers to a composition having an oxygen content higher than that of nitrogen, preferably 55 atomic% or more and 65 atomic% or less of oxygen, and 1 atomic% or more of nitrogen. 20 atomic% or less, silicon is contained in the range of 25 atomic% or more and 35 atomic% or less, and hydrogen is contained in the range of 0.1 atomic% or more and 10 atomic% or less. The composition of silicon nitride oxide means that the content of nitrogen is higher than that of oxygen, and preferably nitrogen is 55 atomic% or more and 65 atomic% or less, oxygen is 1 atomic% or more and 20 atomic% or less, and silicon is 25. It refers to those containing atomic% or more and 35 atomic% or less and hydrogen in a concentration range of 0.1 atomic% or more and 10 atomic% or less.

なお、絶縁膜104において少なくとも酸化物半導体膜108と接する領域は、酸化物絶縁膜であることが好ましく、化学量論的組成よりも過剰に酸素を含有する領域(酸素過剰領域)を有することがより好ましい。別言すると、絶縁膜104は、酸素を放出することが可能な絶縁膜である。なお、絶縁膜104に酸素過剰領域を設けるには、例えば、酸素雰囲気下にて絶縁膜104を形成すればよい。または、成膜後の絶縁膜104に酸素を添加してもよい。成膜後の絶縁膜104に酸素を添加する方法については後述する。 In the insulating film 104, at least the region in contact with the oxide semiconductor film 108 is preferably an oxide insulating film, and may have a region containing oxygen in excess of the stoichiometric composition (oxygen excess region). More preferable. In other words, the insulating film 104 is an insulating film capable of releasing oxygen. In order to provide the oxygen excess region in the insulating film 104, for example, the insulating film 104 may be formed in an oxygen atmosphere. Alternatively, oxygen may be added to the insulating film 104 after the film formation. The method of adding oxygen to the insulating film 104 after the film formation will be described later.

また、絶縁膜104として、ハフニウムシリケート(HfSiO)、窒素が添加されたハフニウムシリケート(HfSi)、窒素が添加されたハフニウムアルミネート(HfAl)、酸化ハフニウム、酸化イットリウムなどのhigh−k材料を好適に用いることができる。該ハフニウムやイットリウムを有する材料は、酸化シリコンや酸化窒化シリコンと比べて比誘電率が高い。したがって、絶縁膜104に上記high−k材料を用いることで、酸化シリコン膜を用いる場合と比べて膜厚を大きくできるため、トンネル電流によるリーク電流を小さくすることができる。すなわち、オフ電流の小さいトランジスタを実現することができる。さらに、結晶構造を有する酸化ハフニウムは、非晶質構造を有する酸化ハフニウムと比べて高い比誘電率を備える。したがって、オフ電流の小さいトランジスタとするためには、結晶構造を有する酸化ハフニウムを用いることが好ましい。結晶構造の例としては、単斜晶系や立方晶系などが挙げられる。ただし、本発明の一態様は、これらに限定されない。 Further, as the insulating film 104, a hafnium silicate (HfSiO x), hafnium silicate to which nitrogen is added (HfSi x O y N z) , hafnium aluminate to which nitrogen is added (HfAl x O y N z) , hafnium oxide, A high-k material such as yttrium oxide can be preferably used. The material having hafnium or yttrium has a higher relative permittivity than silicon oxide or silicon oxide. Therefore, by using the high-k material for the insulating film 104, the film thickness can be increased as compared with the case where the silicon oxide film is used, so that the leakage current due to the tunnel current can be reduced. That is, it is possible to realize a transistor having a small off-current. Further, hafnium oxide having a crystal structure has a higher relative permittivity than hafnium oxide having an amorphous structure. Therefore, it is preferable to use hafnium oxide having a crystal structure in order to obtain a transistor having a small off-current. Examples of the crystal structure include a monoclinic system and a cubic system. However, one aspect of the present invention is not limited to these.

なお、本実施の形態では、絶縁膜104として導電膜106側に窒化シリコン膜を、酸化物半導体膜108側に酸化シリコン膜を、積層して形成する。窒化シリコン膜は、酸化シリコン膜と比較して比誘電率が高く、酸化シリコン膜と同等の静電容量を得るのに必要な膜厚が大きい。そのため、トランジスタ100の第1のゲート絶縁膜として、窒化シリコン膜を含むことで、第1のゲート絶縁膜を物理的に厚膜化することができる。よって、トランジスタ100の絶縁耐圧の低下を抑制、さらには絶縁耐圧を向上させて、トランジスタ100の静電破壊を抑制することができる。 In the present embodiment, the insulating film 104 is formed by laminating a silicon nitride film on the conductive film 106 side and a silicon oxide film on the oxide semiconductor film 108 side. The silicon nitride film has a higher relative permittivity than the silicon oxide film, and the film thickness required to obtain a capacitance equivalent to that of the silicon oxide film is large. Therefore, by including the silicon nitride film as the first gate insulating film of the transistor 100, the first gate insulating film can be physically thickened. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the withstand voltage of the transistor 100, further improve the withstand voltage, and suppress electrostatic breakdown of the transistor 100.

≪第2のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜≫
絶縁膜110は、酸化物絶縁膜または窒化物絶縁膜を単層または積層して形成することができる。なお、酸化物半導体膜108との界面特性を向上させるため、絶縁膜110において少なくとも酸化物半導体膜108と接する領域は酸化物絶縁膜を用いて形成することが好ましい。絶縁膜110として、例えば酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウムまたはGa−Zn酸化物などを用いればよく、単層または積層で設けることができる。
≪Insulating film that functions as the second gate insulating film≫
The insulating film 110 can be formed by forming a single layer or a laminate of an oxide insulating film or a nitride insulating film. In order to improve the interface characteristics with the oxide semiconductor film 108, it is preferable that at least the region of the insulating film 110 in contact with the oxide semiconductor film 108 is formed by using the oxide insulating film. As the insulating film 110, for example, silicon oxide, silicon nitride nitride, silicon nitride oxide, silicon nitride, aluminum oxide, hafnium oxide, gallium oxide, Ga-Zn oxide, or the like may be used, and the insulating film 110 may be provided in a single layer or in a laminated manner.

また、絶縁膜110として、酸素、水素、水等のブロッキング効果を有する絶縁膜を設けることで、酸化物半導体膜108からの酸素の外部への拡散と、外部から酸化物半導体膜108への水素、水等の侵入を防ぐことができる。酸素、水素、水等のブロッキング効果を有する絶縁膜としては、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウム、酸化ガリウム、酸化窒化ガリウム、酸化イットリウム、酸化窒化イットリウム、酸化ハフニウム、酸化窒化ハフニウム等がある。 Further, by providing an insulating film having a blocking effect of oxygen, hydrogen, water, etc. as the insulating film 110, oxygen from the oxide semiconductor film 108 can be diffused to the outside and hydrogen from the outside to the oxide semiconductor film 108 can be diffused to the outside. , Water, etc. can be prevented from entering. Examples of the insulating film having a blocking effect on oxygen, hydrogen, water and the like include aluminum oxide, aluminum nitride, gallium oxide, gallium nitride, yttrium oxide, yttrium oxide, hafnium oxide, and hafnium oxide.

また、絶縁膜110として、ハフニウムシリケート(HfSiO)、窒素が添加されたハフニウムシリケート(HfSi)、窒素が添加されたハフニウムアルミネート(HfAl)、酸化ハフニウム、酸化イットリウムなどのhigh−k材料を用いることでトランジスタのゲートリークを低減できる。 Further, as the insulating film 110, a hafnium silicate (HfSiO x), hafnium silicate to which nitrogen is added (HfSi x O y N z) , hafnium aluminate to which nitrogen is added (HfAl x O y N z) , hafnium oxide, By using a high-k material such as yttrium oxide, the gate leak of the transistor can be reduced.

また、絶縁膜110として、加熱により酸素を放出する酸化物絶縁膜を用いることで、加熱処理により絶縁膜110に含まれる酸素を、酸化物半導体膜108に移動させることが可能である。 Further, by using an oxide insulating film that releases oxygen by heating as the insulating film 110, it is possible to move oxygen contained in the insulating film 110 to the oxide semiconductor film 108 by heat treatment.

そのためには、絶縁膜110は、少なくとも、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を有することが好ましい。なお、第2のゲート絶縁膜を適宜1層、または2層以上とすることができる。なお、これらの場合、少なくとも、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化物絶縁膜を有することが好ましい。 For that purpose, the insulating film 110 preferably has an oxide insulating film containing at least more oxygen than oxygen satisfying the stoichiometric composition. The second gate insulating film may have one layer or two or more layers as appropriate. In these cases, it is preferable to have an oxide insulating film containing at least more oxygen than oxygen satisfying the stoichiometric composition.

絶縁膜110の厚さは、5nm以上400nm以下、または5nm以上300nm以下、または10nm以上250nm以下とすることができる。 The thickness of the insulating film 110 can be 5 nm or more and 400 nm or less, 5 nm or more and 300 nm or less, or 10 nm or more and 250 nm or less.

≪第1のゲート電極、及び一対の電極として機能する導電膜≫
導電膜106、及び導電膜120s、120dとしては、スパッタリング法、真空蒸着法、パルスレーザー堆積(PLD)法、熱CVD法等を用いて形成することができる。また、導電膜120s、120dとしては、例えば、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデン、ニッケル、鉄、コバルト、タングステンから選ばれた金属元素、または上述した金属元素を成分とする合金か、上述した金属元素を組み合わせた合金等を用いて形成することができる。また、マンガン、ジルコニウムのいずれか一または複数から選択された金属元素を用いてもよい。また、導電膜120s、120dは、単層構造でも、二層以上の積層構造としてもよい。例えば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、マンガンを含む銅膜の単層構造、アルミニウム膜上にチタン膜を積層する二層構造、窒化チタン膜上にチタン膜を積層する二層構造、窒化チタン膜上にタングステン膜を積層する二層構造、窒化タンタル膜または窒化タングステン膜上にタングステン膜を積層する二層構造、マンガンを含む銅膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜と、そのチタン膜上にアルミニウム膜を積層し、さらにその上にチタン膜を形成する三層構造、マンガンを含む銅膜上に銅膜を積層し、さらにその上にマンガンを含む銅膜を形成する三層構造等がある。また、アルミニウムに、チタン、タンタル、タングステン、モリブデン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた一または複数を組み合わせた合金膜、もしくは窒化膜を用いてもよい。
<< First gate electrode and conductive film that functions as a pair of electrodes >>
The conductive film 106 and the conductive films 120s and 120d can be formed by using a sputtering method, a vacuum vapor deposition method, a pulse laser deposition (PLD) method, a thermal CVD method, or the like. The conductive films 120s and 120d include, for example, a metal element selected from aluminum, chromium, copper, tantalum, titanium, molybdenum, nickel, iron, cobalt, and tungsten, or an alloy containing the above-mentioned metal element as a component. It can be formed by using an alloy or the like in which the above-mentioned metal elements are combined. Further, a metal element selected from any one or more of manganese and zirconium may be used. Further, the conductive films 120s and 120d may have a single-layer structure or a laminated structure having two or more layers. For example, a single-layer structure of an aluminum film containing silicon, a single-layer structure of a copper film containing manganese, a two-layer structure in which a titanium film is laminated on an aluminum film, a two-layer structure in which a titanium film is laminated on a titanium nitride film, and nitrided. Two-layer structure in which a tungsten film is laminated on a titanium film, a two-layer structure in which a tungsten film is laminated on a tantalum nitride film or a tungsten nitride film, a two-layer structure in which a copper film is laminated on a copper film containing manganese, and an upper titanium film. A two-layer structure in which a copper film is laminated on the surface, a titanium film, an aluminum film laminated on the titanium film, and a three-layer structure in which the titanium film is formed on the titanium film, and a copper film is laminated on a copper film containing manganese. Further, there is a three-layer structure in which a copper film containing manganese is formed on the copper film. Further, an alloy film or a nitride film in which one or more selected from titanium, tantalum, tungsten, molybdenum, chromium, neodymium, and scandium may be combined with aluminum may be used.

また、導電膜120s、120dは、インジウム錫酸化物(Indium Tin Oxide:ITO)、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、シリコンを含むインジウム錫酸化物(In−Sn−Si酸化物:ITSOともいう)等の透光性を有する導電性材料を適用することもできる。また、上記透光性を有する導電性材料と、上記金属元素の積層構造とすることもできる。 Further, the conductive films 120s and 120d include indium tin oxide (ITO), indium oxide containing tungsten oxide, indium zinc oxide containing tungsten oxide, indium oxide containing titanium oxide, and titanium oxide. It is also possible to apply a translucent conductive material such as indium tin oxide, indium zinc oxide, and indium tin oxide containing silicon (In-Sn-Si oxide: also referred to as ITSO). Further, it is also possible to form a laminated structure of the conductive material having the translucency and the metal element.

導電膜120s、120dの厚さとしては、30nm以上500nm以下、または100nm以上400nm以下とすることができる。 The thickness of the conductive films 120s and 120d can be 30 nm or more and 500 nm or less, or 100 nm or more and 400 nm or less.

≪第2のゲート電極として機能する導電膜112≫
第2のゲート電極として機能する導電膜112は、先に示す第1のゲート電極として機能する導電膜106、及び一対の電極として機能する導電膜120s、120dと同様の材料及び作製方法を用いて形成することができる。または、これらの積層構造であってもよい。
<< Conductive film 112 that functions as a second gate electrode >>
The conductive film 112 that functions as the second gate electrode uses the same materials and manufacturing methods as those of the conductive film 106 that functions as the first gate electrode and the conductive films 120s and 120d that function as a pair of electrodes. Can be formed. Alternatively, these laminated structures may be used.

また、導電膜112としては、先に示す酸化物半導体膜108と同様の材料、及び作製方法を用いて形成することができる。例えば、導電膜112としては、In酸化物、In−Sn酸化物、In−Zn酸化物、In−Ga酸化物、Zn酸化物、Al−Zn酸化物、またはIn−Ga−Zn酸化物などを用いることができる。特に、In−Sn酸化物、またはIn−Ga−Zn酸化物を用いると好ましい。また、導電膜112としては、インジウム錫酸化物(ITO)、酸化シリコンを添加したインジウム錫酸化物(ITSO)など材料を用いることができる。また、導電膜112と、酸化物半導体膜108と、が同一の金属元素を有する構成とすることで、製造コストを抑制することが可能となる。 Further, the conductive film 112 can be formed by using the same material and manufacturing method as the oxide semiconductor film 108 shown above. For example, as the conductive film 112, In oxide, In—Sn oxide, In—Zn oxide, In—Ga oxide, Zn oxide, Al—Zn oxide, In—Ga—Zn oxide and the like can be used. Can be used. In particular, it is preferable to use In-Sn oxide or In-Ga-Zn oxide. Further, as the conductive film 112, a material such as indium tin oxide (ITO) or indium tin oxide (ITSO) to which silicon oxide is added can be used. Further, by forming the conductive film 112 and the oxide semiconductor film 108 to have the same metal element, it is possible to suppress the manufacturing cost.

例えば、導電膜112として、In−M−Zn酸化物を用いる場合、In−M−Zn酸化物を成膜するために用いるスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比は、InがM以上である領域を有することが好ましい。このようなスパッタリングターゲットの金属元素の原子数比として、In:M:Zn=2:1:3、In:M:Zn=3:1:2、In:M:Zn=4:2:4.1、In:M:Zn=5:1:7等およびその近傍が挙げられる。なお、導電膜112としては、上記のスパッタリングターゲットの組成に限定されない。また、導電膜112の構造としては、単層構造または2層以上の積層構造とすることができる。 For example, when In-M-Zn oxide is used as the conductive film 112, the atomic number ratio of the metal element of the sputtering target used for forming the In-M-Zn oxide is a region where In is M or more. It is preferable to have. As the atomic number ratio of the metal element of such a sputtering target, In: M: Zn = 2: 1: 3, In: M: Zn = 3: 1: 2, In: M: Zn = 4: 2: 4. 1, In: M: Zn = 5: 1: 7 and the like and their vicinity can be mentioned. The conductive film 112 is not limited to the composition of the sputtering target described above. Further, the structure of the conductive film 112 may be a single-layer structure or a laminated structure of two or more layers.

また、導電膜112は、絶縁膜110に酸素を供給する機能を有する。導電膜112が、絶縁膜110に酸素を供給する機能を有することで、絶縁膜110中に過剰酸素を含ませることが可能となる。絶縁膜110が過剰酸素領域を有することで、酸化物半導体膜108、より具体的にはチャネル領域108i中に当該過剰酸素を供給することができる。よって、信頼性の高い半導体装置を提供することができる。 Further, the conductive film 112 has a function of supplying oxygen to the insulating film 110. Since the conductive film 112 has a function of supplying oxygen to the insulating film 110, excess oxygen can be contained in the insulating film 110. When the insulating film 110 has an excess oxygen region, the excess oxygen can be supplied into the oxide semiconductor film 108, more specifically, the channel region 108i. Therefore, it is possible to provide a highly reliable semiconductor device.

なお、酸化物半導体膜108中に過剰酸素を供給させるためには、酸化物半導体膜108の下方に形成される絶縁膜104に過剰酸素を供給してもよい。ただし、この場合、絶縁膜104中に含まれる酸素は、酸化物半導体膜108が有するソース領域108s、及びドレイン領域108dにも供給され得る。ソース領域108s、及びドレイン領域108d中に過剰酸素が供給されると、ソース領域108s、及びドレイン領域108d中の抵抗が高くなる場合がある。 In order to supply excess oxygen to the oxide semiconductor film 108, excess oxygen may be supplied to the insulating film 104 formed below the oxide semiconductor film 108. However, in this case, the oxygen contained in the insulating film 104 can also be supplied to the source region 108s and the drain region 108d of the oxide semiconductor film 108. When excess oxygen is supplied into the source region 108s and the drain region 108d, the resistance in the source region 108s and the drain region 108d may increase.

一方で、酸化物半導体膜108の上方に形成される絶縁膜110に過剰酸素を有する構成とすることで、チャネル領域108iにのみ選択的に過剰酸素を供給させることが可能となる。あるいは、チャネル領域108i、ソース領域108s、及びドレイン領域108dに過剰酸素を供給させたのち、ソース領域108s、及びドレイン領域108dのキャリア密度を選択的に高めればよい。 On the other hand, by configuring the insulating film 110 formed above the oxide semiconductor film 108 to have excess oxygen, it is possible to selectively supply excess oxygen only to the channel region 108i. Alternatively, after supplying excess oxygen to the channel region 108i, the source region 108s, and the drain region 108d, the carrier densities of the source region 108s and the drain region 108d may be selectively increased.

また、導電膜112は、絶縁膜110に酸素を供給したのち、絶縁膜116から窒素および水素のいずれか一方または双方が供給されることで、伝導帯近傍にドナー準位が形成され、キャリア密度が高くなる。別言すると、導電膜112は、酸化物導電体(OC:Oxide Conductor)としての機能も有する。したがって、導電膜112は、酸化物半導体膜108よりもキャリア密度が高くなる。 Further, in the conductive film 112, oxygen is supplied to the insulating film 110, and then either one or both of nitrogen and hydrogen are supplied from the insulating film 116, so that a donor level is formed in the vicinity of the conduction band and the carrier density is increased. Will be higher. In other words, the conductive film 112 also has a function as an oxide conductor (OC). Therefore, the conductive film 112 has a higher carrier density than the oxide semiconductor film 108.

一般に、酸化物半導体は、エネルギーギャップが大きいため、可視光に対して透光性を有する。一方、酸化物導電体は、伝導帯近傍にドナー準位を有する酸化物半導体である。したがって、酸化物導電体は、ドナー準位による吸収の影響は小さく、可視光に対して酸化物半導体と同程度の透光性を有する。そのため、導電膜112に酸化物導電体を用いることで、チャネル領域108iで発光した赤外線を効率よく取り出すことができる。 In general, oxide semiconductors have a large energy gap and therefore have translucency with respect to visible light. On the other hand, the oxide conductor is an oxide semiconductor having a donor level in the vicinity of the conduction band. Therefore, the oxide conductor is less affected by absorption by the donor level and has the same level of translucency as the oxide semiconductor with respect to visible light. Therefore, by using an oxide conductor for the conductive film 112, infrared rays emitted in the channel region 108i can be efficiently extracted.

≪第3の絶縁膜≫
絶縁膜116は、窒素または水素のいずれか一方または双方を有する。絶縁膜116が窒素または水素のいずれか一方または双方を有する構成とすることで、酸化物半導体膜108、及び導電膜112に窒素または水素のいずれか一方または双方を供給することができる。絶縁膜116としては、例えば、窒化物絶縁膜が挙げられる。該窒化物絶縁膜としては、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウム等を用いて形成することができる。絶縁膜116に含まれる水素濃度は、1×1022atoms/cm以上であると好ましい。また、絶縁膜116は、酸化物半導体膜108のソース領域108s、及びドレイン領域108dと接する。また、絶縁膜116は、導電膜112と接する。したがって、絶縁膜116と接するソース領域108s、ドレイン領域108d、及び導電膜112中の水素濃度が高くなり、ソース領域108s、ドレイン領域108d、及び導電膜112のキャリア密度を高めることができる。なお、ソース領域108s、ドレイン領域108d、及び導電膜112としては、それぞれ絶縁膜116と接することで、膜中の水素濃度が同じ領域を有する場合がある。
≪Third insulating film≫
The insulating film 116 has one or both of nitrogen and hydrogen. By configuring the insulating film 116 to have either or both of nitrogen and hydrogen, it is possible to supply either or both of nitrogen and hydrogen to the oxide semiconductor film 108 and the conductive film 112. Examples of the insulating film 116 include a nitride insulating film. The nitride insulating film can be formed by using silicon nitride, silicon nitride oxide, aluminum nitride, aluminum nitride or the like. The hydrogen concentration contained in the insulating film 116 is preferably 1 × 10 22 atoms / cm 3 or more. Further, the insulating film 116 is in contact with the source region 108s and the drain region 108d of the oxide semiconductor film 108. Further, the insulating film 116 is in contact with the conductive film 112. Therefore, the hydrogen concentration in the source region 108s, the drain region 108d, and the conductive film 112 in contact with the insulating film 116 is increased, and the carrier density of the source region 108s, the drain region 108d, and the conductive film 112 can be increased. The source region 108s, the drain region 108d, and the conductive film 112 may have regions having the same hydrogen concentration in the film when they are in contact with the insulating film 116, respectively.

≪第4の絶縁膜≫
絶縁膜118としては、酸化物絶縁膜または窒化物絶縁膜を単層または積層して形成することができる。絶縁膜118として、例えば酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウムまたはGa−Zn酸化物などを用いればよく、単層または積層で設けることができる。
≪Fourth insulating film≫
As the insulating film 118, an oxide insulating film or a nitride insulating film can be formed as a single layer or laminated. As the insulating film 118, for example, silicon oxide, silicon nitride nitride, silicon nitride oxide, silicon nitride, aluminum oxide, hafnium oxide, gallium oxide, Ga-Zn oxide, or the like may be used, and the insulating film 118 may be provided as a single layer or laminated.

また、絶縁膜118としては、外部からの水素、水等のバリア膜として機能する膜であることが好ましい。 Further, the insulating film 118 is preferably a film that functions as a barrier film for hydrogen, water, etc. from the outside.

絶縁膜118の厚さは、30nm以上500nm以下、または100nm以上400nm以下とすることができる。 The thickness of the insulating film 118 can be 30 nm or more and 500 nm or less, or 100 nm or more and 400 nm or less.

<1−3.半導体装置の構成例2乃至6>
次に、図1(A)(B)(C)に示す半導体装置と異なる構成について、図2乃至図9を用いて説明する。
<1-3. Semiconductor device configuration examples 2 to 6>
Next, a configuration different from the semiconductor device shown in FIGS. 1 (A), (B), and (C) will be described with reference to FIGS. 2 to 9.

≪半導体装置の構成例2≫
図2(A)は、トランジスタ100Aの上面図であり、図2(B)は図2(A)の一点鎖線X1−X2間の断面図であり、図2(C)は図2(A)の一点鎖線Y1−Y2間の断面図である。
<< Semiconductor device configuration example 2 >>
2A is a top view of the transistor 100A, FIG. 2B is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines X1-X2 of FIG. 2A, and FIG. 2C is FIG. 2A. It is sectional drawing between one-dot chain line Y1-Y2.

図2(A)(B)(C)に示すトランジスタ100Aは、基板102上に形成された絶縁膜104と、絶縁膜104上の酸化物半導体膜108と、酸化物半導体膜108上の絶縁膜110と、絶縁膜110上の導電膜112と、絶縁膜104、酸化物半導体膜108、及び導電膜112上の絶縁膜116と、を有する。また、酸化物半導体膜108は、絶縁膜110と接するチャネル領域108iと、絶縁膜116と接するソース領域108sと、絶縁膜116と接するドレイン領域108dと、を有する。 The transistors 100A shown in FIGS. 2 (A), (B) and (C) have an insulating film 104 formed on the substrate 102, an oxide semiconductor film 108 on the insulating film 104, and an insulating film on the oxide semiconductor film 108. It has 110, a conductive film 112 on the insulating film 110, an insulating film 104, an oxide semiconductor film 108, and an insulating film 116 on the conductive film 112. Further, the oxide semiconductor film 108 has a channel region 108i in contact with the insulating film 110, a source region 108s in contact with the insulating film 116, and a drain region 108d in contact with the insulating film 116.

トランジスタ100Aは、先に示すトランジスタ100の構成と、導電膜106、及び開口部143を有さない点で異なる。 The transistor 100A is different from the configuration of the transistor 100 shown above in that it does not have the conductive film 106 and the opening 143.

このように、図2(A)(B)(C)に示すトランジスタ100Aは、先に説明したトランジスタ100と異なり、酸化物半導体膜108の上にのみゲート電極として機能する導電膜を有する構造である。トランジスタ100Aに示すように、ゲート電極を1つとすることで、作製が容易になるため、安価に作製することができる。 As described above, the transistor 100A shown in FIGS. 2A, 2B, and 2C has a structure having a conductive film that functions as a gate electrode only on the oxide semiconductor film 108, unlike the transistor 100 described above. be. As shown in the transistor 100A, by using one gate electrode, the production becomes easy, so that the production can be inexpensive.

≪半導体装置の構成例3≫
次に、図1(A)(B)(C)に示す半導体装置と異なる構成について、図3(A)(B)(C)を用いて説明する。
<< Semiconductor device configuration example 3 >>
Next, a configuration different from the semiconductor device shown in FIGS. 1 (A), (B), and (C) will be described with reference to FIGS. 3 (A), (B), and (C).

図3(A)は、トランジスタ100Bの上面図であり、図3(B)は図3(A)の一点鎖線X1−X2間の断面図であり、図3(C)は図3(A)の一点鎖線Y1−Y2間の断面図である。 3 (A) is a top view of the transistor 100B, FIG. 3 (B) is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines X1-X2 of FIG. 3 (A), and FIG. 3 (C) is FIG. 3 (A). It is sectional drawing between one-dot chain line Y1-Y2.

図3(A)(B)(C)に示すトランジスタ100Bは、先に示すトランジスタ100と導電膜112の形状が異なる。具体的には、トランジスタ100Bが有する導電膜112の下端部は、絶縁膜110の上端部よりも内側に形成される。別言すると、絶縁膜110の側端部は、導電膜112の側端部よりも外側に位置する。 The transistor 100B shown in FIGS. 3A, 3B and 3C has a different shape of the conductive film 112 from the transistor 100 shown above. Specifically, the lower end portion of the conductive film 112 included in the transistor 100B is formed inside the upper end portion of the insulating film 110. In other words, the side end portion of the insulating film 110 is located outside the side end portion of the conductive film 112.

例えば、導電膜112と、絶縁膜110と、を同じマスクで加工し、導電膜112をウエットエッチング法で、絶縁膜110をドライエッチング法で、それぞれ加工することで、上記構造とすることができる。 For example, the conductive film 112 and the insulating film 110 are processed with the same mask, the conductive film 112 is processed by a wet etching method, and the insulating film 110 is processed by a dry etching method, whereby the above structure can be obtained. ..

また、導電膜112を上記の構造とすることで、酸化物半導体膜108中に、領域108fが形成される場合がある。領域108fは、チャネル領域108iとソース領域108sとの間、及びチャネル領域108iとドレイン領域108dとの間に形成される。 Further, when the conductive film 112 has the above structure, the region 108f may be formed in the oxide semiconductor film 108. The region 108f is formed between the channel region 108i and the source region 108s, and between the channel region 108i and the drain region 108d.

領域108fは、高抵抗領域あるいは低抵抗領域のいずれか一方として機能する。高抵抗領域とは、チャネル領域108iと同等の抵抗を有し、ゲート電極として機能する導電膜112が重畳しない領域である。領域108fが高抵抗領域の場合、領域108fは、所謂オフセット領域として機能する。領域108fがオフセット領域として機能する場合においては、トランジスタ100Bのオン電流の低下を抑制するために、チャネル長(L)方向において、領域108fを1μm以下とすればよい。 The region 108f functions as either a high resistance region or a low resistance region. The high resistance region is a region having resistance equivalent to that of the channel region 108i and in which the conductive film 112 functioning as a gate electrode is not superimposed. When the region 108f is a high resistance region, the region 108f functions as a so-called offset region. When the region 108f functions as an offset region, the region 108f may be set to 1 μm or less in the channel length (L) direction in order to suppress a decrease in the on-current of the transistor 100B.

また、低抵抗領域とは、チャネル領域108iよりも抵抗が低く、且つソース領域108s及びドレイン領域108dよりも抵抗が高い領域である。領域108fが低抵抗領域の場合、領域108fは、所謂、LDD(Lightly Doped Drain)領域として機能する。領域108fがLDD領域として機能する場合においては、ドレイン領域の電界緩和が可能となるため、ドレイン領域の電界に起因したトランジスタのしきい値電圧の変動を低減することができる。 The low resistance region is a region having a lower resistance than the channel region 108i and a higher resistance than the source region 108s and the drain region 108d. When the region 108f is a low resistance region, the region 108f functions as a so-called LDD (Lightly Doped Drain) region. When the region 108f functions as the LDD region, the electric field in the drain region can be relaxed, so that the fluctuation of the threshold voltage of the transistor due to the electric field in the drain region can be reduced.

なお、領域108fを低抵抗領域とする場合には、例えば、絶縁膜116から領域108fに水素または窒素のいずれか一方または双方を供給する、あるいは、絶縁膜110及び導電膜112をマスクとして、導電膜112の上方から不純物元素を添加することで、当該不純物が絶縁膜110を介し、酸化物半導体膜108に添加されることで形成される。 When the region 108f is a low resistance region, for example, either one or both of hydrogen and nitrogen are supplied from the insulating film 116 to the region 108f, or the insulating film 110 and the conductive film 112 are used as masks to conduct conductivity. By adding an impurity element from above the film 112, the impurity is added to the oxide semiconductor film 108 via the insulating film 110.

≪半導体装置の構成例4≫
次に、図3(A)(B)(C)に示す半導体装置の変形例について、図4(A)(B)を用いて説明する。
<< Semiconductor device configuration example 4 >>
Next, a modification of the semiconductor device shown in FIGS. 3 (A), (B), and (C) will be described with reference to FIGS. 4 (A) and 4 (B).

図4(A)(B)は、トランジスタ100Cの断面図である。トランジスタ100Cの上面図としては、図3(A)に示すトランジスタ100Bと同様であるため、図3(A)を援用して説明する。図4(A)は図3(A)の一点鎖線X1−X2間の断面図であり、図4(B)は図3(A)の一点鎖線Y1−Y2間の断面図である。 4 (A) and 4 (B) are cross-sectional views of the transistor 100C. Since the top view of the transistor 100C is the same as that of the transistor 100B shown in FIG. 3A, FIG. 3A will be referred to for description. 4 (A) is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines X1-X2 of FIG. 3 (A), and FIG. 4 (B) is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines Y1-Y2 of FIG. 3 (A).

トランジスタ100Cは、先に示すトランジスタ100Bに平坦化絶縁膜として機能する絶縁膜122が設けられている点が異なる。それ以外の構成については、先に示すトランジスタ100Bと同様の構成であり、同様の効果を奏する。 The transistor 100C is different in that the transistor 100B described above is provided with an insulating film 122 that functions as a flattening insulating film. Other configurations are the same as those of the transistor 100B shown above, and the same effect is obtained.

絶縁膜122は、トランジスタ等に起因する凹凸等を平坦化させる機能を有する。絶縁膜122としては、絶縁性であればよく、無機材料または有機材料を用いて形成される。該無機材料としては、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム等が挙げられる。該有機材料としては、例えば、アクリル樹脂、またはポリイミド樹脂等の感光性の樹脂材料が挙げられる。 The insulating film 122 has a function of flattening irregularities and the like caused by transistors and the like. The insulating film 122 may be insulating, and is formed by using an inorganic material or an organic material. Examples of the inorganic material include silicon oxide, silicon nitride nitride, silicon nitride oxide, silicon nitride, aluminum oxide, and aluminum nitride. Examples of the organic material include a photosensitive resin material such as an acrylic resin or a polyimide resin.

なお、図4(A)(B)においては、絶縁膜122が有する開口部の形状は、開口部141s、141dよりも小さい形状としたが、これに限定されず、例えば、開口部141s、141dと同じ形状、または開口部141s、141dよりも大きい形状としてもよい。 In FIGS. 4A and 4B, the shape of the opening of the insulating film 122 is smaller than that of the openings 141s and 141d, but the shape is not limited to this, and for example, the openings 141s and 141d. It may have the same shape as the above, or a shape larger than the openings 141s and 141d.

また、図4(A)(B)においては、絶縁膜122上に導電膜120s、120dを設ける構成について例示したがこれに限定されず、例えば、絶縁膜118上に導電膜120s、120dを設け、導電膜120s、120d上に絶縁膜122を設ける構成としてもよい。 Further, in FIGS. 4A and 4B, the configuration in which the conductive films 120s and 120d are provided on the insulating film 122 is illustrated, but the present invention is not limited to this, and for example, the conductive films 120s and 120d are provided on the insulating film 118. The insulating film 122 may be provided on the conductive films 120s and 120d.

≪半導体装置の構成例5≫
次に、図2(A)(B)(C)に示す半導体装置の変形例について、図5及び図6を用いて説明する。
<< Semiconductor device configuration example 5 >>
Next, a modification of the semiconductor device shown in FIGS. 2 (A), (B), and (C) will be described with reference to FIGS. 5 and 6.

図5(A)(B)は、トランジスタ100Dの断面図である。トランジスタ100Dの上面図としては、図2(A)に示すトランジスタ100と同様であるため、図2(A)を援用して説明する。図5(A)は図2(A)の一点鎖線X1−X2間の断面図であり、図5(B)は図2(A)の一点鎖線Y1−Y2間の断面図である。 5 (A) and 5 (B) are cross-sectional views of the transistor 100D. Since the top view of the transistor 100D is the same as that of the transistor 100 shown in FIG. 2 (A), FIG. 2 (A) will be referred to for description. 5 (A) is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines X1-X2 of FIG. 2 (A), and FIG. 5 (B) is a cross-sectional view of the alternate long and short dash lines Y1-Y2 of FIG. 2 (A).

トランジスタ100Dは、先に示すトランジスタ100Aと絶縁膜110の形状が異なる。それ以外の構成については、先に示すトランジスタ100Aと同様の構成であり、同様の効果を奏する。 The transistor 100D has a different shape of the insulating film 110 from the transistor 100A shown above. Other configurations are the same as those of the transistor 100A shown above, and the same effect is obtained.

トランジスタ100Dが有する絶縁膜110は、導電膜112よりも内側に位置する。別言すると、絶縁膜110の側面は、導電膜112の下端部よりも内側に位置する。例えば、導電膜112を加工したあとに、エッチャント等を用い絶縁膜110をサイドエッチングすることで、図5(A)(B)に示す構成とすることができる。なお、絶縁膜110を上記構造とすることで、導電膜112の下方には、中空領域147が形成される。 The insulating film 110 included in the transistor 100D is located inside the conductive film 112. In other words, the side surface of the insulating film 110 is located inside the lower end of the conductive film 112. For example, after processing the conductive film 112, the insulating film 110 is side-etched using an etchant or the like to obtain the configuration shown in FIGS. 5A and 5B. By making the insulating film 110 have the above structure, a hollow region 147 is formed below the conductive film 112.

中空領域147は、空気を有し、ゲート絶縁膜の一部として機能する。なお、中空領域147の比誘電率は、空気と同じく、概ね1となる。したがって、トランジスタ100Dの構造とすることで、ゲート電極として機能する導電膜112に電圧が印加された場合、中空領域147の下方のチャネル領域108iに与えられる電圧が、絶縁膜110の下方のチャネル領域108iに与えられる電圧よりも低くなる。よって、中空領域147の下方のチャネル領域108iは、実効的にオーバーラップ領域(Lov領域ともいう)として機能する。なお、Lov領域とは、ゲート電極として機能する導電膜112と重なり、且つチャネル領域108iよりも抵抗が低い領域である。 The hollow region 147 has air and functions as a part of the gate insulating film. The relative permittivity of the hollow region 147 is approximately 1, which is the same as that of air. Therefore, by adopting the structure of the transistor 100D, when a voltage is applied to the conductive film 112 that functions as a gate electrode, the voltage applied to the channel region 108i below the hollow region 147 is the channel region below the insulating film 110. It will be lower than the voltage given to 108i. Therefore, the channel region 108i below the hollow region 147 effectively functions as an overlap region (also referred to as a Lov region). The Lov region is a region that overlaps with the conductive film 112 that functions as a gate electrode and has a lower resistance than the channel region 108i.

図6(A)(B)は、トランジスタ100Eの断面図である。トランジスタ100Eの上面図としては、図2(A)に示すトランジスタ100と同様であるため、図2(A)を援用して説明する。図9(A)は図2(A)の一点鎖線X1−X2間の断面図であり、図9(B)は図2(A)の一点鎖線Y1−Y2間の断面図である。 6 (A) and 6 (B) are cross-sectional views of the transistor 100E. Since the top view of the transistor 100E is the same as that of the transistor 100 shown in FIG. 2 (A), FIG. 2 (A) will be referred to for description. 9 (A) is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines X1-X2 of FIG. 2 (A), and FIG. 9 (B) is a cross-sectional view of the alternate long and short dash lines Y1-Y2 of FIG. 2 (A).

トランジスタ100Eは、先に示すトランジスタ100Aと絶縁膜110と、絶縁膜116の形状が異なる。それ以外の構成については、先に示すトランジスタ100Aと同様の構成であり、同様の効果を奏する。 The transistor 100E is different in the shape of the insulating film 116 from the transistor 100A shown above and the insulating film 110. Other configurations are the same as those of the transistor 100A shown above, and the same effect is obtained.

トランジスタ100Eが有する絶縁膜110は、導電膜112よりも内側に位置する。別言すると、絶縁膜110の側面は、導電膜112の下端部よりも内側に位置する。例えば、導電膜112を加工したあとに、エッチャント等を用い絶縁膜110をサイドエッチングすることで、図6(A)(B)に示す構成とすることができる。また、絶縁膜110を上記構造としたのち、絶縁膜116を形成することで、絶縁膜116が、導電膜112の下側にも入り込み、絶縁膜116が、導電膜112の下方に位置する酸化物半導体膜108と接する。 The insulating film 110 included in the transistor 100E is located inside the conductive film 112. In other words, the side surface of the insulating film 110 is located inside the lower end of the conductive film 112. For example, after processing the conductive film 112, the insulating film 110 is side-etched using an etchant or the like to obtain the configuration shown in FIGS. 6A and 6B. Further, by forming the insulating film 116 after forming the insulating film 110 into the above structure, the insulating film 116 also penetrates under the conductive film 112, and the insulating film 116 is oxidized located below the conductive film 112. It is in contact with the object semiconductor film 108.

上記構成とすることで、ソース領域108s、及びドレイン領域108dは、導電膜112の下端部よりも内側に位置する。よって、トランジスタ100Eは、Lov領域を有する。 With the above configuration, the source region 108s and the drain region 108d are located inside the lower end portion of the conductive film 112. Therefore, the transistor 100E has a Lov region.

トランジスタ100D、及びトランジスタ100EのようにLov領域を有する構造とすることで、チャネル領域108iと、ソース領域108s及びドレイン領域108dとの間に高抵抗領域が形成されないため、トランジスタのオン電流を高めることが可能となる。 By adopting a structure having a Lov region like the transistor 100D and the transistor 100E, a high resistance region is not formed between the channel region 108i and the source region 108s and the drain region 108d, so that the on-current of the transistor is increased. Is possible.

≪半導体装置の構成例6≫
次に、図1(A)(B)(C)に示す半導体装置の変形例について、図7乃至図9を用いて説明する。
<< Semiconductor device configuration example 6 >>
Next, a modification of the semiconductor device shown in FIGS. 1 (A), (B), and (C) will be described with reference to FIGS. 7 to 9.

図7(A)(B)は、トランジスタ100Fの断面図である。トランジスタ100Fの上面図としては、図1(A)に示すトランジスタ100と同様であるため、図1(A)を援用して説明する。図7(A)は図1(A)の一点鎖線X1−X2間の断面図であり、図7(B)は図1(A)の一点鎖線Y1−Y2間の断面図である。 7 (A) and 7 (B) are cross-sectional views of the transistor 100F. Since the top view of the transistor 100F is the same as that of the transistor 100 shown in FIG. 1 (A), FIG. 1 (A) will be referred to for description. 7 (A) is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines X1-X2 of FIG. 1 (A), and FIG. 7 (B) is a cross-sectional view of the alternate long and short dash lines Y1-Y2 of FIG. 1 (A).

トランジスタ100Fは、先に示すトランジスタ100と酸化物半導体膜108の構造が異なる。それ以外の構成については、先に示すトランジスタ100と同様の構成であり、同様の効果を奏する。 The transistor 100F has a structure of the oxide semiconductor film 108 different from that of the transistor 100 shown above. Other configurations are the same as those of the transistor 100 shown above, and the same effect is obtained.

トランジスタ100Fが有する酸化物半導体膜108は、絶縁膜116上の酸化物半導体膜108_1と、酸化物半導体膜108_1上の酸化物半導体膜108_2と、酸化物半導体膜108_2上の酸化物半導体膜108_3と、を有する。 The oxide semiconductor film 108 included in the transistor 100F includes an oxide semiconductor film 108_1 on the insulating film 116, an oxide semiconductor film 108_2 on the oxide semiconductor film 108_1, and an oxide semiconductor film 108_2 on the oxide semiconductor film 108_2. , Have.

また、チャネル領域108i、ソース領域108s、及びドレイン領域108dは、それぞれ、酸化物半導体膜108_1、酸化物半導体膜108_2、及び酸化物半導体膜108_3の3層の積層構造である。 Further, the channel region 108i, the source region 108s, and the drain region 108d have a three-layer laminated structure of the oxide semiconductor film 108_1, the oxide semiconductor film 108_2, and the oxide semiconductor film 108_3, respectively.

図8(A)(B)は、トランジスタ100Gの断面図である。トランジスタ100Gの上面図としては、図1(A)に示すトランジスタ100と同様であるため、図1(A)を援用して説明する。図8(A)は図1(A)の一点鎖線X1−X2間の断面図であり、図8(B)は図1(A)の一点鎖線Y1−Y2間の断面図である。 8 (A) and 8 (B) are cross-sectional views of the transistor 100G. Since the top view of the transistor 100G is the same as that of the transistor 100 shown in FIG. 1 (A), FIG. 1 (A) will be referred to and described. 8 (A) is a cross-sectional view between the alternate long and short dash lines X1-X2 of FIG. 1 (A), and FIG. 8 (B) is a cross-sectional view of the alternate long and short dash lines Y1-Y2 of FIG. 1 (A).

トランジスタ100Gは、先に示すトランジスタ100と酸化物半導体膜108の構造が異なる。それ以外の構成については、先に示すトランジスタ100と同様の構成であり、同様の効果を奏する。 The transistor 100G has a structure of the oxide semiconductor film 108 different from that of the transistor 100 shown above. Other configurations are the same as those of the transistor 100 shown above, and the same effect is obtained.

トランジスタ100Gが有する酸化物半導体膜108は、絶縁膜116上の酸化物半導体膜108_2と、酸化物半導体膜108_2上の酸化物半導体膜108_3と、を有する。 The oxide semiconductor film 108 included in the transistor 100G includes an oxide semiconductor film 108_2 on the insulating film 116 and an oxide semiconductor film 108_3 on the oxide semiconductor film 108_2.

また、チャネル領域108i、ソース領域108s、及びドレイン領域108dは、それぞれ、酸化物半導体膜108_2、及び酸化物半導体膜108_3の2層の積層構造である。 Further, the channel region 108i, the source region 108s, and the drain region 108d are two-layer laminated structures of the oxide semiconductor film 108_2 and the oxide semiconductor film 108_3, respectively.

また、トランジスタ100Gは、チャネル領域108iにおいては、酸化物半導体膜108_2、及び酸化物半導体膜108_3の積層構造である。 Further, the transistor 100G has a laminated structure of the oxide semiconductor film 108_2 and the oxide semiconductor film 108_3 in the channel region 108i.

≪バンド構造≫
ここで、絶縁膜104、酸化物半導体膜108_1、108_2、108_3、及び絶縁膜110のバンド構造、並びに、絶縁膜104、酸化物半導体膜108_2、108_3、及び絶縁膜110のバンド構造について、図9を用いて説明する。
≪Band structure≫
Here, the band structures of the insulating film 104, the oxide semiconductor films 108_1, 108_2, 108_3, and the insulating film 110, and the band structures of the insulating film 104, the oxide semiconductor films 108_2, 108_3, and the insulating film 110 are shown in FIG. Will be described using.

図9(A)は、絶縁膜104、酸化物半導体膜108_1、108_2、108_3、及び絶縁膜110を有する積層構造の膜厚方向のバンド構造の一例である。また、図9(B)は、絶縁膜104、酸化物半導体膜108_2、108_3、及び絶縁膜110を有する積層構造の膜厚方向のバンド構造の一例である。なお、バンド構造は、理解を容易にするため絶縁膜104、酸化物半導体膜108_1、108_2、108_3、及び絶縁膜110の伝導帯下端のエネルギー準位(Ec)を示す。 FIG. 9A is an example of a band structure in the film thickness direction of a laminated structure having an insulating film 104, an oxide semiconductor film 108_1, 108_2, 108_3, and an insulating film 110. Further, FIG. 9B is an example of a band structure in the film thickness direction of the laminated structure having the insulating film 104, the oxide semiconductor films 108_2, 108_3, and the insulating film 110. The band structure shows the energy level (Ec) of the insulating film 104, the oxide semiconductor films 108_1, 108_2, 108_3, and the lower end of the conduction band of the insulating film 110 for easy understanding.

また、図9(A)は、絶縁膜104、110として酸化シリコン膜を用い、酸化物半導体膜108_1として金属元素の原子数比をIn:Ga:Zn=1:3:2の金属酸化物ターゲットを用いて形成される酸化物半導体膜を用い、酸化物半導体膜108_2として金属元素の原子数比をIn:Ga:Zn=4:2:4.1の金属酸化物ターゲットを用いて形成される酸化物半導体膜を用い、酸化物半導体膜108_3として金属元素の原子数比をIn:Ga:Zn=1:3:2の金属酸化物ターゲットを用いて形成される酸化物半導体膜を用いる構成のバンド図である。 Further, FIG. 9A shows a metal oxide target in which silicon oxide films are used as the insulating films 104 and 110 and the atomic number ratio of the metal element is In: Ga: Zn = 1: 3: 2 as the oxide semiconductor film 108_1. It is formed as an oxide semiconductor film 108_2 by using a metal oxide target having an atomic number ratio of a metal element of In: Ga: Zn = 4: 2: 4.1. An oxide semiconductor film is used, and an oxide semiconductor film formed by using a metal oxide target having an atomic number ratio of metal elements of In: Ga: Zn = 1: 3: 2 as the oxide semiconductor film 108_3 is used. It is a band diagram.

また、図9(B)は、絶縁膜104、110として酸化シリコン膜を用い、酸化物半導体膜108_2として金属元素の原子数比をIn:Ga:Zn=4:2:4.1の金属酸化物ターゲットを用いて形成される酸化物半導体膜を用い、酸化物半導体膜108_3として金属元素の原子数比をIn:Ga:Zn=1:3:2の金属酸化物ターゲットを用いて形成される酸化物半導体膜を用いる構成のバンド図である。 Further, FIG. 9B shows metal oxidation in which silicon oxide films are used as the insulating films 104 and 110 and the atomic number ratio of the metal element is In: Ga: Zn = 4: 2: 4.1 as the oxide semiconductor film 108_2. An oxide semiconductor film formed by using an object target is used, and the oxide semiconductor film 108_3 is formed by using a metal oxide target having an atomic number ratio of a metal element of In: Ga: Zn = 1: 3: 2. It is a band diagram of the structure using an oxide semiconductor film.

図9(A)に示すように、酸化物半導体膜108_1、108_2、108_3において、伝導帯下端のエネルギー準位はなだらかに変化する。また、図9(B)に示すように、酸化物半導体膜108_2、108_3において、伝導帯下端のエネルギー準位はなだらかに変化する。換言すると、連続的に変化または連続接合するともいうことができる。このようなバンド構造を有するためには、酸化物半導体膜108_1と酸化物半導体膜108_2との界面、または酸化物半導体膜108_2と酸化物半導体膜108_3との界面において、トラップ中心や再結合中心のような欠陥準位を形成するような不純物が存在しないとする。 As shown in FIG. 9A, in the oxide semiconductor films 108_1, 108_2, 108_3, the energy level at the lower end of the conduction band changes gently. Further, as shown in FIG. 9B, in the oxide semiconductor films 108_2 and 108_3, the energy level at the lower end of the conduction band changes gently. In other words, it can also be said to be continuously changing or continuously joining. In order to have such a band structure, at the interface between the oxide semiconductor film 108_1 and the oxide semiconductor film 108_2, or at the interface between the oxide semiconductor film 108_2 and the oxide semiconductor film 108_2, the trap center or the recombination center is located. It is assumed that there are no impurities forming such a defect level.

酸化物半導体膜108_1、108_2、108_3に連続接合を形成するためには、ロードロック室を備えたマルチチャンバー方式の成膜装置(スパッタリング装置)を用いて各膜を大気に触れさせることなく連続して積層することが必要となる。 In order to form a continuous bond on the oxide semiconductor films 108_1, 108_2, 108_3, a multi-chamber type film forming apparatus (sputtering apparatus) equipped with a load lock chamber is used to continuously make each film continuous without exposing them to the atmosphere. It is necessary to stack them.

図9(A)(B)に示す構成とすることで酸化物半導体膜108_2がウェル(井戸)となり、上記積層構造を用いたトランジスタにおいて、チャネル領域が酸化物半導体膜108_2に形成されることがわかる。 With the configuration shown in FIGS. 9A and 9B, the oxide semiconductor film 108_2 becomes a well, and the channel region can be formed on the oxide semiconductor film 108_2 in the transistor using the laminated structure. Recognize.

なお、酸化物半導体膜108_1、108_3を設けることにより、酸化物半導体膜108_2に形成されうるトラップ準位を酸化物半導体膜108_2より遠ざけることができる。 By providing the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3, the trap level that can be formed on the oxide semiconductor film 108_2 can be kept away from the oxide semiconductor film 108_2.

また、トラップ準位がチャネル領域として機能する酸化物半導体膜108_2の伝導帯下端のエネルギー準位(Ec)より真空準位から遠くなることがあり、トラップ準位に電子が蓄積しやすくなってしまう。トラップ準位に電子が蓄積されることで、マイナスの固定電荷となり、トランジスタのしきい値電圧はプラス方向にシフトしてしまう。したがって、トラップ準位が酸化物半導体膜108_2の伝導帯下端のエネルギー準位(Ec)より真空準位に近くなるような構成にすると好ましい。このようにすることで、トラップ準位に電子が蓄積しにくくなり、トランジスタのオン電流を増大させることが可能であると共に、電界効果移動度を高めることができる。 In addition, the trap level may be farther from the vacuum level than the energy level (Ec) at the lower end of the conduction band of the oxide semiconductor film 108_2 that functions as a channel region, and electrons are likely to accumulate in the trap level. .. The accumulation of electrons at the trap level results in a negative fixed charge, and the threshold voltage of the transistor shifts in the positive direction. Therefore, it is preferable that the trap level is closer to the vacuum level than the energy level (Ec) at the lower end of the conduction band of the oxide semiconductor film 108_2. By doing so, it becomes difficult for electrons to accumulate at the trap level, the on-current of the transistor can be increased, and the field effect mobility can be increased.

また、酸化物半導体膜108_1、108_3は、酸化物半導体膜108_2よりも伝導帯下端のエネルギー準位が真空準位に近く、代表的には、酸化物半導体膜108_2の伝導帯下端のエネルギー準位と、酸化物半導体膜108_1、108_3の伝導帯下端のエネルギー準位との差が、0.15eV以上、または0.5eV以上、かつ2eV以下、または1eV以下である。すなわち、酸化物半導体膜108_1、108_3の電子親和力と、酸化物半導体膜108_2の電子親和力との差が、0.15eV以上、または0.5eV以上、かつ2eV以下、または1eV以下である。 Further, the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 have an energy level at the lower end of the conduction band closer to the vacuum level than the oxide semiconductor film 108_2, and typically, the energy level at the lower end of the conduction band of the oxide semiconductor film 108_2 is closer. The difference between the energy level at the lower end of the conduction band of the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 is 0.15 eV or more, 0.5 eV or more, and 2 eV or less, or 1 eV or less. That is, the difference between the electron affinity of the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 and the electron affinity of the oxide semiconductor film 108_2 is 0.15 eV or more, 0.5 eV or more, and 2 eV or less, or 1 eV or less.

このような構成を有することで、酸化物半導体膜108_2が主な電流経路となる。すなわち、酸化物半導体膜108_2は、チャネル領域としての機能を有し、酸化物半導体膜108_1、108_3は、酸化物絶縁膜としての機能を有する。また、酸化物半導体膜108_1、108_3は、チャネル領域が形成される酸化物半導体膜108_2を構成する金属元素の一種以上から構成される酸化物半導体膜を用いると好ましい。このような構成とすることで、酸化物半導体膜108_1と酸化物半導体膜108_2との界面、または酸化物半導体膜108_2と酸化物半導体膜108_3との界面において、界面散乱が起こりにくい。従って、該界面においてはキャリアの動きが阻害されないため、トランジスタの電界効果移動度が高くなる。 With such a configuration, the oxide semiconductor film 108_2 becomes the main current path. That is, the oxide semiconductor film 108_2 has a function as a channel region, and the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 have a function as an oxide insulating film. Further, as the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3, it is preferable to use an oxide semiconductor film composed of one or more of the metal elements constituting the oxide semiconductor film 108_2 on which the channel region is formed. With such a configuration, interfacial scattering is unlikely to occur at the interface between the oxide semiconductor film 108_1 and the oxide semiconductor film 108_2, or at the interface between the oxide semiconductor film 108_2 and the oxide semiconductor film 108_3. Therefore, since the movement of the carrier is not hindered at the interface, the electric field effect mobility of the transistor is increased.

また、酸化物半導体膜108_1、108_3は、チャネル領域の一部として機能することを防止するため、導電率が十分に低い材料を用いるものとする。そのため、酸化物半導体膜108_1、108_3を、その物性及び/または機能から、それぞれ酸化物絶縁膜とも呼べる。または、酸化物半導体膜108_1、108_3には、電子親和力(真空準位と伝導帯下端のエネルギー準位との差)が酸化物半導体膜108_2よりも小さく、伝導帯下端のエネルギー準位が酸化物半導体膜108_2の伝導帯下端エネルギー準位と差分(バンドオフセット)を有する材料を用いるものとする。また、ドレイン電圧の大きさに依存したしきい値電圧の差が生じることを抑制するためには、酸化物半導体膜108_1、108_3の伝導帯下端のエネルギー準位が、酸化物半導体膜108_2の伝導帯下端のエネルギー準位よりも0.2eVより真空準位に近い材料、好ましくは0.5eV以上真空準位に近い材料を適用することが好ましい。 Further, the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 are made of materials having sufficiently low conductivity in order to prevent them from functioning as a part of the channel region. Therefore, the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 can also be called oxide insulating films because of their physical properties and / or functions. Alternatively, the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 have an electron affinity (difference between the vacuum level and the energy level at the lower end of the conduction band) smaller than that of the oxide semiconductor film 108_2, and the energy level at the lower end of the conduction band is oxide. It is assumed that a material having a difference (band offset) with the energy level at the lower end of the conduction band of the semiconductor film 108_2 is used. Further, in order to suppress the difference in threshold voltage depending on the magnitude of the drain voltage, the energy level at the lower end of the conduction band of the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 is the conduction of the oxide semiconductor film 108_2. It is preferable to apply a material closer to the vacuum level than 0.2 eV than the energy level at the lower end of the band, preferably 0.5 eV or more and closer to the vacuum level.

また、酸化物半導体膜108_1、108_3は、膜中にスピネル型の結晶構造が含まれないことが好ましい。酸化物半導体膜108_1、108_3の膜中にスピネル型の結晶構造を含む場合、該スピネル型の結晶構造と他の領域との界面において、導電膜120s、120dの構成元素が酸化物半導体膜108_2へ拡散してしまう場合がある。なお、酸化物半導体膜108_1、108_3がCAAC−OSである場合、導電膜120s、120dの構成元素、例えば、銅元素のブロッキング性が高くなり好ましい。 Further, it is preferable that the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 do not contain a spinel-type crystal structure in the film. When the spinel-type crystal structure is contained in the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3, the constituent elements of the conductive films 120s and 120d are transferred to the oxide semiconductor film 108_2 at the interface between the spinel-type crystal structure and another region. It may spread. When the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 are CAAC-OS, the blocking properties of the constituent elements of the conductive films 120s and 120d, for example, copper element, are high, which is preferable.

また、本実施の形態においては、酸化物半導体膜108_1、108_3として、金属元素の原子数比をIn:Ga:Zn=1:3:2の金属酸化物ターゲットを用いて形成される酸化物半導体膜を用いる構成について例示したが、これに限定されない。例えば、酸化物半導体膜108_1、108_3として、In:Ga:Zn=1:1:1[原子数比]、In:Ga:Zn=1:1:1.2[原子数比]、In:Ga:Zn=1:3:4[原子数比]、またはIn:Ga:Zn=1:3:6[原子数比]、及びそれらの近傍の金属酸化物ターゲットを用いて形成される酸化物半導体膜を用いてもよい。 Further, in the present embodiment, oxide semiconductors formed as oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 using a metal oxide target having an atomic number ratio of metal elements of In: Ga: Zn = 1: 3: 2. The configuration using a membrane has been illustrated, but the present invention is not limited to this. For example, as the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3, In: Ga: Zn = 1: 1: 1 [atomic number ratio], In: Ga: Zn = 1: 1: 1.2 [atom number ratio], In: Ga. : Zn = 1: 3: 4 [atomic number ratio], or In: Ga: Zn = 1: 3: 6 [atomic number ratio], and oxide semiconductors formed using metal oxide targets in the vicinity thereof. A membrane may be used.

なお、酸化物半導体膜108_1、108_3として、In:Ga:Zn=1:1:1[原子数比]の金属酸化物ターゲットを用いる場合、酸化物半導体膜108_1、108_3は、In:Ga:Zn=1:β1(0<β1≦2):β2(0<β2≦2)となる場合がある。また、酸化物半導体膜108_1、108_3として、In:Ga:Zn=1:3:4[原子数比]の金属酸化物ターゲットを用いる場合、酸化物半導体膜108_1、108_3は、In:Ga:Zn=1:β3(1≦β3≦5):β4(2≦β4≦6)となる場合がある。また、酸化物半導体膜108_1、108_3として、In:Ga:Zn=1:3:6[原子数比]の金属酸化物ターゲットを用いる場合、酸化物半導体膜108_1、108_3は、In:Ga:Zn=1:β5(1≦β5≦5):β6(4≦β6≦8)となる場合がある。 When a metal oxide target having In: Ga: Zn = 1: 1: 1 [atomic number ratio] is used as the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3, the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 are In: Ga: Zn. = 1: β1 (0 <β1 ≦ 2): β2 (0 <β2 ≦ 2) may be obtained. When a metal oxide target having In: Ga: Zn = 1: 3: 4 [atomic number ratio] is used as the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3, the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 are In: Ga: Zn. = 1: β3 (1 ≦ β3 ≦ 5): β4 (2 ≦ β4 ≦ 6) may be obtained. When a metal oxide target having In: Ga: Zn = 1: 3: 6 [atomic number ratio] is used as the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3, the oxide semiconductor films 108_1 and 108_3 are In: Ga: Zn. = 1: β5 (1 ≦ β5 ≦ 5): β6 (4 ≦ β6 ≦ 8) may be obtained.

<1−4.半導体装置の作製方法1>
次に、図1に示すトランジスタ100の作製方法の一例について、図10乃至図12を用いて説明する。なお、図10乃至図12は、トランジスタ100の作製方法を説明するチャネル長(L)方向、及びチャネル幅(W)方向の断面図である。
<1-4. Manufacturing method of semiconductor device 1>
Next, an example of the method for manufacturing the transistor 100 shown in FIG. 1 will be described with reference to FIGS. 10 to 12. 10 to 12 are cross-sectional views in the channel length (L) direction and the channel width (W) direction for explaining the method for manufacturing the transistor 100.

まず、基板102上に導電膜106となる導電膜を形成し、その後、当該導電膜を島状に加工することで、導電膜106を形成する。次に、基板102、及び導電膜106上に、絶縁膜104を形成し、絶縁膜104上に酸化物半導体膜を形成する。その後、当該酸化物半導体膜を島状に加工することで、酸化物半導体膜107を形成する(図10(A)参照)。 First, a conductive film to be a conductive film 106 is formed on the substrate 102, and then the conductive film is processed into an island shape to form the conductive film 106. Next, the insulating film 104 is formed on the substrate 102 and the conductive film 106, and the oxide semiconductor film is formed on the insulating film 104. Then, the oxide semiconductor film is processed into an island shape to form the oxide semiconductor film 107 (see FIG. 10 (A)).

導電膜106としては、スパッタリング法、CVD法、蒸着法、パルスレーザー堆積(PLD)法、印刷法、塗布法等を適宜用いて形成することができる。本実施の形態においては、導電膜106として、厚さ100nmのタングステン膜をスパッタリング法により形成する。 The conductive film 106 can be formed by appropriately using a sputtering method, a CVD method, a thin film deposition method, a pulse laser deposition (PLD) method, a printing method, a coating method, or the like. In the present embodiment, a tungsten film having a thickness of 100 nm is formed as the conductive film 106 by a sputtering method.

絶縁膜104としては、スパッタリング法、CVD法、蒸着法、パルスレーザー堆積(PLD)法、印刷法、塗布法等を適宜用いて形成することができる。本実施の形態においては、絶縁膜104として、PECVD装置を用い、厚さ400nmの窒化シリコン膜と、厚さ50nmの酸化窒化シリコン膜とを形成する。 The insulating film 104 can be formed by appropriately using a sputtering method, a CVD method, a thin film deposition method, a pulse laser deposition (PLD) method, a printing method, a coating method, or the like. In the present embodiment, a PECVD apparatus is used as the insulating film 104 to form a silicon nitride film having a thickness of 400 nm and a silicon oxide film having a thickness of 50 nm.

また、絶縁膜104を形成した後、絶縁膜104に酸素を添加してもよい。絶縁膜104に添加する酸素としては、酸素ラジカル、酸素原子、酸素原子イオン、酸素分子イオン等がある。また、添加方法としては、イオンドーピング法、イオン注入法、プラズマ処理法等がある。また、絶縁膜上に酸素の脱離を抑制する膜を形成した後、該膜を介して絶縁膜104に酸素を添加してもよい。 Further, oxygen may be added to the insulating film 104 after the insulating film 104 is formed. Examples of oxygen added to the insulating film 104 include oxygen radicals, oxygen atoms, oxygen atom ions, oxygen molecule ions and the like. Further, as the addition method, there are an ion doping method, an ion implantation method, a plasma treatment method and the like. Further, after forming a film that suppresses the desorption of oxygen on the insulating film, oxygen may be added to the insulating film 104 via the film.

上述の酸素の脱離を抑制する膜として、インジウム、亜鉛、ガリウム、錫、アルミニウム、クロム、タンタル、チタン、モリブデン、ニッケル、鉄、コバルト、タングステンから選ばれた金属元素、上述した金属元素を成分とする合金、上述した金属元素を組み合わせた合金、上述した金属元素を有する金属窒化物、上述した金属元素を有する金属酸化物、上述した金属元素を有する金属窒化酸化物等の導電性を有する材料を用いて形成することができる。 As the above-mentioned film that suppresses the desorption of oxygen, a metal element selected from indium, zinc, gallium, tin, aluminum, chromium, tantalum, titanium, molybdenum, nickel, iron, cobalt, and tungsten, and the above-mentioned metal element are contained. Materials having conductivity such as alloys, alloys combining the above-mentioned metal elements, metal nitrides having the above-mentioned metal elements, metal oxides having the above-mentioned metal elements, and metal nitride oxides having the above-mentioned metal elements. Can be formed using.

また、プラズマ処理で酸素の添加を行う場合、マイクロ波で酸素を励起し、高密度な酸素プラズマを発生させることで、絶縁膜104への酸素添加量を増加させることができる。 Further, when oxygen is added by plasma treatment, the amount of oxygen added to the insulating film 104 can be increased by exciting oxygen with microwaves to generate high-density oxygen plasma.

酸化物半導体膜107としては、スパッタリング法、塗布法、パルスレーザー蒸着法、レーザーアブレーション法、熱CVD法等により形成することができる。なお、酸化物半導体膜107への加工には、酸化物半導体膜上にリソグラフィ工程によりマスクを形成した後、該マスクを用いて酸化物半導体膜の一部をエッチングすること形成することができる。また、印刷法を用いて、素子分離された酸化物半導体膜107を直接形成してもよい。 The oxide semiconductor film 107 can be formed by a sputtering method, a coating method, a pulse laser vapor deposition method, a laser ablation method, a thermal CVD method, or the like. The oxide semiconductor film 107 can be processed by forming a mask on the oxide semiconductor film by a lithography step and then etching a part of the oxide semiconductor film using the mask. Further, the oxide semiconductor film 107 in which the elements are separated may be directly formed by using a printing method.

スパッタリング法で酸化物半導体膜を形成する場合、プラズマを発生させるための電源装置は、RF電源装置、AC電源装置、DC電源装置等を適宜用いることができる。また、酸化物半導体膜を形成する場合のスパッタリングガスは、希ガス(代表的にはアルゴン)、酸素、希ガス及び酸素の混合ガスを適宜用いる。なお、希ガス及び酸素の混合ガスの場合、希ガスに対して酸素のガス比を高めることが好ましい。 When the oxide semiconductor film is formed by the sputtering method, an RF power supply device, an AC power supply device, a DC power supply device, or the like can be appropriately used as the power supply device for generating plasma. Further, as the sputtering gas for forming the oxide semiconductor film, a rare gas (typically argon), an oxygen, a rare gas, and a mixed gas of oxygen are appropriately used. In the case of a mixed gas of rare gas and oxygen, it is preferable to increase the gas ratio of oxygen to the rare gas.

なお、酸化物半導体膜を形成する際に、例えば、スパッタリング法を用いる場合、基板温度を150℃以上750℃以下、または150℃以上450℃以下、または200℃以上350℃以下として、酸化物半導体膜を成膜することで、結晶性を高めることができるため好ましい。 When forming an oxide semiconductor film, for example, when a sputtering method is used, the substrate temperature is set to 150 ° C. or higher and 750 ° C. or lower, or 150 ° C. or higher and 450 ° C. or lower, or 200 ° C. or higher and 350 ° C. or lower. It is preferable to form a film because the crystallinity can be enhanced.

なお、本実施の形態においては、酸化物半導体膜107として、スパッタリング装置を用い、スパッタリングターゲットとしてIn−Ga−Zn金属酸化物(In:Ga:Zn=1:1:1.2[原子数比])を用いて、膜厚40nmの酸化物半導体膜を成膜する。 In the present embodiment, a sputtering apparatus is used as the oxide semiconductor film 107, and an In—Ga—Zn metal oxide (In: Ga: Zn = 1: 1: 1.2 [atomic number ratio] is used as the sputtering target. ]) Is used to form an oxide semiconductor film having a film thickness of 40 nm.

また、酸化物半導体膜107を形成した後、加熱処理を行い、酸化物半導体膜107の脱水素化または脱水化をしてもよい。加熱処理の温度は、代表的には、150℃以上基板歪み点未満、または250℃以上450℃以下、または300℃以上450℃以下である。 Further, after forming the oxide semiconductor film 107, heat treatment may be performed to dehydrogenate or dehydrate the oxide semiconductor film 107. The temperature of the heat treatment is typically 150 ° C. or higher and lower than the substrate strain point, or 250 ° C. or higher and 450 ° C. or lower, or 300 ° C. or higher and 450 ° C. or lower.

加熱処理は、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン、クリプトン等の希ガス、または窒素を含む不活性ガス雰囲気で行うことができる。または、不活性ガス雰囲気で加熱した後、酸素雰囲気で加熱してもよい。なお、上記不活性雰囲気及び酸素雰囲気に水素、水などが含まれないことが好ましい。処理時間は3分以上24時間以下とすればよい。 The heat treatment can be carried out in an atmosphere of a rare gas such as helium, neon, argon, xenon, krypton, or an inert gas containing nitrogen. Alternatively, after heating in an inert gas atmosphere, heating may be performed in an oxygen atmosphere. It is preferable that the inert atmosphere and the oxygen atmosphere do not contain hydrogen, water or the like. The processing time may be 3 minutes or more and 24 hours or less.

該加熱処理は、電気炉、RTA装置等を用いることができる。RTA装置を用いることで、短時間に限り、基板の歪み点以上の温度で熱処理を行うことができる。そのため加熱処理時間を短縮することができる。 An electric furnace, an RTA device, or the like can be used for the heat treatment. By using the RTA device, the heat treatment can be performed at a temperature equal to or higher than the strain point of the substrate for a short time. Therefore, the heat treatment time can be shortened.

酸化物半導体膜を加熱しながら成膜する、または酸化物半導体膜を形成した後、加熱処理を行うことで、酸化物半導体膜において、二次イオン質量分析法により得られる水素濃度を5×1019atoms/cm以下、または1×1019atoms/cm以下、5×1018atoms/cm以下、または1×1018atoms/cm以下、または5×1017atoms/cm以下、または1×1016atoms/cm以下とすることができる。 By forming a film while heating the oxide semiconductor film, or by performing heat treatment after forming the oxide semiconductor film, the hydrogen concentration obtained by the secondary ion mass analysis method in the oxide semiconductor film is 5 × 10. 19 atoms / cm 3 or less, or 1 × 10 19 atoms / cm 3 or less, 5 × 10 18 atoms / cm 3 or less, or 1 × 10 18 atoms / cm 3 or less, or 5 × 10 17 atoms / cm 3 or less, Alternatively, it can be 1 × 10 16 atoms / cm 3 or less.

次に、絶縁膜104及び酸化物半導体膜107上に絶縁膜110_0を形成する(図10(B)参照)。 Next, the insulating film 110_0 is formed on the insulating film 104 and the oxide semiconductor film 107 (see FIG. 10B).

絶縁膜110_0としては、酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜を、PECVD法を用いて形成することができる。この場合、原料ガスとしては、シリコンを含む堆積性気体及び酸化性気体を用いることが好ましい。シリコンを含む堆積性気体の代表例としては、シラン、ジシラン、トリシラン、フッ化シラン等がある。酸化性気体としては、酸素、オゾン、一酸化二窒素、二酸化窒素等がある。 As the insulating film 110_0, a silicon oxide film or a silicon nitride nitride film can be formed by using the PECVD method. In this case, it is preferable to use a sedimentary gas containing silicon and an oxidizing gas as the raw material gas. Typical examples of the sedimentary gas containing silicon include silane, disilane, trisilane, fluorinated silane and the like. Examples of the oxidizing gas include oxygen, ozone, nitrous oxide, nitrogen dioxide and the like.

また、絶縁膜110_0として、堆積性気体に対する酸化性気体を20倍より大きく100倍未満、または40倍以上80倍以下とし、処理室内の圧力を100Pa未満、または50Pa以下とするPECVD法を用いることで、欠陥量の少ない酸化窒化シリコン膜を形成することができる。 Further, as the insulating film 110_0, a PECVD method is used in which the oxidizing gas with respect to the deposited gas is greater than 20 times and less than 100 times, or 40 times or more and 80 times or less, and the pressure in the treatment chamber is less than 100 Pa or 50 Pa or less. Therefore, a silicon oxide film having a small amount of defects can be formed.

また、絶縁膜110_0として、PECVD装置の真空排気された処理室内に載置された基板を280℃以上400℃以下に保持し、処理室に原料ガスを導入して処理室内における圧力を20Pa以上250Pa以下、さらに好ましくは100Pa以上250Pa以下とし、処理室内に設けられる電極に高周波電力を供給する条件により、絶縁膜110_0として、緻密である酸化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜を形成することができる。 Further, as the insulating film 110_0, the substrate placed in the vacuum-exhausted processing chamber of the PECVD apparatus is held at 280 ° C. or higher and 400 ° C. or lower, and the raw material gas is introduced into the processing chamber to increase the pressure in the treatment chamber at 20 Pa or higher and 250 Pa or higher. Hereinafter, more preferably, it is set to 100 Pa or more and 250 Pa or less, and a dense silicon oxide film or silicon oxide nitride film can be formed as the insulating film 110_0 under the condition of supplying high frequency power to the electrodes provided in the processing chamber.

また、絶縁膜110_0を、マイクロ波を用いたプラズマCVD法を用いて形成してもよい。マイクロ波とは300MHzから300GHzの周波数域を指す。マイクロ波において、電子温度が低く、電子エネルギーが小さい。また、供給された電力において、電子の加速に用いられる割合が少なく、より多くの分子の解離及び電離に用いられることが可能であり、密度の高いプラズマ(高密度プラズマ)を励起することができる。このため、被成膜面及び堆積物へのプラズマダメージが少なく、欠陥の少ない絶縁膜110_0を形成することができる。 Further, the insulating film 110_0 may be formed by using a plasma CVD method using microwaves. Microwave refers to the frequency range of 300 MHz to 300 GHz. In microwaves, the electron temperature is low and the electron energy is low. In addition, the supplied power has a small proportion used for accelerating electrons, can be used for dissociation and ionization of more molecules, and can excite a high-density plasma (high-density plasma). .. Therefore, it is possible to form the insulating film 110_0 with less plasma damage to the surface to be filmed and deposits and less defects.

また、絶縁膜110_0を、有機シランガスを用いたCVD法を用いて形成することができる。有機シランガスとしては、珪酸エチル(TEOS:化学式Si(OC)、テトラメチルシラン(TMS:化学式Si(CH)、テトラメチルシクロテトラシロキサン(TMCTS)、オクタメチルシクロテトラシロキサン(OMCTS)、ヘキサメチルジシラザン(HMDS)、トリエトキシシラン(SiH(OC)、トリスジメチルアミノシラン(SiH(N(CH)などのシリコン含有化合物を用いることができる。有機シランガスを用いたCVD法を用いることで、被覆性の高い絶縁膜110_0を形成することができる。 Further, the insulating film 110_0 can be formed by using a CVD method using an organic silane gas. Examples of the organic silane gas include ethyl silicate (TEOS: chemical formula Si (OC 2 H 5 ) 4 ), tetramethylsilane (TMS: chemical formula Si (CH 3 ) 4 ), tetramethylcyclotetrasiloxane (TMCTS), and octamethylcyclotetrasiloxane. Silicon-containing compounds such as (OMCTS), hexamethyldisilazane (HMDS), triethoxysilane (SiH (OC 2 H 5 ) 3 ), and trisdimethylaminosilane (SiH (N (CH 3 ) 2 ) 3) can be used. can. By using the CVD method using an organic silane gas, an insulating film 110_0 having a high coating property can be formed.

本実施の形態では絶縁膜110_0として、PECVD装置を用い、厚さ100nmの酸化窒化シリコン膜を形成する。 In the present embodiment, a PECVD apparatus is used as the insulating film 110_0 to form a silicon oxide film having a thickness of 100 nm.

次に、絶縁膜110_0上の所望の位置に、リソグラフィによりマスクを形成した後、絶縁膜110_0及び絶縁膜104の一部をエッチングすることで、導電膜106に達する開口部143を形成する。 Next, a mask is formed at a desired position on the insulating film 110_0 by lithography, and then a part of the insulating film 110_0 and the insulating film 104 is etched to form an opening 143 reaching the conductive film 106.

開口部143の形成方法としては、ウエットエッチング法及び/またはドライエッチング法を適宜用いることができる。本実施の形態においては、ドライエッチング法を用い、開口部143を形成する。 As a method for forming the opening 143, a wet etching method and / or a dry etching method can be appropriately used. In the present embodiment, the dry etching method is used to form the opening 143.

次に、開口部143を覆うように、絶縁膜110_0上に導電膜112_0を形成する。なお、導電膜112_0の形成時において、導電膜112_0から絶縁膜110_0中に酸素が添加される(図10(C)参照)。 Next, the conductive film 112_0 is formed on the insulating film 110_0 so as to cover the opening 143. When the conductive film 112_0 is formed, oxygen is added from the conductive film 112_0 into the insulating film 110_0 (see FIG. 10C).

導電膜112_0の形成方法としては、スパッタリング法を用い、形成時に酸素ガスを含む雰囲気で形成すると好ましい。形成時に酸素ガスを含む雰囲気で導電膜112_0を形成することで、絶縁膜110_0中に酸素を好適に添加することができる。 As a method for forming the conductive film 112_0, it is preferable to use a sputtering method and form the conductive film 112_0 in an atmosphere containing oxygen gas at the time of formation. By forming the conductive film 112_0 in an atmosphere containing oxygen gas at the time of formation, oxygen can be suitably added to the insulating film 110_0.

なお、図10(C)において、絶縁膜110_0中に添加される酸素を矢印で模式的に表している。また、開口部143を覆うように、導電膜112_0を形成することで、導電膜106と、導電膜112_0とが電気的に接続される。なお、導電膜112_0としては、先に記載の酸化物半導体膜107と同様の材料を用いることができる。 In FIG. 10C, the oxygen added to the insulating film 110_0 is schematically represented by an arrow. Further, by forming the conductive film 112_0 so as to cover the opening 143, the conductive film 106 and the conductive film 112_0 are electrically connected. As the conductive film 112_0, the same material as the oxide semiconductor film 107 described above can be used.

本実施の形態においては、導電膜112_0として、スパッタリング装置を用い、スパッタリングターゲットとしてIn−Ga−Zn金属酸化物(In:Ga:Zn=4:2:4.1[原子数比])を用いて、膜厚100nmの酸化物半導体膜を成膜する。 In the present embodiment, a sputtering apparatus is used as the conductive film 112_0, and an In-Ga-Zn metal oxide (In: Ga: Zn = 4: 2: 4.1 [atomic number ratio]) is used as the sputtering target. Then, an oxide semiconductor film having a film thickness of 100 nm is formed.

次に、導電膜112_0上の所望の位置に、リソグラフィ工程によりマスク140を形成する(図10(D)参照)。 Next, a mask 140 is formed at a desired position on the conductive film 112_0 by a lithography process (see FIG. 10 (D)).

次に、マスク140上から、エッチングを行うことで、導電膜112_0と、絶縁膜110_0と、を加工したのち、マスク140を除去することで、島状の導電膜112と、島状の絶縁膜110とを形成する(図11(A)参照)。 Next, the conductive film 112_0 and the insulating film 110_0 are processed by etching from above the mask 140, and then the island-shaped conductive film 112 and the island-shaped insulating film are removed by removing the mask 140. It forms with 110 (see FIG. 11 (A)).

本実施の形態においては、導電膜112_0、及び絶縁膜110_0の加工としては、ドライエッチング法を用いて行う。 In the present embodiment, the conductive film 112_0 and the insulating film 110_0 are processed by using a dry etching method.

なお、導電膜112と、絶縁膜110との加工の際に、導電膜112が重畳しない領域の酸化物半導体膜107の膜厚が薄くなる場合がある。または、導電膜112と、絶縁膜110との加工の際に、酸化物半導体膜107が重畳しない領域の絶縁膜104の膜厚が薄くなる場合がある。 When the conductive film 112 and the insulating film 110 are processed, the film thickness of the oxide semiconductor film 107 in the region where the conductive film 112 does not overlap may be reduced. Alternatively, when the conductive film 112 and the insulating film 110 are processed, the film thickness of the insulating film 104 in the region where the oxide semiconductor film 107 does not overlap may be reduced.

次に、絶縁膜104、酸化物半導体膜107、及び導電膜112上から、不純物元素145の添加を行う(図11(B)参照)。 Next, the impurity element 145 is added from the insulating film 104, the oxide semiconductor film 107, and the conductive film 112 (see FIG. 11B).

不純物元素145の添加方法としては、イオンドーピング法、イオン注入法、プラズマ処理法等がある。プラズマ処理法の場合、添加する不純物元素を含むガス雰囲気にてプラズマを発生させて、プラズマ処理を行うことによって、不純物元素を添加することができる。上記プラズマを発生させる装置としては、ドライエッチング装置、アッシング装置、プラズマCVD装置、高密度プラズマCVD装置等を用いることができる。 Examples of the method for adding the impurity element 145 include an ion doping method, an ion implantation method, and a plasma treatment method. In the case of the plasma treatment method, the impurity element can be added by generating plasma in a gas atmosphere containing the impurity element to be added and performing the plasma treatment. As the device for generating the plasma, a dry etching device, an ashing device, a plasma CVD device, a high-density plasma CVD device, or the like can be used.

なお、不純物元素145の原料ガスとして、B、PH、CH、N、NH、AlH、AlCl、SiH、Si、F、HF、H及び希ガスの一以上を用いることができる。または、希ガスで希釈されたB、PH、N、NH、AlH、AlCl、F、HF、及びHの一以上を用いることができる。希ガスで希釈されたB、PH、N、NH、AlH、AlCl、F、HF、及びHの一以上を用いて不純物元素145を酸化物半導体膜107及び導電膜112に添加することで、希ガス、水素、ホウ素、炭素、窒素、フッ素、リン、硫黄、及び塩素の一以上を酸化物半導体膜107及び導電膜112に添加することができる。 The raw material gas for the impurity element 145 is B 2 H 6 , PH 3 , CH 4 , N 2 , NH 3 , AlH 3 , AlCl 3 , SiH 4 , Si 2 H 6 , F 2 , HF, H 2, and noble. One or more of the gases can be used. Alternatively, one or more of B 2 H 6 , PH 3 , N 2 , NH 3 , Al H 3 , AlCl 3 , F 2 , HF, and H 2 diluted with a rare gas can be used. Oxide semiconductor film 107 and one or more of B 2 H 6 , PH 3 , N 2 , NH 3 , Al H 3 , AlCl 3 , F 2 , HF, and H 2 diluted with a rare gas. By adding to the conductive film 112, one or more of rare gas, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, fluorine, phosphorus, sulfur, and chlorine can be added to the oxide semiconductor film 107 and the conductive film 112.

または、希ガスを添加した後、B、PH、CH、N、NH、AlH、AlCl、SiH、Si、F、HF、及びHの一以上を酸化物半導体膜107及び導電膜112に添加してもよい。 Alternatively, after adding the noble gas, one of B 2 H 6 , PH 3 , CH 4 , N 2 , NH 3 , Al H 3 , AlCl 3 , SiH 4 , Si 2 H 6 , F 2 , HF, and H 2 . The above may be added to the oxide semiconductor film 107 and the conductive film 112.

または、B、PH、CH、N、NH、AlH、AlCl、SiH、Si、F、HF、及びHの一以上を添加した後、希ガスを酸化物半導体膜107及び導電膜112に添加してもよい。 Alternatively, after adding one or more of B 2 H 6 , PH 3 , CH 4 , N 2 , NH 3 , AlH 3 , AlCl 3 , SiH 4 , Si 2 H 6 , F 2 , HF, and H 2, rare. Gas may be added to the oxide semiconductor film 107 and the conductive film 112.

不純物元素145の添加は、加速電圧、ドーズ量などの注入条件を適宜設定して制御すればよい。例えば、イオン注入法でアルゴンの添加を行う場合、加速電圧10kV以上100kV以下、ドーズ量は1×1013ions/cm以上1×1016ions/cm以下とすればよく、例えば、1×1014ions/cmとすればよい。また、イオン注入法でリンイオンの添加を行う場合、加速電圧30kV、ドーズ量は1×1013ions/cm以上5×1016ions/cm以下とすればよく、例えば、1×1015ions/cmとすればよい。 The addition of the impurity element 145 may be controlled by appropriately setting injection conditions such as an acceleration voltage and a dose amount. For example, when argon is added by the ion implantation method, the acceleration voltage may be 10 kV or more and 100 kV or less, and the dose amount may be 1 × 10 13 ions / cm 2 or more and 1 × 10 16 ions / cm 2 or less. It may be 10 14 ions / cm 2. When phosphorus ions are added by the ion implantation method, the acceleration voltage may be 30 kV and the dose amount may be 1 × 10 13 ions / cm 2 or more and 5 × 10 16 ions / cm 2 or less. For example, 1 × 10 15 ions. It may be set to / cm 2.

また、本実施の形態においては、マスク140を除去してから、不純物元素145を添加する構成について例示したが、これに限定されず、例えば、マスク140を残したままの状態で不純物元素145の添加を行ってもよい。 Further, in the present embodiment, the configuration in which the impurity element 145 is added after removing the mask 140 has been illustrated, but the present invention is not limited to this, and for example, the impurity element 145 is added while the mask 140 remains. Additions may be made.

また、本実施の形態においては、不純物元素145として、ドーピング装置を用いて、アルゴンを酸化物半導体膜107及び導電膜112に添加する。なお、本実施の形態においては、不純物元素145として、アルゴンを添加する構成について例示したがこれに限定されず、例えば、不純物元素145を添加する工程を行わなくてもよい。 Further, in the present embodiment, as the impurity element 145, argon is added to the oxide semiconductor film 107 and the conductive film 112 by using a doping device. In the present embodiment, the configuration in which argon is added as the impurity element 145 has been illustrated, but the present invention is not limited to this, and for example, the step of adding the impurity element 145 may not be performed.

次に、絶縁膜104、酸化物半導体膜107、及び導電膜112上に絶縁膜116を形成する。なお、絶縁膜116を形成することで、絶縁膜116と接する酸化物半導体膜107は、ソース領域108s及びドレイン領域108dとなる。また、絶縁膜116と接しない酸化物半導体膜107、別言すると絶縁膜110と接する酸化物半導体膜107はチャネル領域108iとなる。これにより、チャネル領域108i、ソース領域108s、及びドレイン領域108dを有する酸化物半導体膜108が形成される(図11(C)参照)。 Next, the insulating film 116 is formed on the insulating film 104, the oxide semiconductor film 107, and the conductive film 112. By forming the insulating film 116, the oxide semiconductor film 107 in contact with the insulating film 116 becomes a source region 108s and a drain region 108d. Further, the oxide semiconductor film 107 that is not in contact with the insulating film 116, or in other words, the oxide semiconductor film 107 that is in contact with the insulating film 110, is in the channel region 108i. As a result, an oxide semiconductor film 108 having a channel region 108i, a source region 108s, and a drain region 108d is formed (see FIG. 11C).

絶縁膜116としては、絶縁膜116に用いることのできる材料を選択することで形成できる。本実施の形態においては、絶縁膜116として、PECVD装置を用い、厚さ100nmの窒化シリコン膜を形成する。 The insulating film 116 can be formed by selecting a material that can be used for the insulating film 116. In the present embodiment, a PECVD apparatus is used as the insulating film 116 to form a silicon nitride film having a thickness of 100 nm.

絶縁膜116として、窒化シリコン膜を用いることで、絶縁膜116に接する導電膜112、ソース領域108s、及びドレイン領域108dに窒化シリコン膜中の水素が入り込み、導電膜112、ソース領域108s、及びドレイン領域108dのキャリア密度を高めることができる。 By using a silicon nitride film as the insulating film 116, hydrogen in the silicon nitride film enters the conductive film 112, the source region 108s, and the drain region 108d in contact with the insulating film 116, and the conductive film 112, the source region 108s, and the drain The carrier density of the region 108d can be increased.

次に、絶縁膜116上に絶縁膜118を形成する(図11(D)参照)。 Next, the insulating film 118 is formed on the insulating film 116 (see FIG. 11 (D)).

絶縁膜118としては、絶縁膜118に用いることのできる材料を選択することで形成できる。本実施の形態においては、絶縁膜118として、PECVD装置を用い、厚さ300nmの酸化窒化シリコン膜を形成する。 The insulating film 118 can be formed by selecting a material that can be used for the insulating film 118. In the present embodiment, a PECVD apparatus is used as the insulating film 118 to form a silicon oxide nitride film having a thickness of 300 nm.

次に、絶縁膜118の所望の位置に、リソグラフィによりマスクを形成した後、絶縁膜118及び絶縁膜116の一部をエッチングすることで、ソース領域108sに達する開口部141sと、ドレイン領域108dに達する開口部141dと、を形成する(図12(A)参照)。 Next, a mask is formed at a desired position of the insulating film 118 by lithography, and then a part of the insulating film 118 and the insulating film 116 is etched to form an opening 141s reaching the source region 108s and a drain region 108d. An opening 141d is formed (see FIG. 12 (A)).

絶縁膜118及び絶縁膜116をエッチングする方法としては、ウエットエッチング法及び/またはドライエッチング法を適宜用いることができる。本実施の形態においては、ドライエッチング法を用い、絶縁膜118、及び絶縁膜116を加工する。 As a method for etching the insulating film 118 and the insulating film 116, a wet etching method and / or a dry etching method can be appropriately used. In the present embodiment, the insulating film 118 and the insulating film 116 are processed by using a dry etching method.

次に、開口部141s、141dを覆うように、絶縁膜118上に導電膜120を形成する(図12(B)参照)。 Next, the conductive film 120 is formed on the insulating film 118 so as to cover the openings 141s and 141d (see FIG. 12B).

導電膜120としては、導電膜120s、120dに用いることのできる材料を選択することで形成できる。本実施の形態においては、導電膜120として、スパッタリング装置を用い、厚さ50nmのチタン膜と、厚さ400nmのアルミニウム膜と、厚さ100nmのチタン膜の積層膜を形成する。 The conductive film 120 can be formed by selecting a material that can be used for the conductive films 120s and 120d. In the present embodiment, a sputtering device is used as the conductive film 120 to form a laminated film of a titanium film having a thickness of 50 nm, an aluminum film having a thickness of 400 nm, and a titanium film having a thickness of 100 nm.

次に、導電膜120上の所望の位置に、リソグラフィ工程によりマスクを形成した後、導電膜120の一部をエッチングすることで、導電膜120s、120dを形成する(図12(C)参照)。 Next, a mask is formed at a desired position on the conductive film 120 by a lithography process, and then a part of the conductive film 120 is etched to form conductive films 120s and 120d (see FIG. 12C). ..

導電膜120の加工方法としては、ウエットエッチング法及び/またはドライエッチング法を適宜用いることができる。本実施の形態では、ドライエッチング法を用い、導電膜120を加工し、導電膜120s、120dを形成する。 As a processing method of the conductive film 120, a wet etching method and / or a dry etching method can be appropriately used. In the present embodiment, the conductive film 120 is processed by using the dry etching method to form the conductive films 120s and 120d.

以上の工程により、図1に示すトランジスタ100を作製することができる。 By the above steps, the transistor 100 shown in FIG. 1 can be manufactured.

なお、トランジスタ100を構成する膜(絶縁膜、酸化物半導体膜、導電膜等)は、スパッタリング法、化学気相堆積(CVD)法、真空蒸着法、パルスレーザー堆積(PLD)法、ALD(原子層成膜)法を用いて形成することができる。あるいは、塗布法や印刷法で形成することができる。成膜方法としては、スパッタリング法、プラズマ化学気相堆積(PECVD)法が代表的であるが、熱CVD法でもよい。熱CVD法の例として、MOCVD(有機金属化学気相堆積)法が挙げられる。 The films (insulating film, oxide semiconductor film, conductive film, etc.) constituting the transistor 100 include a sputtering method, a chemical vapor deposition (CVD) method, a vacuum vapor deposition method, a pulse laser deposition (PLD) method, and an ALD (atomic layer). It can be formed by using the layer deposition method. Alternatively, it can be formed by a coating method or a printing method. As a film forming method, a sputtering method and a plasma chemical vapor deposition (PECVD) method are typical, but a thermal CVD method may also be used. An example of the thermal CVD method is the MOCVD (organometallic chemical vapor deposition) method.

熱CVD法は、チャンバー内を大気圧または減圧下とし、原料ガスと酸化剤を同時にチャンバー内に送り、基板近傍または基板上で反応させて基板上に堆積させることで成膜を行う。このように、熱CVD法は、プラズマを発生させない成膜方法であるため、プラズマダメージにより欠陥が生成されることが無いという利点を有する。 In the thermal CVD method, a film is formed by setting the inside of the chamber under atmospheric pressure or reduced pressure, sending the raw material gas and the oxidizing agent into the chamber at the same time, reacting them in the vicinity of the substrate or on the substrate, and depositing them on the substrate. As described above, since the thermal CVD method is a film forming method that does not generate plasma, it has an advantage that defects are not generated due to plasma damage.

また、ALD法は、チャンバー内を大気圧または減圧下とし、反応のための原料ガスをチャンバーに導入・反応させ、これを繰り返すことで成膜を行う。原料ガスと一緒に不活性ガス(アルゴン、或いは窒素など)をキャリアガスとして導入しても良い。例えば2種類以上の原料ガスを順番にチャンバーに供給してもよい。その際、複数種の原料ガスが混ざらないように第1の原料ガスの反応後、不活性ガスを導入し、第2の原料ガスを導入する。あるいは、不活性ガスを導入する代わりに真空排気によって第1の原料ガスを排出した後、第2の原料ガスを導入してもよい。第1の原料ガスが基板の表面に吸着・反応して第1の層を成膜し、後から導入される第2の原料ガスが吸着・反応して、第2の層が第1の層上に積層されて薄膜が形成される。このガス導入順序を制御しつつ所望の厚さになるまで複数回繰り返すことで、段差被覆性に優れた薄膜を形成することができる。薄膜の厚さは、ガス導入を繰り返す回数によって調節することができるため、精密な膜厚調節が可能であり、微細なFETを作製する場合に適している。 Further, in the ALD method, the inside of the chamber is set to atmospheric pressure or reduced pressure, the raw material gas for the reaction is introduced into the chamber and reacted, and this is repeated to form a film. An inert gas (argon, nitrogen, etc.) may be introduced as a carrier gas together with the raw material gas. For example, two or more kinds of raw material gases may be supplied to the chamber in order. At that time, after the reaction of the first raw material gas, the inert gas is introduced and the second raw material gas is introduced so that the plurality of kinds of raw material gases are not mixed. Alternatively, instead of introducing the inert gas, the first raw material gas may be discharged by vacuum exhaust, and then the second raw material gas may be introduced. The first raw material gas is adsorbed and reacted on the surface of the substrate to form a first layer, and the second raw material gas introduced later is adsorbed and reacted, and the second layer is the first layer. It is laminated on top to form a thin film. By repeating this process a plurality of times until the desired thickness is obtained while controlling the gas introduction order, a thin film having excellent step covering property can be formed. Since the thickness of the thin film can be adjusted by the number of times the gas introduction is repeated, the film thickness can be precisely adjusted, which is suitable for manufacturing a fine FET.

MOCVD法などの熱CVD法は、上記記載の導電膜、絶縁膜、酸化物半導体膜、金属酸化膜などの膜を形成することができ、例えば、In−Ga−Zn−O膜を成膜する場合には、トリメチルインジウム(In(CH)、トリメチルガリウム(Ga(CH)、及びジメチル亜鉛を用いる(Zn(CH)。これらの組み合わせに限定されず、トリメチルガリウムに代えてトリエチルガリウム(Ga(C)を用いることもでき、ジメチル亜鉛に代えてジエチル亜鉛(Zn(C)を用いることもできる。 A thermal CVD method such as the MOCVD method can form a film such as the conductive film, an insulating film, an oxide semiconductor film, or a metal oxide film described above, and for example, an In-Ga-Zn-O film is formed. In some cases, trimethylgallium (In (CH 3 ) 3 ), trimethylgallium (Ga (CH 3 ) 3 ), and dimethylzinc are used (Zn (CH 3 ) 2 ). The combination is not limited to these, and triethylgallium (Ga (C 2 H 5 ) 3 ) can be used instead of trimethylgallium, and diethylzinc (Zn (C 2 H 5 ) 2 ) can be used instead of dimethylzinc. You can also do it.

例えば、ALDを利用する成膜装置により酸化ハフニウム膜を形成する場合には、溶媒とハフニウム前駆体を含む液体(ハフニウムアルコキシドや、テトラキスジメチルアミドハフニウム(TDMAH、Hf[N(CH)やテトラキス(エチルメチルアミド)ハフニウムなどのハフニウムアミド)を気化させた原料ガスと、酸化剤としてオゾン(O)の2種類のガスを用いる。 For example, when a hafnium oxide film is formed by a film forming apparatus using ALD, a liquid containing a solvent and a hafnium precursor (hafnium alkoxide or tetrakisdimethylamide hafnium (TDHA, Hf [N (CH 3 ) 2 ] 2] 4 ) and and tetrakis (ethylmethylamido) material gases hafnium amide) is vaporized, such as hafnium, using two types of gas ozone (O 3) as an oxidizing agent.

例えば、ALDを利用する成膜装置により酸化アルミニウム膜を形成する場合には、溶媒とアルミニウム前駆体を含む液体(トリメチルアルミニウム(TMA、Al(CH)など)を気化させた原料ガスと、酸化剤としてHOの2種類のガスを用いる。他の材料としては、トリス(ジメチルアミド)アルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、アルミニウムトリス(2,2,6,6−テトラメチル−3,5−ヘプタンジオナート)などがある。 For example, when an aluminum oxide film is formed by a film forming apparatus using ALD, a liquid containing a solvent and an aluminum precursor (trimethylaluminum (TMA, Al (CH 3 ) 3 ), etc.) is vaporized with a raw material gas. , using two types of gases H 2 O as the oxidizing agent. Other materials include tris (dimethylamide) aluminum, triisobutylaluminum, aluminum tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptaneto) and the like.

例えば、ALDを利用する成膜装置により酸化シリコン膜を形成する場合には、ヘキサクロロジシランを被成膜面に吸着させ、酸化性ガス(O、一酸化二窒素)のラジカルを供給して吸着物と反応させる。 For example, when a silicon oxide film is formed by a film forming apparatus using ALD, hexachlorodisilane is adsorbed on the surface to be formed , and radicals of an oxidizing gas (O 2 , dinitrogen monoxide) are supplied and adsorbed. React with things.

例えば、ALDを利用する成膜装置によりタングステン膜を成膜する場合には、WFガスとBガスを順次導入して初期タングステン膜を形成し、その後、WFガスとHガスとを用いてタングステン膜を形成する。なお、Bガスに代えてSiHガスを用いてもよい。 For example, when a tungsten film is formed by a film forming apparatus using ALD, WF 6 gas and B 2 H 6 gas are sequentially introduced to form an initial tungsten film, and then WF 6 gas and H 2 gas are formed. To form a tungsten film using. In addition, SiH 4 gas may be used instead of B 2 H 6 gas.

例えば、ALDを利用する成膜装置により酸化物半導体膜、例えばIn−Ga−Zn−O膜を成膜する場合には、In(CHガスとOガスを用いてIn−O層を形成し、その後、Ga(CHガスとOガスとを用いてGaO層を形成し、更にその後Zn(CHガスとOガスとを用いてZnO層を形成する。なお、これらの層の順番はこの例に限らない。また、これらのガスを用いてIn−Ga−O層やIn−Zn−O層、Ga−Zn−O層などの混合化合物層を形成しても良い。なお、Oガスに変えてAr等の不活性ガスで水をバブリングして得られたHOガスを用いても良いが、Hを含まないOガスを用いる方が好ましい。 For example, when an oxide semiconductor film, for example, an In-Ga-Zn-O film is formed by a film forming apparatus using ALD, an In-O layer is formed using In (CH 3 ) 3 gas and O 3 gas. After that, a GaO layer is formed using Ga (CH 3 ) 3 gas and O 3 gas, and then a ZnO layer is formed using Zn (CH 3 ) 2 gas and O 3 gas. The order of these layers is not limited to this example. Further, these gases may be used to form a mixed compound layer such as an In—Ga—O layer, an In—Zn—O layer, and a Ga—Zn—O layer. Incidentally, O 3 may be used of H 2 O gas obtained by bubbling water with an inert gas such as Ar in place of the gas, but better to use an O 3 gas containing no H are preferred.

<1−5.半導体装置の作製方法2>
次に、図4に示すトランジスタ100Cの作製方法の一例について、図13乃至図16を用いて説明する。なお、図13乃至図16は、トランジスタ100Cの作製方法を説明するチャネル長(L)方向、及びチャネル幅(W)方向の断面図である。
<1-5. Manufacturing method of semiconductor device 2>
Next, an example of the method for manufacturing the transistor 100C shown in FIG. 4 will be described with reference to FIGS. 13 to 16. 13 to 16 are cross-sectional views in the channel length (L) direction and the channel width (W) direction for explaining the method for manufacturing the transistor 100C.

まず、基板102上に導電膜106を形成する。次に、基板102、及び導電膜106上に絶縁膜104を形成し、絶縁膜104上に酸化物半導体膜を形成する。その後、当該酸化物半導体膜を島状に加工することで、酸化物半導体膜107を形成する(図13(A)参照)。 First, the conductive film 106 is formed on the substrate 102. Next, the insulating film 104 is formed on the substrate 102 and the conductive film 106, and the oxide semiconductor film is formed on the insulating film 104. Then, the oxide semiconductor film is processed into an island shape to form the oxide semiconductor film 107 (see FIG. 13 (A)).

次に、絶縁膜104及び酸化物半導体膜107上に絶縁膜110_0を形成する(図13(B)参照)。 Next, the insulating film 110_0 is formed on the insulating film 104 and the oxide semiconductor film 107 (see FIG. 13B).

次に、絶縁膜110_0上の所望の位置に、リソグラフィによりマスクを形成した後、絶縁膜110_0及び絶縁膜104の一部をエッチングすることで、導電膜106に達する開口部143を形成する(図13(C)参照)。 Next, a mask is formed at a desired position on the insulating film 110_0 by lithography, and then a part of the insulating film 110_0 and the insulating film 104 is etched to form an opening 143 reaching the conductive film 106 (FIG. FIG. 13 (C)).

次に、開口部143を覆うように、絶縁膜110_0上に導電膜112_0を形成する。なお、導電膜112_0の形成時において、導電膜112_0から絶縁膜110_0中に酸素が添加される(図13(D)参照)。 Next, the conductive film 112_0 is formed on the insulating film 110_0 so as to cover the opening 143. When the conductive film 112_0 is formed, oxygen is added from the conductive film 112_0 into the insulating film 110_0 (see FIG. 13 (D)).

なお、図13(D)において、絶縁膜110_0中に添加される酸素を矢印で模式的に表している。また、開口部143を覆うように、導電膜112_0を形成することで、導電膜106と、導電膜112_0とが電気的に接続される。 In FIG. 13D, the oxygen added to the insulating film 110_0 is schematically represented by an arrow. Further, by forming the conductive film 112_0 so as to cover the opening 143, the conductive film 106 and the conductive film 112_0 are electrically connected.

次に、導電膜112_0上の所望の位置に、リソグラフィ工程によりマスク140を形成する(図14(A)参照)。 Next, a mask 140 is formed at a desired position on the conductive film 112_0 by a lithography process (see FIG. 14 (A)).

次に、マスク140上から、エッチングを行うことで導電膜112_0を加工し、島状の導電膜112を形成する(図14(B)参照)。 Next, the conductive film 112_0 is processed by etching from above the mask 140 to form an island-shaped conductive film 112 (see FIG. 14B).

本実施の形態においては、ウエットエッチング法を用い、導電膜112_0を加工する。 In the present embodiment, the conductive film 112_0 is processed by using the wet etching method.

続けて、マスク140上から、エッチングを行うことで絶縁膜110_0を加工し、島状の絶縁膜110を形成する(図14(C)参照)。 Subsequently, the insulating film 110_0 is processed by etching from above the mask 140 to form the island-shaped insulating film 110 (see FIG. 14C).

本実施の形態においては、ドライエッチング法を用い、絶縁膜110_0を加工する。 In the present embodiment, the insulating film 110_0 is processed by using a dry etching method.

次に、マスク140を除去した後、絶縁膜104、酸化物半導体膜107、及び導電膜112上から、不純物元素145の添加を行う(図14(D)参照)。 Next, after removing the mask 140, the impurity element 145 is added from the insulating film 104, the oxide semiconductor film 107, and the conductive film 112 (see FIG. 14D).

なお、不純物元素145の添加の際に、酸化物半導体膜107の表面が露出している領域(後にソース領域108s、及びドレイン領域108dとなる領域)には、多くの不純物が添加される。一方で、酸化物半導体膜107の導電膜112が重畳しなく、且つ絶縁膜110が重畳する領域(後に領域108fとなる領域)には、絶縁膜110を介して不純物元素145が添加されるため、ソース領域108s、及びドレイン領域108dよりも不純物元素145の添加量が少なくなる。 When the impurity element 145 is added, many impurities are added to the region where the surface of the oxide semiconductor film 107 is exposed (the region that later becomes the source region 108s and the drain region 108d). On the other hand, the impurity element 145 is added via the insulating film 110 to the region where the conductive film 112 of the oxide semiconductor film 107 does not overlap and the insulating film 110 overlaps (the region which later becomes the region 108f). , The amount of the impurity element 145 added is smaller than that of the source region 108s and the drain region 108d.

また、本実施の形態においては、不純物元素145として、ドーピング装置を用いて、アルゴンを酸化物半導体膜107及び導電膜112に添加する。 Further, in the present embodiment, as the impurity element 145, argon is added to the oxide semiconductor film 107 and the conductive film 112 by using a doping device.

なお、本実施の形態においては、不純物元素145として、アルゴンを添加する構成について例示したがこれに限定されず、例えば、不純物元素145を添加する工程を行わなくてもよい。不純物元素145を添加する工程を行わない場合、領域108fは、チャネル領域108iと同等の不純物濃度となる。 In the present embodiment, the configuration in which argon is added as the impurity element 145 has been illustrated, but the present invention is not limited to this, and for example, the step of adding the impurity element 145 may not be performed. When the step of adding the impurity element 145 is not performed, the region 108f has an impurity concentration equivalent to that of the channel region 108i.

次に、絶縁膜104、酸化物半導体膜107、絶縁膜110、及び導電膜112上に絶縁膜116を形成する。なお、絶縁膜116を形成することで、絶縁膜116と接する酸化物半導体膜107は、ソース領域108s及びドレイン領域108dとなる。また、絶縁膜116と接しない酸化物半導体膜107、別言すると絶縁膜110と接する酸化物半導体膜107はチャネル領域108iとなる。これにより、チャネル領域108i、ソース領域108s、及びドレイン領域108dを有する酸化物半導体膜108が形成される(図15(A)参照)。 Next, the insulating film 116 is formed on the insulating film 104, the oxide semiconductor film 107, the insulating film 110, and the conductive film 112. By forming the insulating film 116, the oxide semiconductor film 107 in contact with the insulating film 116 becomes a source region 108s and a drain region 108d. Further, the oxide semiconductor film 107 that is not in contact with the insulating film 116, or in other words, the oxide semiconductor film 107 that is in contact with the insulating film 110, is in the channel region 108i. As a result, an oxide semiconductor film 108 having a channel region 108i, a source region 108s, and a drain region 108d is formed (see FIG. 15 (A)).

なお、チャネル領域108iと、ソース領域108sとの間、及びチャネル領域108iと、ドレイン領域108dとの間には、領域108fが形成される。 A region 108f is formed between the channel region 108i and the source region 108s, and between the channel region 108i and the drain region 108d.

次に、絶縁膜116上に絶縁膜118を形成する(図15(B)参照)。 Next, the insulating film 118 is formed on the insulating film 116 (see FIG. 15B).

次に、絶縁膜118の所望の位置に、リソグラフィによりマスクを形成した後、絶縁膜118及び絶縁膜116の一部をエッチングすることで、ソース領域108sに達する開口部141sと、ドレイン領域108dに達する開口部141dと、を形成する(図15(C)参照)。 Next, a mask is formed at a desired position of the insulating film 118 by lithography, and then a part of the insulating film 118 and the insulating film 116 is etched to form an opening 141s reaching the source region 108s and a drain region 108d. An opening 141d is formed (see FIG. 15C).

次に、絶縁膜118上に絶縁膜122を形成する(図15(D)参照)。 Next, the insulating film 122 is formed on the insulating film 118 (see FIG. 15 (D)).

なお、絶縁膜122は、平坦化絶縁膜としての機能を有する。また、絶縁膜122は、開口部141s、及び開口部141dに重畳する位置に開口部を有する。 The insulating film 122 has a function as a flattening insulating film. Further, the insulating film 122 has an opening at a position overlapping the opening 141s and the opening 141d.

本実施の形態としては、絶縁膜122として、スピンコーター装置を用いて感光性のアクリル系樹脂を塗布し、その後該アクリル系樹脂の所望の領域を感光させることで、開口部を有する絶縁膜122を形成する。 In the present embodiment, the insulating film 122 has an opening by applying a photosensitive acrylic resin as the insulating film 122 using a spin coater device and then exposing a desired region of the acrylic resin to light. To form.

次に、開口部141s、141dを覆うように、絶縁膜122上に導電膜120を形成する(図16(A)参照)。 Next, the conductive film 120 is formed on the insulating film 122 so as to cover the openings 141s and 141d (see FIG. 16A).

次に、導電膜120上の所望の位置に、リソグラフィ工程によりマスクを形成した後、導電膜120の一部をエッチングすることで、導電膜120s、120dを形成する(図16(B)参照)。 Next, a mask is formed at a desired position on the conductive film 120 by a lithography process, and then a part of the conductive film 120 is etched to form conductive films 120s and 120d (see FIG. 16B). ..

本実施の形態においては、導電膜120の加工にはドライエッチング法を用いる。また、導電膜120の加工の際に、絶縁膜122の上部の一部が除去される場合がある。 In the present embodiment, a dry etching method is used for processing the conductive film 120. Further, when the conductive film 120 is processed, a part of the upper part of the insulating film 122 may be removed.

以上の工程により、図4に示すトランジスタ100Cを作製することができる。 By the above steps, the transistor 100C shown in FIG. 4 can be manufactured.

なお、上記のトランジスタ100Cの作製時において、絶縁膜104、酸化物半導体膜107、絶縁膜110_0、導電膜112_0、不純物元素145、絶縁膜116、絶縁膜118、開口部141s、141d、及び導電膜120としては、<1−4.半導体装置の作製方法1>に記載の内容を援用することで形成することができる。 At the time of manufacturing the above transistor 100C, the insulating film 104, the oxide semiconductor film 107, the insulating film 110_0, the conductive film 112_0, the impurity element 145, the insulating film 116, the insulating film 118, the openings 141s, 141d, and the conductive film. As 120, <1-4. It can be formed by referring to the contents described in Method 1> for manufacturing a semiconductor device.

また、本実施の形態において、トランジスタが酸化物半導体膜を有する場合の例を示したが、本発明の一態様は、これに限定されない。本発明の一態様では、トランジスタが酸化物半導体膜を有さなくてもよい。一例としては、トランジスタのチャネル領域、チャネル領域の近傍、ソース領域、またはドレイン領域において、Si(シリコン)、Ge(ゲルマニウム)、SiGe(シリコンゲルマニウム)、GaAs(ガリウムヒ素)、などを有する材料で形成してもよい。 Further, in the present embodiment, an example in which the transistor has an oxide semiconductor film has been shown, but one aspect of the present invention is not limited to this. In one aspect of the invention, the transistor does not have to have an oxide semiconductor film. As an example, it is formed of a material having Si (silicon), Ge (germanium), SiGe (silicon germanium), GaAs (gallium arsenide), etc. in the channel region, the vicinity of the channel region, the source region, or the drain region of the transistor. You may.

以上、本実施の形態で示す構成、方法は、他の実施の形態で示す構成、方法と適宜組み合わせて用いることができる。 As described above, the configuration and method shown in this embodiment can be used in appropriate combination with the configuration and method shown in other embodiments.

(実施の形態2)
本実施の形態においては、酸化物半導体の構造等について、図17乃至図21を参照して説明する。
(Embodiment 2)
In the present embodiment, the structure of the oxide semiconductor and the like will be described with reference to FIGS. 17 to 21.

<2−1.酸化物半導体の構造>
酸化物半導体は、単結晶酸化物半導体と、それ以外の非単結晶酸化物半導体と、に分けられる。非単結晶酸化物半導体としては、CAAC−OS(c−axis−aligned crystalline oxide semiconductor)、多結晶酸化物半導体、nc−OS(nanocrystalline oxide semiconductor)、擬似非晶質酸化物半導体(a−like OS:amorphous−like oxide semiconductor)および非晶質酸化物半導体などがある。
<2-1. Structure of oxide semiconductor>
Oxide semiconductors are divided into single crystal oxide semiconductors and other non-single crystal oxide semiconductors. Examples of the non-single crystal oxide semiconductor include CAAC-OS (c-axis-aligned crystal linear semiconductor), polycrystalline oxide semiconductor, nc-OS (nanocrystalline oxide semiconductor), and pseudoamorphic oxide semiconductor (a-like). : Amorphous-like oxide semiconductor) and amorphous oxide semiconductors.

また別の観点では、酸化物半導体は、非晶質酸化物半導体と、それ以外の結晶性酸化物半導体と、に分けられる。結晶性酸化物半導体としては、単結晶酸化物半導体、CAAC−OS、多結晶酸化物半導体およびnc−OSなどがある。 From another viewpoint, the oxide semiconductor is divided into an amorphous oxide semiconductor and other crystalline oxide semiconductors. Examples of the crystalline oxide semiconductor include a single crystal oxide semiconductor, CAAC-OS, a polycrystalline oxide semiconductor, and an nc-OS.

非晶質構造は、一般に、等方的であって不均質構造を持たない、準安定状態で原子の配置が固定化していない、結合角度が柔軟である、短距離秩序は有するが長距離秩序を有さない、などといわれている。 Amorphous structures are generally isotropic and have no heterogeneous structure, are in a metastable state with unfixed atomic arrangements, have flexible bond angles, have short-range order but long-range order. It is said that it does not have.

逆の見方をすると、安定な酸化物半導体を完全な非晶質(completely amorphous)酸化物半導体とは呼べない。また、等方的でない(例えば、微小な領域において周期構造を有する)酸化物半導体を、完全な非晶質酸化物半導体とは呼べない。一方、a−like OSは、等方的でないが、鬆(ボイドともいう。)を有する不安定な構造である。不安定であるという点では、a−like OSは、物性的に非晶質酸化物半導体に近い。 From the opposite point of view, a stable oxide semiconductor cannot be called a complete amorphous oxide semiconductor. Further, an oxide semiconductor that is not isotropic (for example, has a periodic structure in a minute region) cannot be called a completely amorphous oxide semiconductor. On the other hand, a-like OS is not isotropic, but has an unstable structure having voids (also referred to as voids). In terms of instability, the a-like OS is physically close to an amorphous oxide semiconductor.

<2−2.CAAC−OS>
まずは、CAAC−OSについて説明する。
<2-2. CAAC-OS>
First, CAAC-OS will be described.

CAAC−OSは、c軸配向した複数の結晶部(ペレットともいう。)を有する酸化物半導体の一種である。 CAAC-OS is a kind of oxide semiconductor having a plurality of c-axis oriented crystal portions (also referred to as pellets).

CAAC−OSをX線回折(XRD:X−Ray Diffraction)によって解析した場合について説明する。例えば、空間群R−3mに分類されるInGaZnOの結晶を有するCAAC−OSに対し、out−of−plane法による構造解析を行うと、図17(A)に示すように回折角(2θ)が31°近傍にピークが現れる。このピークは、InGaZnOの結晶の(009)面に帰属されることから、CAAC−OSでは、結晶がc軸配向性を有し、c軸がCAAC−OSの膜を形成する面(被形成面ともいう。)、または上面に略垂直な方向を向いていることが確認できる。なお、2θが31°近傍のピークの他に、2θが36°近傍にもピークが現れる場合がある。2θが36°近傍のピークは、空間群Fd−3mに分類される結晶構造に起因する。そのため、CAAC−OSは、該ピークを示さないことが好ましい。 A case where CAAC-OS is analyzed by X-ray diffraction (XRD: X-Ray Diffraction) will be described. For example, when a structural analysis by the out-of-plane method is performed on CAAC-OS having crystals of InGaZnO 4 classified in the space group R-3m, the diffraction angle (2θ) is as shown in FIG. 17 (A). A peak appears near 31 °. Since this peak is attributed to the (009) plane of the InGaZnO 4 crystal, in CAAC-OS, the crystal has c-axis orientation and the c-axis forms the CAAC-OS film (formed). It can be confirmed that the surface is oriented substantially perpendicular to the surface) or the upper surface. In addition to the peak where 2θ is in the vicinity of 31 °, a peak may appear in the vicinity where 2θ is in the vicinity of 36 °. The peak in which 2θ is in the vicinity of 36 ° is due to the crystal structure classified in the space group Fd-3m. Therefore, it is preferable that CAAC-OS does not show the peak.

一方、CAAC−OSに対し、被形成面に平行な方向からX線を入射させるin−plane法による構造解析を行うと、2θが56°近傍にピークが現れる。このピークは、InGaZnOの結晶の(110)面に帰属される。そして、2θを56°近傍に固定し、試料面の法線ベクトルを軸(φ軸)として試料を回転させながら分析(φスキャン)を行っても、図17(B)に示すように明瞭なピークは現れない。一方、単結晶InGaZnOに対し、2θを56°近傍に固定してφスキャンした場合、図17(C)に示すように(110)面と等価な結晶面に帰属されるピークが6本観察される。したがって、XRDを用いた構造解析から、CAAC−OSは、a軸およびb軸の配向が不規則であることが確認できる。 On the other hand, when structural analysis is performed by the in-plane method in which X-rays are incident on CAAC-OS from a direction parallel to the surface to be formed, a peak appears in the vicinity of 2θ at 56 °. This peak is attributed to the (110) plane of the InGaZnO 4 crystal. Then, even if 2θ is fixed in the vicinity of 56 ° and analysis (φ scan) is performed while rotating the sample with the normal vector of the sample surface as the axis (φ axis), it is clear as shown in FIG. 17 (B). No peak appears. On the other hand, when 2θ is fixed in the vicinity of 56 ° and φ-scanned with respect to the single crystal InGaZnO 4 , six peaks assigned to the crystal plane equivalent to the (110) plane are observed as shown in FIG. 17 (C). Will be done. Therefore, from the structural analysis using XRD, it can be confirmed that the orientation of the a-axis and the b-axis of CAAC-OS is irregular.

次に、電子回折によって解析したCAAC−OSについて説明する。例えば、InGaZnOの結晶を有するCAAC−OSに対し、CAAC−OSの被形成面に平行にプローブ径が300nmの電子線を入射させると、図17(D)に示すような回折パターン(制限視野電子回折パターンともいう。)が現れる場合がある。この回折パターンには、InGaZnOの結晶の(009)面に起因するスポットが含まれる。したがって、電子回折によっても、CAAC−OSに含まれるペレットがc軸配向性を有し、c軸が被形成面または上面に略垂直な方向を向いていることがわかる。一方、同じ試料に対し、試料面に垂直にプローブ径が300nmの電子線を入射させたときの回折パターンを図17(E)に示す。図17(E)より、リング状の回折パターンが確認される。したがって、プローブ径が300nmの電子線を用いた電子回折によっても、CAAC−OSに含まれるペレットのa軸およびb軸は配向性を有さないことがわかる。なお、図17(E)における第1リングは、InGaZnOの結晶の(010)面および(100)面などに起因すると考えられる。また、図17(E)における第2リングは(110)面などに起因すると考えられる。 Next, the CAAC-OS analyzed by electron diffraction will be described. For example, when an electron beam having a probe diameter of 300 nm is incident on a CAAC-OS having a crystal of InGaZnO 4 in parallel with the surface to be formed of the CAAC-OS, a diffraction pattern (selected area) as shown in FIG. An electron diffraction pattern) may appear. This diffraction pattern includes spots due to the (009) plane of the InGaZnO 4 crystal. Therefore, even by electron diffraction, it can be seen that the pellets contained in CAAC-OS have c-axis orientation, and the c-axis is oriented in a direction substantially perpendicular to the surface to be formed or the upper surface. On the other hand, FIG. 17 (E) shows a diffraction pattern when an electron beam having a probe diameter of 300 nm is incident on the same sample perpendicularly to the sample surface. From FIG. 17 (E), a ring-shaped diffraction pattern is confirmed. Therefore, it can be seen that the a-axis and b-axis of the pellets contained in CAAC-OS do not have orientation even by electron diffraction using an electron beam having a probe diameter of 300 nm. It is considered that the first ring in FIG. 17 (E) is caused by the (010) plane and the (100) plane of the crystal of InGaZnO 4. Further, it is considered that the second ring in FIG. 17 (E) is caused by the surface (110) and the like.

また、透過型電子顕微鏡(TEM:Transmission Electron Microscope)によって、CAAC−OSの明視野像と回折パターンとの複合解析像(高分解能TEM像ともいう。)を観察すると、複数のペレットを確認することができる。一方、高分解能TEM像であってもペレット同士の境界、即ち結晶粒界(グレインバウンダリーともいう。)を明確に確認することができない場合がある。そのため、CAAC−OSは、結晶粒界に起因する電子移動度の低下が起こりにくいといえる。 In addition, when observing a composite analysis image (also referred to as a high-resolution TEM image) of a bright-field image of CAAC-OS and a diffraction pattern with a transmission electron microscope (TEM: Transmission Electron Microscope), a plurality of pellets can be confirmed. Can be done. On the other hand, even in a high-resolution TEM image, the boundary between pellets, that is, the grain boundary (also referred to as grain boundary) may not be clearly confirmed. Therefore, it can be said that CAAC-OS is unlikely to cause a decrease in electron mobility due to grain boundaries.

図18(A)に、試料面と略平行な方向から観察したCAAC−OSの断面の高分解能TEM像を示す。高分解能TEM像の観察には、球面収差補正(Spherical Aberration Corrector)機能を用いた。球面収差補正機能を用いた高分解能TEM像を、特にCs補正高分解能TEM像と呼ぶ。Cs補正高分解能TEM像は、例えば、日本電子株式会社製原子分解能分析電子顕微鏡JEM−ARM200Fなどによって観察することができる。 FIG. 18A shows a high-resolution TEM image of a cross section of CAAC-OS observed from a direction substantially parallel to the sample surface. The spherical aberration correction (Spherical Aberration Director) function was used for observing the high-resolution TEM image. A high-resolution TEM image using the spherical aberration correction function is particularly called a Cs-corrected high-resolution TEM image. The Cs-corrected high-resolution TEM image can be observed, for example, with an atomic resolution analysis electron microscope JEM-ARM200F manufactured by JEOL Ltd.

図18(A)より、金属原子が層状に配列している領域であるペレットを確認することができる。ペレット一つの大きさは1nm以上のものや、3nm以上のものがあることがわかる。したがって、ペレットを、ナノ結晶(nc:nanocrystal)と呼ぶこともできる。また、CAAC−OSを、CANC(C−Axis Aligned nanocrystals)を有する酸化物半導体と呼ぶこともできる。ペレットは、CAAC−OSの膜を被形成面または上面の凹凸を反映しており、CAAC−OSの被形成面または上面と平行となる。 From FIG. 18A, pellets, which are regions in which metal atoms are arranged in layers, can be confirmed. It can be seen that the size of one pellet is 1 nm or more and 3 nm or more. Therefore, pellets can also be referred to as nanocrystals (nc: nanocrystals). Further, CAAC-OS can also be referred to as an oxide semiconductor having CANC (C-Axis Aligned nanocrystals). The pellet reflects the unevenness of the surface to be formed or the upper surface of the CAAC-OS film, and is parallel to the surface to be formed or the upper surface of CAAC-OS.

また、図18(B)および図18(C)に、試料面と略垂直な方向から観察したCAAC−OSの平面のCs補正高分解能TEM像を示す。図18(D)および図18(E)は、それぞれ図18(B)および図18(C)を画像処理した像である。以下では、画像処理の方法について説明する。まず、図18(B)を高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理することでFFT像を取得する。次に、取得したFFT像において原点を基準に、2.8nm−1から5.0nm−1の間の範囲を残すマスク処理する。次に、マスク処理したFFT像を、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理することで画像処理した像を取得する。こうして取得した像をFFTフィルタリング像と呼ぶ。FFTフィルタリング像は、Cs補正高分解能TEM像から周期成分を抜き出した像であり、格子配列を示している。 Further, FIGS. 18B and 18C show Cs-corrected high-resolution TEM images of the plane of CAAC-OS observed from a direction substantially perpendicular to the sample surface. 18 (D) and 18 (E) are images obtained by image-processing FIGS. 18 (B) and 18 (C), respectively. The image processing method will be described below. First, an FFT image is acquired by subjecting FIG. 18B to a fast Fourier transform (FFT) process. Then, relative to the origin in the FFT image acquired, for masking leaves a range between 5.0 nm -1 from 2.8 nm -1. Next, the masked FFT image is subjected to an inverse fast Fourier transform (IFFT) process to obtain an image-processed image. The image obtained in this way is called an FFT filtering image. The FFT filtering image is an image obtained by extracting periodic components from a Cs-corrected high-resolution TEM image, and shows a grid array.

図18(D)では、格子配列の乱れた箇所を破線で示している。破線で囲まれた領域が、一つのペレットである。そして、破線で示した箇所がペレットとペレットとの連結部である。破線は、六角形状であるため、ペレットが六角形状であることがわかる。なお、ペレットの形状は、正六角形状とは限らず、非正六角形状である場合が多い。 In FIG. 18D, the disordered portion of the lattice arrangement is shown by a broken line. The area surrounded by the broken line is one pellet. The part indicated by the broken line is the connecting portion between the pellets. Since the broken line has a hexagonal shape, it can be seen that the pellet has a hexagonal shape. The shape of the pellet is not limited to a regular hexagonal shape, and is often a non-regular hexagonal shape.

図18(E)では、格子配列の揃った領域と、別の格子配列の揃った領域と、の間で格子配列の向きが変化している箇所を点線で示し、格子配列の向きの変化を破線で示している。点線近傍においても、明確な結晶粒界を確認することはできない。点線近傍の格子点を中心に周囲の格子点を繋ぐと、歪んだ六角形が形成できる。即ち、格子配列を歪ませることによって結晶粒界の形成を抑制していることがわかる。これは、CAAC−OSが、a−b面方向において原子間の結合距離が稠密でないことや、金属元素が置換することで原子間の結合距離が変化することなどによって、歪みを許容することができるためと考えられる。 In FIG. 18 (E), the portion where the orientation of the lattice arrangement is changed between the region where the grid arrangement is aligned and the region where another grid arrangement is aligned is shown by a dotted line, and the change in the orientation of the grid arrangement is shown by a dotted line. It is shown by a broken line. A clear grain boundary cannot be confirmed even in the vicinity of the dotted line. A distorted hexagon can be formed by connecting the surrounding grid points around the grid points near the dotted line. That is, it can be seen that the formation of grain boundaries is suppressed by distorting the lattice arrangement. This is because CAAC-OS allows distortion due to the fact that the bond distance between atoms is not dense in the ab plane direction and that the bond distance between atoms changes due to the replacement of metal elements. It is thought that it can be done.

以上に示すように、CAAC−OSは、c軸配向性を有し、かつa−b面方向において複数のペレット(ナノ結晶)が連結し、歪みを有した結晶構造となっている。よって、CAAC−OSを、CAA crystal(c−axis−aligned a−b−plane−anchored crystal)と称することもできる。 As shown above, CAAC-OS has a c-axis orientation and has a distorted crystal structure in which a plurality of pellets (nanocrystals) are connected in the ab plane direction. Therefore, CAAC-OS can also be referred to as CAA crystal (c-axis-aligned a-b-plane-anchored crystal).

CAAC−OSは結晶性の高い酸化物半導体である。酸化物半導体の結晶性は不純物の混入や欠陥の生成などによって低下する場合があるため、逆の見方をするとCAAC−OSは不純物や欠陥(酸素欠損など)の少ない酸化物半導体ともいえる。 CAAC-OS is a highly crystalline oxide semiconductor. Since the crystallinity of an oxide semiconductor may decrease due to the mixing of impurities or the formation of defects, CAAC-OS can be said to be an oxide semiconductor having few impurities and defects (oxygen deficiency, etc.) from the opposite viewpoint.

なお、不純物は、酸化物半導体の主成分以外の元素で、水素、炭素、シリコン、遷移金属元素などがある。例えば、シリコンなどの、酸化物半導体を構成する金属元素よりも酸素との結合力の強い元素は、酸化物半導体から酸素を奪うことで酸化物半導体の原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。また、鉄やニッケルなどの重金属、アルゴン、二酸化炭素などは、原子半径(または分子半径)が大きいため、酸化物半導体の原子配列を乱し、結晶性を低下させる要因となる。 Impurities are elements other than the main components of oxide semiconductors, such as hydrogen, carbon, silicon, and transition metal elements. For example, an element such as silicon, which has a stronger bond with oxygen than a metal element constituting an oxide semiconductor, deprives the oxide semiconductor of oxygen, disturbs the atomic arrangement of the oxide semiconductor, and lowers the crystallinity. It becomes a factor. Further, heavy metals such as iron and nickel, argon, carbon dioxide, and the like have a large atomic radius (or molecular radius), which disturbs the atomic arrangement of the oxide semiconductor and causes a decrease in crystallinity.

酸化物半導体が不純物や欠陥を有する場合、光や熱などによって特性が変動する場合がある。例えば、酸化物半導体に含まれる不純物は、キャリアトラップとなる場合や、キャリア発生源となる場合がある。例えば、酸化物半導体中の酸素欠損は、キャリアトラップとなる場合や、水素を捕獲することによってキャリア発生源となる場合がある。 When an oxide semiconductor has impurities or defects, its characteristics may fluctuate due to light, heat, or the like. For example, an impurity contained in an oxide semiconductor may serve as a carrier trap or a carrier generation source. For example, oxygen deficiency in an oxide semiconductor may become a carrier trap, or may become a carrier generation source by capturing hydrogen.

不純物および酸素欠損の少ないCAAC−OSは、キャリア密度の低い酸化物半導体である。具体的には、8×1011/cm未満、好ましくは1×1011/cm未満、さらに好ましくは1×1010/cm未満であり、1×10−9/cm以上のキャリア密度の酸化物半導体とすることができる。そのような酸化物半導体を、高純度真性または実質的に高純度真性な酸化物半導体と呼ぶ。CAAC−OSは、不純物濃度が低く、欠陥準位密度が低い。即ち、安定な特性を有する酸化物半導体であるといえる。 CAAC-OS, which has few impurities and oxygen deficiency, is an oxide semiconductor having a low carrier density. Specifically, carriers of less than 8 × 10 11 / cm 3 , preferably less than 1 × 10 11 / cm 3 , more preferably less than 1 × 10 10 / cm 3 , and 1 × 10 -9 / cm 3 or more. It can be a density oxide semiconductor. Such oxide semiconductors are referred to as high-purity intrinsic or substantially high-purity intrinsic oxide semiconductors. CAAC-OS has a low impurity concentration and a low defect level density. That is, it can be said that it is an oxide semiconductor having stable characteristics.

<2−3.nc−OS>
次に、nc−OSについて説明する。
<2-3. nc-OS>
Next, nc-OS will be described.

nc−OSをXRDによって解析した場合について説明する。例えば、nc−OSに対し、out−of−plane法による構造解析を行うと、配向性を示すピークが現れない。即ち、nc−OSの結晶は配向性を有さない。 The case where nc-OS is analyzed by XRD will be described. For example, when structural analysis is performed on nc-OS by the out-of-plane method, a peak indicating orientation does not appear. That is, the nc-OS crystal has no orientation.

また、例えば、InGaZnOの結晶を有するnc−OSを薄片化し、厚さが34nmの領域に対し、被形成面に平行にプローブ径が50nmの電子線を入射させると、図19(A)に示すようなリング状の回折パターン(ナノビーム電子回折パターン)が観測される。また、同じ試料にプローブ径が1nmの電子線を入射させたときの回折パターン(ナノビーム電子回折パターン)を図19(B)に示す。図19(B)より、リング状の領域内に複数のスポットが観測される。したがって、nc−OSは、プローブ径が50nmの電子線を入射させることでは秩序性が確認されないが、プローブ径が1nmの電子線を入射させることでは秩序性が確認される。 Further, for example, when nc-OS having a crystal of InGaZnO 4 is sliced and an electron beam having a probe diameter of 50 nm is incident on a region having a thickness of 34 nm in parallel with the surface to be formed, FIG. 19 (A) shows. A ring-shaped diffraction pattern (nanobeam electron diffraction pattern) as shown is observed. Further, FIG. 19B shows a diffraction pattern (nanobeam electron diffraction pattern) when an electron beam having a probe diameter of 1 nm is incident on the same sample. From FIG. 19B, a plurality of spots are observed in the ring-shaped region. Therefore, the order of the nc-OS is not confirmed by injecting an electron beam having a probe diameter of 50 nm, but the order is confirmed by injecting an electron beam having a probe diameter of 1 nm.

また、厚さが10nm未満の領域に対し、プローブ径が1nmの電子線を入射させると、図19(C)に示すように、スポットが略正六角状に配置された電子回折パターンを観測される場合がある。したがって、厚さが10nm未満の範囲において、nc−OSが秩序性の高い領域、即ち結晶を有することがわかる。なお、結晶が様々な方向を向いているため、規則的な電子回折パターンが観測されない領域もある。 Further, when an electron beam having a probe diameter of 1 nm is incident on a region having a thickness of less than 10 nm, an electron diffraction pattern in which spots are arranged in a substantially regular hexagonal shape is observed as shown in FIG. 19C. May occur. Therefore, it can be seen that the nc-OS has a highly ordered region, that is, a crystal in the range of the thickness of less than 10 nm. Since the crystals are oriented in various directions, there are some regions where a regular electron diffraction pattern is not observed.

図19(D)に、被形成面と略平行な方向から観察したnc−OSの断面のCs補正高分解能TEM像を示す。nc−OSは、高分解能TEM像において、補助線で示す箇所などのように結晶部を確認することのできる領域と、明確な結晶部を確認することのできない領域と、を有する。nc−OSに含まれる結晶部は、1nm以上10nm以下の大きさであり、特に1nm以上3nm以下の大きさであることが多い。なお、結晶部の大きさが10nmより大きく100nm以下である酸化物半導体を微結晶酸化物半導体と呼ぶことがある。nc−OSは、例えば、高分解能TEM像では、結晶粒界を明確に確認できない場合がある。なお、ナノ結晶は、CAAC−OSにおけるペレットと起源を同じくする可能性がある。そのため、以下ではnc−OSの結晶部をペレットと呼ぶ場合がある。 FIG. 19D shows a Cs-corrected high-resolution TEM image of a cross section of the nc-OS observed from a direction substantially parallel to the surface to be formed. In a high-resolution TEM image, the nc-OS has a region where a crystal portion can be confirmed, such as a portion indicated by an auxiliary line, and a region where a clear crystal portion cannot be confirmed. The crystal portion contained in nc-OS has a size of 1 nm or more and 10 nm or less, and in particular, it often has a size of 1 nm or more and 3 nm or less. An oxide semiconductor having a crystal portion larger than 10 nm and 100 nm or less may be referred to as a microcrystalline oxide semiconductor. In nc-OS, for example, in a high-resolution TEM image, the crystal grain boundaries may not be clearly confirmed. It should be noted that nanocrystals may have the same origin as pellets in CAAC-OS. Therefore, in the following, the crystal part of nc-OS may be referred to as a pellet.

このように、nc−OSは、微小な領域(例えば、1nm以上10nm以下の領域、特に1nm以上3nm以下の領域)において原子配列に周期性を有する。また、nc−OSは、異なるペレット間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、膜全体で配向性が見られない。したがって、nc−OSは、分析方法によっては、a−like OSや非晶質酸化物半導体と区別が付かない場合がある。 As described above, the nc-OS has periodicity in the atomic arrangement in a minute region (for example, a region of 1 nm or more and 10 nm or less, particularly a region of 1 nm or more and 3 nm or less). In addition, nc-OS does not show regularity in crystal orientation between different pellets. Therefore, no orientation is observed in the entire film. Therefore, nc-OS may be indistinguishable from a-like OS and amorphous oxide semiconductor depending on the analysis method.

なお、ペレット(ナノ結晶)間で結晶方位が規則性を有さないことから、nc−OSを、RANC(Random Aligned nanocrystals)を有する酸化物半導体、またはNANC(Non−Aligned nanocrystals)を有する酸化物半導体と呼ぶこともできる。 Since the crystal orientation does not have regularity between pellets (nanocrystals), nc-OS is an oxide semiconductor having RANC (Random Aligned nanocrystals) or an oxide having NANC (Non-Aligned nanocrystals). It can also be called a semiconductor.

nc−OSは、非晶質酸化物半導体よりも規則性の高い酸化物半導体である。そのため、nc−OSは、a−like OSや非晶質酸化物半導体よりも欠陥準位密度が低くなる。ただし、nc−OSは、異なるペレット間で結晶方位に規則性が見られない。そのため、nc−OSは、CAAC−OSと比べて欠陥準位密度が高くなる。 The nc-OS is an oxide semiconductor having higher regularity than the amorphous oxide semiconductor. Therefore, the defect level density of nc-OS is lower than that of a-like OS and amorphous oxide semiconductors. However, in nc-OS, there is no regularity in crystal orientation between different pellets. Therefore, the defect level density of nc-OS is higher than that of CAAC-OS.

<2−4.a−like OS>
a−like OSは、nc−OSと非晶質酸化物半導体との間の構造を有する酸化物半導体である。
<2-4. a-like OS>
The a-like OS is an oxide semiconductor having a structure between nc-OS and an amorphous oxide semiconductor.

図20に、a−like OSの高分解能断面TEM像を示す。ここで、図20(A)は電子照射開始時におけるa−like OSの高分解能断面TEM像である。図20(B)は4.3×10/nmの電子(e)照射後におけるa−like OSの高分解能断面TEM像である。図20(A)および図20(B)より、a−like OSは電子照射開始時から、縦方向に延伸する縞状の明領域が観察されることがわかる。また、明領域は、電子照射後に形状が変化することがわかる。なお、明領域は、鬆または低密度領域と推測される。 FIG. 20 shows a high-resolution cross-sectional TEM image of the a-like OS. Here, FIG. 20A is a high-resolution cross-sectional TEM image of the a-like OS at the start of electron irradiation. FIG. 20 (B) is a high-resolution cross-sectional TEM image of the a-like OS after irradiation with electrons (e ) of 4.3 × 10 8 e / nm 2. From FIGS. 20 (A) and 20 (B), it can be seen that in the a-like OS, a striped bright region extending in the vertical direction is observed from the start of electron irradiation. It can also be seen that the shape of the bright region changes after electron irradiation. The bright region is presumed to be a void or a low density region.

鬆を有するため、a−like OSは、不安定な構造である。以下では、a−like OSが、CAAC−OSおよびnc−OSと比べて不安定な構造であることを示すため、電子照射による構造の変化を示す。 Due to its porosity, the a-like OS has an unstable structure. In the following, in order to show that the a-like OS has an unstable structure as compared with CAAC-OS and nc-OS, the structural change due to electron irradiation is shown.

試料として、a−like OS、nc−OSおよびCAAC−OSを準備する。いずれの試料もIn−Ga−Zn酸化物である。 As samples, a-like OS, nc-OS and CAAC-OS are prepared. Both samples are In-Ga-Zn oxides.

まず、各試料の高分解能断面TEM像を取得する。高分解能断面TEM像により、各試料は、いずれも結晶部を有する。 First, a high-resolution cross-sectional TEM image of each sample is acquired. According to the high-resolution cross-sectional TEM image, each sample has a crystal part.

なお、InGaZnOの結晶の単位格子は、In−O層を3層有し、またGa−Zn−O層を6層有する、計9層がc軸方向に層状に重なった構造を有することが知られている。これらの近接する層同士の間隔は、(009)面の格子面間隔(d値ともいう。)と同程度であり、結晶構造解析からその値は0.29nmと求められている。したがって、以下では、格子縞の間隔が0.28nm以上0.30nm以下である箇所を、InGaZnOの結晶部と見なした。なお、格子縞は、InGaZnOの結晶のa−b面に対応する。 The unit cell of the crystal of InGaZnO 4 has a structure in which a total of 9 layers are layered in the c-axis direction, having 3 In—O layers and 6 Ga—Zn—O layers. Are known. The distance between these adjacent layers is about the same as the grid plane distance (also referred to as d value) of the (009) plane, and the value is determined to be 0.29 nm from the crystal structure analysis. Therefore, in the following, the portion where the interval between the plaids is 0.28 nm or more and 0.30 nm or less is regarded as the crystal portion of InGaZnO 4. The plaids correspond to the ab planes of the InGaZnO 4 crystal.

図21は、各試料の結晶部(22箇所から30箇所)の平均の大きさを調査した例である。なお、上述した格子縞の長さを結晶部の大きさとしている。図21より、a−like OSは、TEM像の取得などに係る電子の累積照射量に応じて結晶部が大きくなっていくことがわかる。図21より、TEMによる観察初期においては1.2nm程度の大きさだった結晶部(初期核ともいう。)が、電子(e)の累積照射量が4.2×10/nmにおいては1.9nm程度の大きさまで成長していることがわかる。一方、nc−OSおよびCAAC−OSは、電子照射開始時から電子の累積照射量が4.2×10/nmまでの範囲で、結晶部の大きさに変化が見られないことがわかる。図21より、電子の累積照射量によらず、nc−OSおよびCAAC−OSの結晶部の大きさは、それぞれ1.3nm程度および1.8nm程度であることがわかる。なお、電子線照射およびTEMの観察は、日立透過電子顕微鏡H−9000NARを用いた。電子線照射条件は、加速電圧を300kV、電流密度を6.7×10/(nm・s)、照射領域の直径を230nmとした。 FIG. 21 is an example of investigating the average size of the crystal portions (22 to 30 locations) of each sample. The length of the above-mentioned plaid is defined as the size of the crystal portion. From FIG. 21, it can be seen that in the a-like OS, the crystal portion becomes larger according to the cumulative irradiation amount of electrons related to the acquisition of the TEM image and the like. From FIG. 21, in the initially observed by TEM (also referred to as initial nuclei.) Crystal portion was a size of about 1.2nm and electrons (e -) cumulative dose is 4.2 × 10 8 e of the - / nm It can be seen that in No. 2, it has grown to a size of about 1.9 nm. On the other hand, in nc-OS and CAAC-OS, there is no change in the size of the crystal part in the range where the cumulative electron irradiation amount is 4.2 × 10 8 e / nm 2 from the start of electron irradiation. I understand. From FIG. 21, it can be seen that the sizes of the crystal portions of nc-OS and CAAC-OS are about 1.3 nm and about 1.8 nm, respectively, regardless of the cumulative irradiation amount of electrons. A Hitachi transmission electron microscope H-9000 NAR was used for electron beam irradiation and TEM observation. Electron beam irradiation conditions, the acceleration voltage 300 kV, current density 6.7 × 10 5 e - / ( nm 2 · s), the diameter of the irradiated area was 230 nm.

このように、a−like OSは、電子照射によって結晶部の成長が見られる場合がある。一方、nc−OSおよびCAAC−OSは、電子照射による結晶部の成長がほとんど見られない。即ち、a−like OSは、nc−OSおよびCAAC−OSと比べて、不安定な構造であることがわかる。 As described above, in the a-like OS, growth of the crystal portion may be observed by electron irradiation. On the other hand, in nc-OS and CAAC-OS, almost no growth of the crystal part due to electron irradiation is observed. That is, it can be seen that the a-like OS has an unstable structure as compared with the nc-OS and the CAAC-OS.

また、鬆を有するため、a−like OSは、nc−OSおよびCAAC−OSと比べて密度の低い構造である。具体的には、a−like OSの密度は、同じ組成の単結晶の密度の78.6%以上92.3%未満となる。また、nc−OSの密度およびCAAC−OSの密度は、同じ組成の単結晶の密度の92.3%以上100%未満となる。単結晶の密度の78%未満となる酸化物半導体は、成膜すること自体が困難である。 Further, since it has a void, the a-like OS has a structure having a lower density than that of the nc-OS and the CAAC-OS. Specifically, the density of a-like OS is 78.6% or more and less than 92.3% of the density of a single crystal having the same composition. Further, the density of nc-OS and the density of CAAC-OS are 92.3% or more and less than 100% of the density of single crystals having the same composition. It is difficult to form an oxide semiconductor having a density of less than 78% of a single crystal.

例えば、In:Ga:Zn=1:1:1[原子数比]を満たす酸化物半導体において、菱面体晶構造を有する単結晶InGaZnOの密度は6.357g/cmとなる。よって、例えば、In:Ga:Zn=1:1:1[原子数比]を満たす酸化物半導体において、a−like OSの密度は5.0g/cm以上5.9g/cm未満となる。また、例えば、In:Ga:Zn=1:1:1[原子数比]を満たす酸化物半導体において、nc−OSの密度およびCAAC−OSの密度は5.9g/cm以上6.3g/cm未満となる。 For example, in an oxide semiconductor satisfying In: Ga: Zn = 1: 1: 1 [atomic number ratio], the density of the single crystal InGaZnO 4 having a rhombohedral structure is 6.357 g / cm 3 . Therefore, for example, in an oxide semiconductor satisfying In: Ga: Zn = 1: 1: 1 [atomic number ratio], the density of a-like OS is 5.0 g / cm 3 or more and less than 5.9 g / cm 3. .. Further, for example, in an oxide semiconductor satisfying In: Ga: Zn = 1: 1: 1 [atomic number ratio], the density of nc-OS and the density of CAAC-OS are 5.9 g / cm 3 or more and 6.3 g /. It will be less than cm 3.

なお、同じ組成の単結晶が存在しない場合、任意の割合で組成の異なる単結晶を組み合わせることにより、所望の組成における単結晶に相当する密度を見積もることができる。所望の組成の単結晶に相当する密度は、組成の異なる単結晶を組み合わせる割合に対して、加重平均を用いて見積もればよい。ただし、密度は、可能な限り少ない種類の単結晶を組み合わせて見積もることが好ましい。 When single crystals having the same composition do not exist, the density corresponding to the single crystal in the desired composition can be estimated by combining single crystals having different compositions at an arbitrary ratio. The density corresponding to a single crystal having a desired composition may be estimated by using a weighted average with respect to the ratio of combining single crystals having different compositions. However, it is preferable to estimate the density by combining as few types of single crystals as possible.

以上のように、酸化物半導体は、様々な構造をとり、それぞれが様々な特性を有する。なお、酸化物半導体は、例えば、非晶質酸化物半導体、a−like OS、nc−OS、CAAC−OSのうち、二種以上を有する積層膜であってもよい。 As described above, oxide semiconductors have various structures, and each has various characteristics. The oxide semiconductor may be, for example, a laminated film having two or more of amorphous oxide semiconductor, a-like OS, nc-OS, and CAAC-OS.

以上、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜、組み合わせて用いることができる。 As described above, the configuration shown in this embodiment can be used in combination with the configuration shown in other embodiments as appropriate.

(実施の形態3)
本実施の形態では、先の実施の形態で例示したトランジスタを有する表示装置の一例について、図22を用いて以下説明する。
(Embodiment 3)
In this embodiment, an example of a display device having a transistor illustrated in the previous embodiment will be described below with reference to FIG. 22.

<3.表示装置の構成例>
図22は、本発明の一態様の表示装置の一部の構成例を示す断面図である。図22に示す表示装置は、トランジスタ202、トランジスタ212、トランジスタ221、発光素子204、及びフォトダイオード206を有している。トランジスタ202、トランジスタ212、及びトランジスタ221は、先の実施の形態に例示したトランジスタを用いると好ましく、トランジスタ212は赤外線を含む光を呈する機能を有することが好ましい。
<3. Display device configuration example>
FIG. 22 is a cross-sectional view showing a configuration example of a part of the display device according to one aspect of the present invention. The display device shown in FIG. 22 includes a transistor 202, a transistor 212, a transistor 221 and a light emitting element 204, and a photodiode 206. As the transistor 202, the transistor 212, and the transistor 221, it is preferable to use the transistor exemplified in the above embodiment, and it is preferable that the transistor 212 has a function of exhibiting light including infrared rays.

トランジスタ212は、絶縁表面を有する基板200上に設けられたゲート電極として機能する導電膜2025、ソース電極として機能する導電膜2021、ドレイン電極として機能する導電膜2022、酸化物半導体膜2020、酸化物半導体膜2020上に設けられたゲート絶縁膜2023、及びゲート絶縁膜2023上に設けられたゲート電極として機能する導電膜2024、を有する。また、トランジスタ202、及びトランジスタ221として、トランジスタ212と同様の構造を有するトランジスタを適用することが可能である。なお、ここでは、トランジスタ202、212、221が酸化物半導体膜を用いて構成される例について示したが、これらが単結晶シリコン、多結晶シリコン又は非晶質シリコンを用いて構成される構成とすることも可能である。また、ここでは、トランジスタ202、212、221がs−channel構造を有するトランジスタである例について示したが、これらの構造はトップゲート型やボトムゲート型のトランジスタなどであってもよい。 The transistor 212 includes a conductive film 2025 that functions as a gate electrode, a conductive film 2021 that functions as a source electrode, a conductive film 2022 that functions as a drain electrode, an oxide semiconductor film 2020, and an oxide provided on a substrate 200 having an insulating surface. It has a gate insulating film 2023 provided on the semiconductor film 2020, and a conductive film 2024 provided on the gate insulating film 2023 and functioning as a gate electrode. Further, as the transistor 202 and the transistor 221 it is possible to apply a transistor having the same structure as the transistor 212. Here, an example in which the transistors 202, 212, and 221 are configured by using an oxide semiconductor film has been shown, but these are configured by using single crystal silicon, polycrystalline silicon, or amorphous silicon. It is also possible to do. Further, although the examples in which the transistors 202, 212, and 221 have an s-channel structure are shown here, these structures may be top gate type or bottom gate type transistors.

フォトダイオード206は、赤外線が照射されることで光電流を生じるフォトダイオードであればどのような構造であってもよい。フォトダイオード206としては、セレンまたはセレンを含む化合物を有する素子、あるいはシリコンを有する素子(例えばpin型またはpn型の接合が形成された素子)を用いることができる。また、フォトダイオード206の構造は、目的の波長に対応して選択されることが好ましい。例えば、可視光線の波長領域を検出するには非晶質シリコンを用いて構成されるフォトダイオードを用いることが好ましく、赤外線を含む波長領域を検出するには単結晶シリコン又は多結晶シリコンを用いて構成されるフォトダイオードを適用することが好ましい。 The photodiode 206 may have any structure as long as it is a photodiode that generates a photocurrent when irradiated with infrared rays. As the photodiode 206, an element having selenium or a compound containing selenium, or an element having silicon (for example, an element having a pin-type or pn-type junction formed) can be used. Further, the structure of the photodiode 206 is preferably selected according to a target wavelength. For example, it is preferable to use a photodiode composed of amorphous silicon to detect the wavelength region of visible light, and single crystal silicon or polycrystalline silicon is used to detect the wavelength region including infrared rays. It is preferable to apply a configured photodiode.

なお、トランジスタ202、212、221上には、絶縁膜230が設けられている。また、トランジスタ202、及び221が有するソース電極およびドレイン電極の一方は、絶縁膜230の開口部において導電膜241、及び導電膜242に接続されている。さらに、導電膜241、及び導電膜242上には絶縁膜250が設けられている。 An insulating film 230 is provided on the transistors 202, 212, and 221. Further, one of the source electrode and the drain electrode included in the transistors 202 and 221 is connected to the conductive film 241 and the conductive film 242 at the opening of the insulating film 230. Further, an insulating film 250 is provided on the conductive film 241 and the conductive film 242.

発光素子204は、絶縁膜250の開口部において導電膜241に接続された導電膜261と、導電膜261上に設けられた発光層270と、発光層270上に設けられた導電膜280とを有する。また、フォトダイオード206は、絶縁膜250の開口部において導電膜242に接続された導電膜262と、導電膜262上に設けられた光電変換層290と、光電変換層290上に設けられた導電膜280とを有する。このように、図22に示す発光素子204、及びフォトダイオード206においては、導電膜280が共有されてもよい。これにより、簡便に表示用素子及び撮像用素子を作製することが可能である。 The light emitting element 204 comprises a conductive film 261 connected to the conductive film 241 at the opening of the insulating film 250, a light emitting layer 270 provided on the conductive film 261 and a conductive film 280 provided on the light emitting layer 270. Have. Further, the photodiode 206 has a conductive film 262 connected to the conductive film 242 at the opening of the insulating film 250, a photoelectric conversion layer 290 provided on the conductive film 262, and a conductivity provided on the photoelectric conversion layer 290. It has a membrane 280 and. As described above, the conductive film 280 may be shared in the light emitting element 204 and the photodiode 206 shown in FIG. This makes it possible to easily manufacture a display element and an imaging element.

なお、ここでは、発光層270は、導電膜261及び導電膜280の間に生じる電流によって白色を呈する光2301(W)を発光することが可能である。あるいは、赤色を呈する光の波長、緑色を呈する光の波長、青色を呈する光の波長、及び黄色を呈する光の波長の少なくとも一を有する光であってもよい。例えば、発光素子204として、発光性の有機材料を有する発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子または有機EL素子ともいう)や発光性の量子ドットを有する発光素子を適用することが可能である。また、ここでは、導電膜280は透光性を有する導電膜によって形成する。これにより、発光素子204は、少なくとも導電膜280が設けられた電極方向に対して光2301(W)を放射することが可能である。また、ここでは、導電膜261、262の端部及び絶縁膜250の開口部に隔壁291が設けられる。なお、隔壁とは有機又は無機の絶縁物からなる層である。隔壁291を設けることによって、導電膜261または導電膜262、及び導電膜280の短絡を防止することが可能であり、発光層270の段切れを抑制することが可能になる。また、ここでは、発光素子204が、トランジスタ202と重畳して設けられる。これにより、発光素子204の面積(表示装置の開口率)を向上させることが可能である。 Here, the light emitting layer 270 can emit light 2301 (W) that exhibits white color due to the current generated between the conductive film 261 and the conductive film 280. Alternatively, the light may have at least one of a wavelength of light exhibiting red, a wavelength of light exhibiting green, a wavelength of light exhibiting blue, and a wavelength of light exhibiting yellow. For example, as the light emitting element 204, a light emitting element having a light emitting organic material (also referred to as an organic electroluminescence element or an organic EL element) or a light emitting element having a light emitting quantum dot can be applied. Further, here, the conductive film 280 is formed of a conductive film having translucency. As a result, the light emitting element 204 can emit light 2301 (W) at least in the direction of the electrode provided with the conductive film 280. Further, here, the partition wall 291 is provided at the ends of the conductive films 261 and 262 and at the opening of the insulating film 250. The partition wall is a layer made of an organic or inorganic insulating material. By providing the partition wall 291, it is possible to prevent a short circuit between the conductive film 261 or the conductive film 262 and the conductive film 280, and it is possible to suppress the step breakage of the light emitting layer 270. Further, here, the light emitting element 204 is provided so as to overlap with the transistor 202. This makes it possible to improve the area of the light emitting element 204 (opening ratio of the display device).

さらに、図22に示す表示装置は、カラーフィルタ300が設けられ、且つ透光性を備えた封止基板310を有する。なお、発光素子204などが存在する領域は、絶縁表面を有する基板200と封止基板310によって密閉される。これにより、発光素子204、及びフォトダイオード206などへの水分の混入を防ぎ、当該表示装置の信頼性を向上させることが可能である。また、カラーフィルタ300は、発光素子204が設けられた領域の直上に設けられる。カラーフィルタ300は、発光素子204から放射される白色を呈する光2301(W)に含まれる特定範囲の波長の光を吸収し、有彩色を呈する光2302(C)へと変化させることが可能である。なお、ここでは、当該有彩色は、赤色、緑色、青色、又は黄色の少なくとも一であることとする。 Further, the display device shown in FIG. 22 has a sealing substrate 310 provided with a color filter 300 and having translucency. The region where the light emitting element 204 and the like are present is sealed by the substrate 200 having an insulating surface and the sealing substrate 310. This makes it possible to prevent water from entering the light emitting element 204, the photodiode 206, and the like, and improve the reliability of the display device. Further, the color filter 300 is provided directly above the region where the light emitting element 204 is provided. The color filter 300 can absorb light having a wavelength in a specific range contained in the white light 2301 (W) emitted from the light emitting element 204 and change it into chromatic light 2302 (C). be. Here, the chromatic color is at least one of red, green, blue, and yellow.

また、トランジスタ212、及びフォトダイオード206の直上には、当該カラーフィルタ300は設けられない。したがって、図22に示す表示装置においては、トランジスタ212が発する赤外線を有する光2201(IR)を、例えば指やペンなどの被検出物2101に照射し、且つ当該被検出物2101によって反射される赤外線を有する光2202(IR)がフォトダイオード206に照射されることで、被検出物2101の撮像を行うことが可能である。 Further, the color filter 300 is not provided directly above the transistor 212 and the photodiode 206. Therefore, in the display device shown in FIG. 22, the infrared rays 2201 (IR) having infrared rays emitted by the transistor 212 are applied to the detected object 2101 such as a finger or a pen, and the infrared rays reflected by the detected object 2101. By irradiating the photodiode 206 with the light 2202 (IR) having the light 2202 (IR), it is possible to take an image of the object to be detected 2101.

なお、トランジスタ212は、瞬間的に強く発光することが可能であることが好ましい。したがって、トランジスタ212の電流駆動能力は、トランジスタ202及びトランジスタ212の電流駆動能力よりも高いことが好ましい。例えば、トランジスタ212の(W/L)の値がトランジスタ202及びトランジスタ221の(W/L)の値よりも大きいことが好ましい。なお、ここで、Wはチャネル幅を表し、Lはチャネル長を表す。 It is preferable that the transistor 212 can emit strong light instantaneously. Therefore, the current drive capability of the transistor 212 is preferably higher than the current drive capability of the transistor 202 and the transistor 212. For example, it is preferable that the (W / L) value of the transistor 212 is larger than the (W / L) value of the transistor 202 and the transistor 221. Here, W represents the channel width and L represents the channel length.

このように、赤外線領域の波長の光を含む不可視光(IR)を用いて撮像を行うことで、当該表示装置における表示に影響を与えることなく撮像を行うことができる。また、表示への影響を考慮することなく当該不可視光(IR)の強度を高くすることが可能であるため、撮像素子における撮像における外光の影響を低減し、検出精度を向上することが可能となる。また、当該表示装置は、赤外線を有する光によって被検出物を撮像するため、該表示装置と接触する被検出物および接触しない被検出物を検出することができ、被検出物が、単数であっても複数であっても検出することができる。 In this way, by performing imaging using invisible light (IR) including light having a wavelength in the infrared region, imaging can be performed without affecting the display on the display device. Further, since it is possible to increase the intensity of the invisible light (IR) without considering the influence on the display, it is possible to reduce the influence of external light on the image pickup in the image sensor and improve the detection accuracy. It becomes. Further, since the display device images the object to be detected by light having infrared rays, it is possible to detect the object to be detected and the object to be detected that do not come into contact with the display device, and the number of objects to be detected is singular. It can be detected even if there are a plurality of them.

以上、本実施の形態で示す構成、方法は、他の実施の形態で示す構成、方法と適宜組み合わせて用いることができる。 As described above, the configuration and method shown in this embodiment can be used in appropriate combination with the configuration and method shown in other embodiments.

(実施の形態4)
本実施の形態においては、先の実施の形態で例示したトランジスタを有する表示装置の一例について、図23乃至図25を用いて以下説明を行う。
(Embodiment 4)
In the present embodiment, an example of the display device having the transistor illustrated in the previous embodiment will be described below with reference to FIGS. 23 to 25.

図23は、表示装置の一例を示す上面図である。図23に示す表示装置700は、第1の基板701上に設けられた画素部702と、第1の基板701に設けられたソースドライバ704及びゲートドライバ706と、画素部702、ソースドライバ704、及びゲートドライバ706を囲むように配置されるシール材712と、第1の基板701に対向するように設けられる第2の基板705と、を有する。なお、第1の基板701と第2の基板705は、シール材712によって封止されている。すなわち、画素部702、ソースドライバ704、及びゲートドライバ706は、第1の基板701とシール材712と第2の基板705によって封止されている。なお、図23には図示しないが、第1の基板701と第2の基板705の間には表示素子が設けられる。 FIG. 23 is a top view showing an example of the display device. The display device 700 shown in FIG. 23 includes a pixel unit 702 provided on the first substrate 701, a source driver 704 and a gate driver 706 provided on the first substrate 701, a pixel unit 702, and a source driver 704. And a sealing material 712 arranged so as to surround the gate driver 706, and a second substrate 705 provided so as to face the first substrate 701. The first substrate 701 and the second substrate 705 are sealed with a sealing material 712. That is, the pixel portion 702, the source driver 704, and the gate driver 706 are sealed by the first substrate 701, the sealing material 712, and the second substrate 705. Although not shown in FIG. 23, a display element is provided between the first substrate 701 and the second substrate 705.

また、表示装置700は、第1の基板701上のシール材712によって囲まれている領域とは異なる領域に、画素部702、ソースドライバ704、ゲートドライバ706、及びゲートドライバ706と、それぞれ電気的に接続されるFPC端子部708(FPC:Flexible printed circuit)が設けられる。また、FPC端子部708には、FPC716が接続され、FPC716によって画素部702、ソースドライバ704、及びゲートドライバ706に各種信号等が供給される。また、画素部702、ソースドライバ704、ゲートドライバ706、及びFPC端子部708には、信号線710が各々接続されている。FPC716により供給される各種信号等は、信号線710を介して、画素部702、ソースドライバ704、ゲートドライバ706、及びFPC端子部708に与えられる。 Further, the display device 700 electrically has a pixel portion 702, a source driver 704, a gate driver 706, and a gate driver 706 in a region different from the region surrounded by the sealing material 712 on the first substrate 701. An FPC terminal unit 708 (FPC: Flexible printed circuit board) connected to the FPC terminal unit 708 (FPC) is provided. Further, the FPC 716 is connected to the FPC terminal unit 708, and various signals and the like are supplied to the pixel unit 702, the source driver 704, and the gate driver 706 by the FPC 716. Further, a signal line 710 is connected to each of the pixel unit 702, the source driver 704, the gate driver 706, and the FPC terminal unit 708. Various signals and the like supplied by the FPC 716 are given to the pixel unit 702, the source driver 704, the gate driver 706, and the FPC terminal unit 708 via the signal line 710.

また、表示装置700にゲートドライバ706およびソースドライバ704を複数設けてもよい。また、表示装置700としては、ソースドライバ704、及びゲートドライバ706を画素部702と同じ第1の基板701に形成している例を示しているが、この構成に限定されない。例えば、ゲートドライバ706のみを第1の基板701に形成しても良い、またはソースドライバ704のみを第1の基板701に形成しても良い。この場合、ソースドライバまたはゲートドライバ等が形成された基板(例えば、単結晶半導体膜、多結晶半導体膜で形成された駆動回路基板)を、第1の基板701に実装する構成としても良い。なお、別途形成した駆動回路基板の接続方法は、特に限定されるものではなく、COG(Chip On Glass)方法、ワイヤボンディング方法などを用いることができる。 Further, the display device 700 may be provided with a plurality of gate drivers 706 and source drivers 704. Further, as the display device 700, an example in which the source driver 704 and the gate driver 706 are formed on the same first substrate 701 as the pixel portion 702 is shown, but the present invention is not limited to this configuration. For example, only the gate driver 706 may be formed on the first substrate 701, or only the source driver 704 may be formed on the first substrate 701. In this case, a substrate on which a source driver, a gate driver, or the like is formed (for example, a drive circuit board formed of a single crystal semiconductor film or a polycrystalline semiconductor film) may be mounted on the first substrate 701. The method for connecting the separately formed drive circuit board is not particularly limited, and a COG (Chip On Glass) method, a wire bonding method, or the like can be used.

また、表示装置700が有する画素部702、ソースドライバ704及びゲートドライバ706は、複数のトランジスタを有しており、本発明の一態様の半導体装置であるトランジスタを適用することができる。 Further, the pixel unit 702, the source driver 704, and the gate driver 706 of the display device 700 have a plurality of transistors, and the transistor which is the semiconductor device of one aspect of the present invention can be applied.

また、表示装置700は、様々な素子を有することが出来る。該素子の一例としては、例えば、エレクトロルミネッセンス(EL)素子(有機物及び無機物を含むEL素子、有機EL素子、無機EL素子、LEDなど)、発光トランジスタ素子(電流に応じて発光するトランジスタ)、電子放出素子、液晶素子、電子インク素子、電気泳動素子、エレクトロウェッティング素子、プラズマディスプレイ(PDP)、MEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)ディスプレイ(例えば、グレーティングライトバルブ(GLV)、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)、デジタル・マイクロ・シャッター(DMS)素子、インターフェロメトリック・モジュレーション(IMOD)素子など)、圧電セラミックディスプレイなどが挙げられる。また、表示装置700は、センサを有していてもよく、該センサは、赤外線を有する光によって被検出物を撮像する機能を有すると好ましい。 Further, the display device 700 can have various elements. Examples of the element include an electroluminescence (EL) element (EL element containing organic and inorganic substances, an organic EL element, an inorganic EL element, an LED, etc.), a light emitting transistor element (a transistor that emits light according to a current), and an electron. Emission element, liquid crystal element, electronic ink element, electrophoresis element, electrowetting element, plasma display (PDP), MEMS (micro electro mechanical system) display (for example, grating light valve (GLV), digital micromirror device) (DMD), digital micro shutter (DMS) devices, interferometric modulation (IMOD) devices, etc.), piezoelectric ceramic displays, and the like. Further, the display device 700 may have a sensor, and it is preferable that the sensor has a function of imaging an object to be detected by light having infrared rays.

また、EL素子を用いた表示装置の一例としては、ELディスプレイなどがある。電子放出素子を用いた表示装置の一例としては、フィールドエミッションディスプレイ(FED)又はSED方式平面型ディスプレイ(SED:Surface−conduction Electron−emitter Display)などがある。液晶素子を用いた表示装置の一例としては、液晶ディスプレイ(透過型液晶ディスプレイ、半透過型液晶ディスプレイ、反射型液晶ディスプレイ、直視型液晶ディスプレイ、投射型液晶ディスプレイ)などがある。電子インク素子又は電気泳動素子を用いた表示装置の一例としては、電子ペーパーなどがある。なお、半透過型液晶ディスプレイや反射型液晶ディスプレイを実現する場合には、画素電極の一部、または、全部が、反射電極としての機能を有するようにすればよい。例えば、画素電極の一部、または、全部が、アルミニウム、銀、などを有するようにすればよい。さらに、その場合、反射電極の下に、SRAMなどの記憶回路を設けることも可能である。これにより、さらに、消費電力を低減することができる。 Further, as an example of a display device using an EL element, there is an EL display or the like. An example of a display device using an electron emitting element is a field emission display (FED) or a surface-conduction electron-emitter display (SED). An example of a display device using a liquid crystal element is a liquid crystal display (transmissive liquid crystal display, semi-transmissive liquid crystal display, reflective liquid crystal display, direct-view liquid crystal display, projection liquid crystal display). An example of a display device using an electronic ink element or an electrophoresis element is electronic paper. In the case of realizing a semi-transmissive liquid crystal display or a reflective liquid crystal display, a part or all of the pixel electrodes may have a function as a reflective electrode. For example, a part or all of the pixel electrodes may have aluminum, silver, or the like. Further, in that case, it is also possible to provide a storage circuit such as SRAM under the reflective electrode. Thereby, the power consumption can be further reduced.

なお、表示装置700における表示方式は、プログレッシブ方式やインターレース方式等を用いることができる。また、カラー表示する際に画素で制御する色要素としては、RGB(Rは赤、Gは緑、Bは青を表す)の3色に限定されない。例えば、カラー表示する際の画素は、RとGとBとW(白)の4つの色要素からなる画素から構成されてもよい。または、ペンタイル配列のように、RGBのうちの2色分の色要素で一つの画素を構成し、他の色要素を加えてカラー表示する構成であってもよい。またはRGBに、イエロー、シアン、マゼンタ等を一色以上追加してもよい。なお、色要素のドット毎にその表示領域の大きさが異なっていてもよい。ただし、開示する発明はカラー表示の表示装置に限定されるものではなく、モノクロ表示の表示装置に適用することもできる。 As the display method in the display device 700, a progressive method, an interlaced method, or the like can be used. Further, the color elements controlled by the pixels at the time of color display are not limited to the three colors of RGB (R represents red, G represents green, and B represents blue). For example, the pixels for color display may be composed of pixels composed of four color elements of R, G, B, and W (white). Alternatively, as in the pentile array, one pixel may be composed of color elements for two colors of RGB, and other color elements may be added for color display. Alternatively, one or more colors such as yellow, cyan, and magenta may be added to RGB. The size of the display area may be different for each dot of the color element. However, the disclosed invention is not limited to the display device for color display, and can be applied to the display device for monochrome display.

また、バックライト(有機EL素子、無機EL素子、LED、蛍光灯など)に白色発光(W)を用いて表示装置をフルカラー表示させるために、着色層(カラーフィルタともいう。)を用いてもよい。着色層は、例えば、レッド(R)、グリーン(G)、ブルー(B)、イエロー(Y)などを適宜組み合わせて用いることができる。着色層を用いることで、着色層を用いない場合と比べて色の再現性を高くすることができる。このとき、着色層を有する領域と、着色層を有さない領域と、を配置することによって、着色層を有さない領域における白色光を直接表示に利用しても構わない。一部に着色層を有さない領域を配置することで、明るい表示の際に、着色層による輝度の低下を少なくでき、消費電力を2割から3割程度低減できる場合がある。ただし、有機EL素子や無機EL素子などの自発光素子を用いてフルカラー表示する場合、R、G、B、Y、Wを、それぞれの発光色を有する素子から発光させても構わない。自発光素子を用いることで、着色層を用いた場合よりも、さらに消費電力を低減できる場合がある。 Further, in order to display the display device in full color by using white light emission (W) for the backlight (organic EL element, inorganic EL element, LED, fluorescent lamp, etc.), a colored layer (also referred to as a color filter) may be used. good. As the colored layer, for example, red (R), green (G), blue (B), yellow (Y) and the like can be appropriately combined and used. By using the colored layer, the color reproducibility can be improved as compared with the case where the colored layer is not used. At this time, the white light in the region without the colored layer may be directly used for display by arranging the region having the colored layer and the region without the colored layer. By arranging a region that does not have a colored layer in a part thereof, it is possible to reduce the decrease in brightness due to the colored layer and reduce the power consumption by about 20% to 30% at the time of bright display. However, when full-color display is performed using a self-luminous element such as an organic EL element or an inorganic EL element, R, G, B, Y, and W may be emitted from an element having each emission color. By using the self-luminous element, the power consumption may be further reduced as compared with the case where the colored layer is used.

また、カラー化方式としては、上述の白色発光からの発光の一部を、カラーフィルタを通すことで赤色、緑色、青色に変換する方式(カラーフィルタ方式)の他、赤色、緑色、青色の発光をそれぞれ用いる方式(3色方式)、または青色発光からの発光の一部を赤色や緑色に変換する方式(色変換方式、量子ドット方式)を適用してもよい。 In addition, as a colorization method, in addition to a method (color filter method) in which a part of the light emission from the above-mentioned white light emission is converted into red, green, and blue by passing through a color filter, red, green, and blue light emission. (Three-color method) or a method of converting a part of the light emitted from the blue light to red or green (color conversion method, quantum dot method) may be applied.

本実施の形態においては、表示素子として液晶素子及びEL素子を用いる構成について、図24及び図25を用いて説明する。なお、図24は、図23に示す一点鎖線Q−Rにおける断面図であり、表示素子として液晶素子を用いた構成である。また、図25は、図23に示す一点鎖線Q−Rにおける断面図であり、表示素子としてEL素子を用いた構成である。 In the present embodiment, a configuration in which a liquid crystal element and an EL element are used as display elements will be described with reference to FIGS. 24 and 25. Note that FIG. 24 is a cross-sectional view of the alternate long and short dash line QR shown in FIG. 23, and has a configuration in which a liquid crystal element is used as the display element. Further, FIG. 25 is a cross-sectional view of the alternate long and short dash line QR shown in FIG. 23, and has a configuration in which an EL element is used as a display element.

まず、図24及び図25に示す共通部分について最初に説明し、次に異なる部分について以下説明する。 First, the common parts shown in FIGS. 24 and 25 will be described first, and then the different parts will be described below.

<4−1.表示装置の共通部分に関する説明>
図23乃至図25に示す表示装置700は、引き回し配線部711と、画素部702と、ソースドライバ704と、FPC端子部708と、を有する。また、引き回し配線部711は、信号線710を有する。また、画素部702は、トランジスタ750及び容量素子790を有する。また、ソースドライバ704は、トランジスタ752を有する。
<4-1. Explanation of common parts of display devices>
The display device 700 shown in FIGS. 23 to 25 includes a routing wiring unit 711, a pixel unit 702, a source driver 704, and an FPC terminal unit 708. Further, the routing wiring portion 711 has a signal line 710. Further, the pixel unit 702 has a transistor 750 and a capacitance element 790. Further, the source driver 704 has a transistor 752.

トランジスタ750及びトランジスタ752は、先に示すトランジスタ100と同様の構成である。なお、トランジスタ750及びトランジスタ752の構成については、先の実施の形態に示す、その他のトランジスタを用いてもよい。 The transistor 750 and the transistor 752 have the same configuration as the transistor 100 shown above. Regarding the configuration of the transistor 750 and the transistor 752, other transistors shown in the previous embodiment may be used.

本実施の形態で用いるトランジスタは、高純度化し、酸素欠損の形成を抑制した酸化物半導体膜を有する。該トランジスタは、オフ電流を低くすることができる。よって、画像信号等の電気信号の保持時間を長くすることができ、電源オン状態では書き込み間隔も長く設定できる。よって、リフレッシュ動作の頻度を少なくすることができるため、消費電力を抑制する効果を奏する。 The transistor used in this embodiment has an oxide semiconductor film that is highly purified and suppresses the formation of oxygen deficiency. The transistor can reduce the off-current. Therefore, the holding time of an electric signal such as an image signal can be lengthened, and the writing interval can be set long when the power is on. Therefore, the frequency of the refresh operation can be reduced, which has the effect of suppressing power consumption.

また、本実施の形態で用いるトランジスタは、比較的高い電界効果移動度が得られるため、高速駆動が可能である。例えば、このような高速駆動が可能なトランジスタを液晶表示装置に用いることで、画素部のスイッチングトランジスタと、駆動回路部に使用するドライバトランジスタを同一基板上に形成することができる。すなわち、別途駆動回路として、シリコンウェハ等により形成された半導体装置を用いる必要がないため、半導体装置の部品点数を削減することができる。また、画素部においても、高速駆動が可能なトランジスタを用いることで、高画質な画像を提供することができる。 Further, the transistor used in the present embodiment can be driven at high speed because a relatively high field effect mobility can be obtained. For example, by using such a transistor capable of high-speed driving in a liquid crystal display device, a switching transistor in a pixel portion and a driver transistor used in a driving circuit portion can be formed on the same substrate. That is, since it is not necessary to separately use a semiconductor device formed of a silicon wafer or the like as a drive circuit, the number of parts of the semiconductor device can be reduced. Further, also in the pixel portion, by using a transistor capable of high-speed driving, it is possible to provide a high-quality image.

容量素子790は、トランジスタ750が有する第1の酸化物半導体膜と、同一の酸化物半導体膜を加工する工程を経て形成される下部電極と、トランジスタ750が有するソース電極及びドレイン電極として機能する導電膜と、同一の導電膜を加工する工程を経て形成される上部電極と、を有する。また、下部電極と上部電極との間には、トランジスタ750が有する第2の絶縁膜として機能する絶縁膜、及び第3の絶縁膜として機能する絶縁膜と、同一の絶縁膜を形成する工程を経て形成される絶縁膜が設けられる。すなわち、容量素子790は、一対の電極間に誘電体として機能する絶縁膜が挟持された積層型の構造である。 The capacitive element 790 has a first oxide semiconductor film of the transistor 750, a lower electrode formed through a step of processing the same oxide semiconductor film, and a conductivity that functions as a source electrode and a drain electrode of the transistor 750. It has a film and an upper electrode formed through a step of processing the same conductive film. Further, a step of forming the same insulating film as the insulating film that functions as the second insulating film of the transistor 750 and the insulating film that functions as the third insulating film is formed between the lower electrode and the upper electrode. An insulating film is provided through the process. That is, the capacitive element 790 has a laminated structure in which an insulating film functioning as a dielectric is sandwiched between a pair of electrodes.

また、図24及び図25において、トランジスタ750、トランジスタ752、及び容量素子790上に平坦化絶縁膜770が設けられている。 Further, in FIGS. 24 and 25, a flattening insulating film 770 is provided on the transistor 750, the transistor 752, and the capacitive element 790.

平坦化絶縁膜770としては、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、ポリイミドアミド樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂等の耐熱性を有する有機材料を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、平坦化絶縁膜770を形成してもよい。また、平坦化絶縁膜770を設けない構成としてもよい。 As the flattening insulating film 770, a heat-resistant organic material such as a polyimide resin, an acrylic resin, a polyimideamide resin, a benzocyclobutene resin, a polyamide resin, or an epoxy resin can be used. The flattening insulating film 770 may be formed by laminating a plurality of insulating films formed of these materials. Further, the flattening insulating film 770 may not be provided.

また、信号線710は、トランジスタ750、752のソース電極及びドレイン電極として機能する導電膜と同じ工程を経て形成される。なお、信号線710は、トランジスタ750、752のソース電極及びドレイン電極と異なる工程を経て形成された導電膜、例えば、ゲート電極として機能する酸化物半導体膜と同じ工程を経て形成される酸化物半導体膜を用いてもよい。信号線710として、例えば、銅を含む材料を用いた場合、配線抵抗に起因する信号遅延等が少なく、大画面での表示が可能となる。 Further, the signal line 710 is formed through the same steps as the conductive film that functions as the source electrode and the drain electrode of the transistors 750 and 752. The signal line 710 is a conductive film formed through a process different from that of the source and drain electrodes of the transistors 750 and 752, for example, an oxide semiconductor formed through the same process as an oxide semiconductor film functioning as a gate electrode. A membrane may be used. When, for example, a material containing copper is used as the signal line 710, signal delay due to wiring resistance is small, and display on a large screen becomes possible.

また、FPC端子部708は、接続電極760、異方性導電膜780、及びFPC716を有する。なお、接続電極760は、トランジスタ750、752のソース電極及びドレイン電極として機能する導電膜と同じ工程を経て形成される。また、接続電極760は、FPC716が有する端子と異方性導電膜780を介して、電気的に接続される。 Further, the FPC terminal portion 708 has a connection electrode 760, an anisotropic conductive film 780, and an FPC 716. The connection electrode 760 is formed through the same steps as the conductive film that functions as the source electrode and the drain electrode of the transistors 750 and 752. Further, the connection electrode 760 is electrically connected to the terminal of the FPC 716 via the anisotropic conductive film 780.

また、第1の基板701及び第2の基板705としては、例えばガラス基板を用いることができる。また、第1の基板701及び第2の基板705として、可撓性を有する基板を用いてもよい。該可撓性を有する基板としては、例えばプラスチック基板等が挙げられる。 Further, as the first substrate 701 and the second substrate 705, for example, a glass substrate can be used. Further, a flexible substrate may be used as the first substrate 701 and the second substrate 705. Examples of the flexible substrate include a plastic substrate and the like.

また、第1の基板701と第2の基板705の間には、構造体778が設けられる。構造体778は、柱状のスペーサであり、第1の基板701と第2の基板705の間の距離(セルギャップ)を制御するために設けられる。なお、構造体778として、球状のスペーサを用いていても良い。 Further, a structure 778 is provided between the first substrate 701 and the second substrate 705. The structure 778 is a columnar spacer, and is provided to control the distance (cell gap) between the first substrate 701 and the second substrate 705. A spherical spacer may be used as the structure 778.

また、第2の基板705側には、ブラックマトリクスとして機能する遮光膜738と、カラーフィルタとして機能する着色膜736と、遮光膜738及び着色膜736に接する絶縁膜734が設けられる。 Further, on the second substrate 705 side, a light-shielding film 738 that functions as a black matrix, a colored film 736 that functions as a color filter, and an insulating film 734 that is in contact with the light-shielding film 738 and the colored film 736 are provided.

<4−2.液晶素子を用いる表示装置の構成例>
図24に示す表示装置700は、液晶素子775を有する。液晶素子775は、導電膜772、導電膜774、及び液晶層776を有する。導電膜774は、第2の基板705側に設けられ、対向電極としての機能を有する。図24に示す表示装置700は、導電膜772と導電膜774に印加される電圧によって、液晶層776の配向状態が変わることによって光の透過、非透過が制御され画像を表示することができる。
<4-2. Configuration example of a display device using a liquid crystal element>
The display device 700 shown in FIG. 24 has a liquid crystal element 775. The liquid crystal element 775 has a conductive film 772, a conductive film 774, and a liquid crystal layer 776. The conductive film 774 is provided on the side of the second substrate 705 and has a function as a counter electrode. The display device 700 shown in FIG. 24 can display an image by controlling the transmission and non-transmission of light by changing the orientation state of the liquid crystal layer 776 by the voltage applied to the conductive film 772 and the conductive film 774.

また、導電膜772は、トランジスタ750が有するソース電極及びドレイン電極として機能する導電膜に接続される。導電膜772は、平坦化絶縁膜770上に形成され画素電極、すなわち表示素子の一方の電極として機能する。また、導電膜772は、反射電極としての機能を有する。図24に示す表示装置700は、外光を利用し導電膜772で光を反射して着色膜736を介して表示する、所謂反射型のカラー液晶表示装置である。 Further, the conductive film 772 is connected to a conductive film that functions as a source electrode and a drain electrode of the transistor 750. The conductive film 772 is formed on the flattening insulating film 770 and functions as a pixel electrode, that is, one electrode of a display element. Further, the conductive film 772 has a function as a reflective electrode. The display device 700 shown in FIG. 24 is a so-called reflective color liquid crystal display device that uses external light to reflect light by the conductive film 772 and display the light through the colored film 736.

導電膜772としては、可視光において透光性のある導電膜、または可視光において反射性のある導電膜を用いることができる。可視光において透光性のある導電膜としては、例えば、インジウム(In)、亜鉛(Zn)、錫(Sn)の中から選ばれた一種を含む材料を用いるとよい。可視光において反射性のある導電膜としては、例えば、アルミニウム、または銀を含む材料を用いるとよい。本実施の形態においては、導電膜772として、可視光において、反射性のある導電膜を用いる。 As the conductive film 772, a conductive film that is translucent in visible light or a conductive film that is reflective in visible light can be used. As the conductive film having translucency in visible light, for example, a material containing one selected from indium (In), zinc (Zn), and tin (Sn) may be used. As the conductive film which is reflective in visible light, for example, a material containing aluminum or silver may be used. In the present embodiment, as the conductive film 772, a conductive film having a reflective property in visible light is used.

また、図24に示す表示装置700においては、画素部702の平坦化絶縁膜770の一部に凹凸が設けられている。該凹凸は、例えば、平坦化絶縁膜770を樹脂膜で形成し、該樹脂膜の表面に凹凸を設けることで形成することができる。また、反射電極として機能する導電膜772は、上記凹凸に沿って形成される。したがって、外光が導電膜772に入射した場合において、導電膜772の表面で光を乱反射することが可能となり、視認性を向上させることができる。 Further, in the display device 700 shown in FIG. 24, unevenness is provided on a part of the flattening insulating film 770 of the pixel portion 702. The unevenness can be formed, for example, by forming a flattening insulating film 770 with a resin film and providing unevenness on the surface of the resin film. Further, the conductive film 772 that functions as a reflective electrode is formed along the unevenness. Therefore, when the external light is incident on the conductive film 772, the light can be diffusely reflected on the surface of the conductive film 772, and the visibility can be improved.

なお、図24では、反射型のカラー液晶表示装置について例示したが、本発明の一態様である表示装置700はこれに限定されない、例えば、導電膜772を可視光に対して、透光性のある導電膜を用いることで透過型のカラー液晶表示装置としてもよい。透過型のカラー液晶表示装置の場合、平坦化絶縁膜770に設けられる凹凸については、設けない構成としてもよい。 Although the reflective color liquid crystal display device is illustrated in FIG. 24, the display device 700 according to one aspect of the present invention is not limited to this, for example, the conductive film 772 is transparent to visible light. A transmissive color liquid crystal display device may be obtained by using a certain conductive film. In the case of the transmissive color liquid crystal display device, the unevenness provided on the flattening insulating film 770 may not be provided.

なお、図24において図示しないが、導電膜772、774の液晶層776と接する側に、それぞれ配向膜を設ける構成としてもよい。また、図24において図示しないが、偏光部材、位相差部材、反射防止部材などの光学部材(光学基板)などは適宜設けてもよい。例えば、偏光基板及び位相差基板による円偏光を用いてもよい。また、光源としてバックライト、サイドライトなどを用いてもよい。 Although not shown in FIG. 24, an alignment film may be provided on each side of the conductive films 772 and 774 in contact with the liquid crystal layer 776. Further, although not shown in FIG. 24, optical members (optical substrates) such as a polarizing member, a retardation member, and an antireflection member may be appropriately provided. For example, circularly polarized light using a polarizing substrate and a retardation substrate may be used. Further, a backlight, a side light or the like may be used as the light source.

表示素子として液晶素子を用いる場合、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散型液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等を用いることができる。これらの液晶材料は、条件により、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カイラルネマチック相、等方相等を示す。 When a liquid crystal element is used as the display element, a thermotropic liquid crystal, a low molecular weight liquid crystal, a polymer liquid crystal, a polymer dispersion type liquid crystal, a ferroelectric liquid crystal, an antiferroelectric liquid crystal, or the like can be used. Depending on the conditions, these liquid crystal materials exhibit a cholesteric phase, a smectic phase, a cubic phase, a chiral nematic phase, an isotropic phase and the like.

また、横電界方式を採用する場合、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つであり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改善するために数重量%以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いて液晶層に用いる。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が短く、光学的等方性であるため配向処理が不要である。また配向膜を設けなくてもよいのでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起こされる静電破壊を防止することができ、作製工程中の液晶表示装置の不良や破損を軽減することができる。また、ブルー相を示す液晶材料は、視野角依存性が小さい。 Further, when the transverse electric field method is adopted, a liquid crystal showing a blue phase without using an alignment film may be used. The blue phase is one of the liquid crystal phases, and is a phase that appears immediately before the transition from the cholesteric phase to the isotropic phase when the temperature of the cholesteric liquid crystal is raised. Since the blue phase is expressed only in a narrow temperature range, a liquid crystal composition mixed with a chiral agent of several weight% or more is used for the liquid crystal layer in order to improve the temperature range. A liquid crystal composition containing a liquid crystal exhibiting a blue phase and a chiral agent does not require an orientation treatment because it has a short response rate and is optically isotropic. In addition, since it is not necessary to provide an alignment film, the rubbing process is not required, so that electrostatic breakdown caused by the rubbing process can be prevented, and defects and breakage of the liquid crystal display device during the manufacturing process can be reduced. .. Further, the liquid crystal material showing the blue phase has a small viewing angle dependence.

また、表示素子として液晶素子を用いる場合、TN(Twisted Nematic)モード、IPS(In−Plane−Switching)モード、FFS(Fringe Field Switching)モード、ASM(Axially Symmetric aligned Micro−cell)モード、OCB(Optical Compensated Birefringence)モード、FLC(Ferroelectric Liquid Crystal)モード、AFLC(AntiFerroelectric Liquid Crystal)モードなどを用いることができる。 When a liquid crystal element is used as the display element, a TN (Twisted Nematic) mode, an IPS (In-Plane-Switching) mode, an FFS (Fringe Field Switching) mode, an ASM (Axially Birefringent Micro-Cell) mode, a Micro-cell mode A Compensated Birefringence mode, a FLC (Ferroelectric Liquid Crystal) mode, an AFLC (Antiferroelectric Liquid Crystal) mode, and the like can be used.

また、ノーマリーブラック型の液晶表示装置、例えば垂直配向(VA)モードを採用した透過型の液晶表示装置であってもよい。垂直配向モードとしては、いくつか挙げられるが、例えば、MVA(Multi−Domain Vertical Alignment)モード、PVA(Patterned Vertical Alignment)モード、ASVモードなどを用いることができる。 Further, a normally black type liquid crystal display device, for example, a transmissive type liquid crystal display device adopting a vertical orientation (VA) mode may be used. As the vertical orientation mode, for example, MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) mode, PVA (Patterned Vertical Alignment) mode, ASV mode and the like can be used.

<4−3.発光素子を用いる表示装置>
図25に示す表示装置700は、発光素子782を有する。発光素子782は、導電膜784、EL層786、及び導電膜788を有する。図25に示す表示装置700は、発光素子782が有するEL層786が発光することによって、画像を表示することができる。
<4-3. Display device using light emitting element>
The display device 700 shown in FIG. 25 has a light emitting element 782. The light emitting element 782 has a conductive film 784, an EL layer 786, and a conductive film 788. The display device 700 shown in FIG. 25 can display an image by emitting light from the EL layer 786 of the light emitting element 782.

また、導電膜784は、トランジスタ750が有するソース電極及びドレイン電極として機能する導電膜に接続される。導電膜784は、平坦化絶縁膜770上に形成され画素電極、すなわち表示素子の一方の電極として機能する。導電膜784としては、可視光において透光性のある導電膜、または可視光において反射性のある導電膜を用いることができる。可視光において透光性のある導電膜としては、例えば、インジウム(In)、亜鉛(Zn)、錫(Sn)の中から選ばれた一種を含む材料を用いるとよい。可視光において反射性のある導電膜としては、例えば、アルミニウム、または銀を含む材料を用いるとよい。 Further, the conductive film 784 is connected to a conductive film that functions as a source electrode and a drain electrode of the transistor 750. The conductive film 784 is formed on the flattening insulating film 770 and functions as a pixel electrode, that is, one electrode of a display element. As the conductive film 784, a conductive film that is translucent in visible light or a conductive film that is reflective in visible light can be used. As the conductive film having translucency in visible light, for example, a material containing one selected from indium (In), zinc (Zn), and tin (Sn) may be used. As the conductive film which is reflective in visible light, for example, a material containing aluminum or silver may be used.

また、図25に示す表示装置700には、平坦化絶縁膜770及び導電膜784上に絶縁膜730が設けられる。絶縁膜730は、導電膜784の一部を覆う。なお、発光素子782はトップエミッション構造である。したがって、導電膜788は透光性を有し、EL層786が発する光を透過する。なお、本実施の形態においては、トップエミッション構造について、例示するが、これに限定されない。例えば、導電膜784側に光を射出するボトムエミッション構造や、導電膜784側及び導電膜788側双方に光を射出するデュアルエミッション構造にも適用することができる。 Further, in the display device 700 shown in FIG. 25, an insulating film 730 is provided on the flattening insulating film 770 and the conductive film 784. The insulating film 730 covers a part of the conductive film 784. The light emitting element 782 has a top emission structure. Therefore, the conductive film 788 has translucency and transmits the light emitted by the EL layer 786. In the present embodiment, the top emission structure is illustrated, but the present invention is not limited to this. For example, it can be applied to a bottom emission structure that emits light to the conductive film 784 side and a dual emission structure that emits light to both the conductive film 784 side and the conductive film 788 side.

また、発光素子782と重なる位置に、着色膜736が設けられ、絶縁膜730と重なる位置、引き回し配線部711、及びソースドライバ704に遮光膜738が設けられている。また、着色膜736及び遮光膜738は、絶縁膜734で覆われている。また、発光素子782と絶縁膜734の間は封止膜732で充填されている。なお、図25に示す表示装置700においては、着色膜736を設ける構成について例示したが、これに限定されない。例えば、EL層786を塗り分けにより形成する場合においては、着色膜736を設けない構成としてもよい。 Further, a colored film 736 is provided at a position where it overlaps with the light emitting element 782, and a light shielding film 738 is provided at a position where it overlaps with the insulating film 730, the routing wiring portion 711, and the source driver 704. The colored film 736 and the light-shielding film 738 are covered with an insulating film 734. Further, the space between the light emitting element 782 and the insulating film 734 is filled with a sealing film 732. In the display device 700 shown in FIG. 25, a configuration in which the colored film 736 is provided has been illustrated, but the present invention is not limited to this. For example, when the EL layer 786 is formed by different coating, the colored film 736 may not be provided.

本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができる。 The configuration shown in this embodiment can be used in combination with the configuration shown in other embodiments as appropriate.

(実施の形態5)
本実施の形態では、電力が供給されない状況でも記憶内容の保持が可能で、且つ書き込み回数にも制限が無い半導体装置の回路構成の一例について図26を用いて説明する。
(Embodiment 5)
In the present embodiment, an example of a circuit configuration of a semiconductor device capable of retaining the stored contents even in a situation where power is not supplied and having an unlimited number of writes will be described with reference to FIG. 26.

<5−1.回路構成>
図26は、半導体装置の回路構成を説明する図である。図26において、第1の配線(1st Line)と、p型トランジスタ1280aのソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続されている。また、p型トランジスタ1280aのソース電極またはドレイン電極の他方と、n型トランジスタ1280bのソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続されている。また、n型トランジスタ1280bのソース電極またはドレイン電極の他方と、n型トランジスタ1280cのソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続されている。
<5-1. Circuit configuration>
FIG. 26 is a diagram illustrating a circuit configuration of a semiconductor device. In FIG. 26, the first wiring (1st Line) and one of the source electrode and the drain electrode of the p-type transistor 1280a are electrically connected. Further, the other of the source electrode or the drain electrode of the p-type transistor 1280a and one of the source electrode or the drain electrode of the n-type transistor 1280b are electrically connected. Further, the other of the source electrode or the drain electrode of the n-type transistor 1280b and one of the source electrode or the drain electrode of the n-type transistor 1280c are electrically connected.

また、第2の配線(2nd Line)と、トランジスタ1282のソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続されている。また、トランジスタ1282のソース電極またはドレイン電極の他方と、容量素子1281の電極の一方及びn型トランジスタ1280cのゲート電極とは、電気的に接続されている。 Further, the second wiring (2nd Line) and one of the source electrode and the drain electrode of the transistor 1282 are electrically connected. Further, the other of the source electrode or the drain electrode of the transistor 1282, one of the electrodes of the capacitive element 1281 and the gate electrode of the n-type transistor 1280c are electrically connected.

また、第3の配線(3rd Line)と、p型トランジスタ1280a及びn型トランジスタ1280bのゲート電極とは、電気的に接続されている。また、第4の配線(4th Line)と、トランジスタ1282のゲート電極とは、電気的に接続されている。また、第5の配線(5th Line)と、容量素子1281の電極の他方及びn型トランジスタ1280cのソース電極またはドレイン電極の他方とは、電気的に接続されている。また、第6の配線(6th Line)と、p型トランジスタ1280aのソース電極またはドレイン電極の他方及びn型トランジスタ1280bのソース電極またはドレイン電極の一方とは、電気的に接続されている。 Further, the third wiring (3rd Line) and the gate electrodes of the p-type transistor 1280a and the n-type transistor 1280b are electrically connected. Further, the fourth wiring (4th line) and the gate electrode of the transistor 1282 are electrically connected. Further, the fifth wiring (5th Line) is electrically connected to the other of the electrodes of the capacitive element 1281 and the other of the source electrode or drain electrode of the n-type transistor 1280c. Further, the sixth wiring (6th Line) and the other of the source electrode or drain electrode of the p-type transistor 1280a and one of the source electrode or drain electrode of the n-type transistor 1280b are electrically connected.

なお、トランジスタ1282は、酸化物半導体(OS)により形成することができる。したがって、図26において、トランジスタ1282に「OS」の記号を付記してある。なお、トランジスタ1282を酸化物半導体以外の材料により形成してもよい。 The transistor 1282 can be formed of an oxide semiconductor (OS). Therefore, in FIG. 26, the symbol “OS” is added to the transistor 1282. The transistor 1282 may be formed of a material other than the oxide semiconductor.

また、図26において、トランジスタ1282のソース電極またはドレイン電極の他方と、容量素子1281の電極の一方と、n型トランジスタ1280cのゲート電極と、の接続箇所には、フローティングノード(FN)を付記してある。トランジスタ1282をオフ状態とすることで、フローティングノード、容量素子1281の電極の一方、及びn型トランジスタ1280cのゲート電極に与えられた電位を保持することができる。 Further, in FIG. 26, a floating node (FN) is added at a connection point between the other of the source electrode or drain electrode of the transistor 1282, one of the electrodes of the capacitive element 1281, and the gate electrode of the n-type transistor 1280c. There is. By turning off the transistor 1282, it is possible to hold the potential given to the floating node, one of the electrodes of the capacitive element 1281, and the gate electrode of the n-type transistor 1280c.

図26に示す回路構成では、n型トランジスタ1280cのゲート電極の電位が保持可能という特徴を生かすことで、次のように、情報の書き込み、保持、読み出しが可能である。 In the circuit configuration shown in FIG. 26, information can be written, held, and read as follows by taking advantage of the feature that the potential of the gate electrode of the n-type transistor 1280c can be held.

<5−2.情報の書き込み及び保持>
まず、情報の書き込み及び保持について説明する。第4の配線の電位を、トランジスタ1282がオン状態となる電位にして、トランジスタ1282をオン状態とする。これにより、第2の配線の電位がn型トランジスタ1280cのゲート電極、及び容量素子1281に与えられる。すなわち、n型トランジスタ1280cのゲート電極には、所定の電荷が与えられる(書き込み)。その後、第4の配線の電位を、トランジスタ1282がオフ状態となる電位にして、トランジスタ1282をオフ状態とする。これにより、n型トランジスタ1280cのゲート電極に与えられた電荷が保持される(保持)。
<5-2. Writing and retaining information>
First, writing and holding of information will be described. The potential of the fourth wiring is set to the potential at which the transistor 1282 is in the ON state, and the transistor 1282 is in the ON state. As a result, the potential of the second wiring is given to the gate electrode of the n-type transistor 1280c and the capacitance element 1281. That is, a predetermined charge is given to the gate electrode of the n-type transistor 1280c (writing). After that, the potential of the fourth wiring is set to the potential at which the transistor 1282 is turned off, and the transistor 1282 is turned off. As a result, the electric charge given to the gate electrode of the n-type transistor 1280c is retained (retained).

トランジスタ1282のオフ電流は極めて小さいため、n型トランジスタ1280cのゲート電極の電荷は長時間にわたって保持される。 Since the off-current of the transistor 1282 is extremely small, the charge of the gate electrode of the n-type transistor 1280c is retained for a long time.

<5−3.情報の読み出し>
次に、情報の読み出しについて説明する。第3の配線の電位をLowレベル電位とした際、p型トランジスタ1280aがオン状態となり、n型トランジスタ1280bがオフ状態となる。この時、第1の配線の電位は第6の配線に与えられる。一方、第3の配線の電位をHighレベル電位とした際、p型トランジスタ1280aがオフ状態となり、n型トランジスタ1280bがオン状態となる。この時、フローティングノード(FN)に保持された電荷量に応じて、第6の配線は異なる電位をとる。このため、第6の配線の電位をみることで、保持されている情報を読み出すことができる(読み出し)。
<5-3. Reading information>
Next, reading information will be described. When the potential of the third wiring is set to the Low level potential, the p-type transistor 1280a is turned on and the n-type transistor 1280b is turned off. At this time, the potential of the first wiring is given to the sixth wiring. On the other hand, when the potential of the third wiring is set to the high level potential, the p-type transistor 1280a is turned off and the n-type transistor 1280b is turned on. At this time, the sixth wiring takes different potentials depending on the amount of electric charge held in the floating node (FN). Therefore, the retained information can be read out (reading) by observing the potential of the sixth wiring.

また、トランジスタ1282は、酸化物半導体をチャネル領域に用いるため、極めてオフ電流が小さいトランジスタである。酸化物半導体を用いたトランジスタ1282のオフ電流は、シリコン半導体などで形成されるトランジスタの10万分の1以下のオフ電流であるため、トランジスタ1282のリーク電流による、フローティングノード(FN)に蓄積される電荷の消失を無視することが可能である。つまり、酸化物半導体を用いたトランジスタ1282により、電力の供給が無くても情報の保持が可能な不揮発性の記憶回路を実現することが可能である。 Further, since the transistor 1282 uses an oxide semiconductor in the channel region, it is a transistor having an extremely small off-current. Since the off-current of the transistor 1282 using the oxide semiconductor is less than 1 / 100,000 of the off-current of the transistor formed of a silicon semiconductor or the like, it is accumulated in the floating node (FN) due to the leakage current of the transistor 1282. It is possible to ignore the loss of charge. That is, the transistor 1282 using the oxide semiconductor makes it possible to realize a non-volatile storage circuit capable of holding information without supplying electric power.

また、このような回路構成を有する半導体装置を、レジスタやキャッシュメモリなどの記憶装置に用いることで、電源電圧の供給停止による記憶装置内のデータの消失を防ぐことができる。また、電源電圧の供給を再開した後、短時間で電源供給停止前の状態に復帰することができる。よって、記憶装置全体、もしくは記憶装置を構成する一または複数の論理回路において、待機状態のときに短い時間でも電源停止を行うことができるため、消費電力を抑えることができる。また、該半導体装置を、センサに用いることで、ノイズの影響の小さくすることができセンサの検出精度を高めることができる。該センサは、赤外線を有する光を用いることができる。 Further, by using a semiconductor device having such a circuit configuration as a storage device such as a register or a cache memory, it is possible to prevent data loss in the storage device due to a stop supply of the power supply voltage. Further, after restarting the power supply voltage supply, it is possible to return to the state before the power supply supply is stopped in a short time. Therefore, the power consumption of the entire storage device or one or a plurality of logic circuits constituting the storage device can be suppressed because the power supply can be stopped even for a short time in the standby state. Further, by using the semiconductor device for the sensor, the influence of noise can be reduced and the detection accuracy of the sensor can be improved. The sensor can use light having infrared rays.

以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態に示す構成、方法などと適宜組み合わせて用いることができる。 As described above, the configurations and methods shown in the present embodiment can be used in appropriate combinations with the configurations and methods shown in other embodiments.

(実施の形態6)
本実施の形態では、本発明の一態様の半導体装置に用いることのできる画素回路の構成について、図27(A)を用いて以下説明を行う。
(Embodiment 6)
In the present embodiment, the configuration of the pixel circuit that can be used in the semiconductor device of one aspect of the present invention will be described below with reference to FIG. 27 (A).

<6−1.画素回路の構成>
図27(A)は、画素回路の構成を説明する図である。図27(A)に示す回路は、光電変換素子1360、トランジスタ1351、トランジスタ1352、トランジスタ1353、及びトランジスタ1354を有する。
<6-1. Pixel circuit configuration>
FIG. 27A is a diagram illustrating a configuration of a pixel circuit. The circuit shown in FIG. 27 (A) includes a photoelectric conversion element 1360, a transistor 1351, a transistor 1352, a transistor 1353, and a transistor 1354.

光電変換素子1360のアノードは配線1316に電気的に接続され、カソードはトランジスタ1351のソース電極またはドレイン電極の一方と接続される。トランジスタ1351のソース電極またはドレイン電極の他方は電荷蓄積部(FD)と接続され、ゲート電極は配線1312(TX)と接続される。トランジスタ1352のソース電極またはドレイン電極の一方は配線1314(GND)と接続され、ソース電極またはドレイン電極の他方はトランジスタ1354のソース電極またはドレイン電極の一方と接続され、ゲート電極は電荷蓄積部(FD)と接続される。トランジスタ1353のソース電極またはドレイン電極の一方は電荷蓄積部(FD)と接続され、ソース電極またはドレイン電極の他方は配線1317と接続され、ゲート電極は配線1311(RS)と接続される。トランジスタ1354のソース電極またはドレイン電極の他方は配線1315(OUT)と接続され、ゲート電極は配線1313(SE)に接続される。なお、上記接続は全て電気的な接続とする。 The anode of the photoelectric conversion element 1360 is electrically connected to the wiring 1316, and the cathode is connected to either the source electrode or the drain electrode of the transistor 1351. The other of the source electrode or drain electrode of the transistor 1351 is connected to the charge storage unit (FD), and the gate electrode is connected to the wiring 1312 (TX). One of the source electrode or drain electrode of transistor 1352 is connected to the wiring 1314 (GND), the other of the source electrode or drain electrode is connected to one of the source electrode or drain electrode of transistor 1354, and the gate electrode is a charge storage unit (FD). ) Is connected. One of the source or drain electrodes of the transistor 1353 is connected to the charge storage unit (FD), the other of the source or drain electrodes is connected to the wiring 1317, and the gate electrode is connected to the wiring 1311 (RS). The other of the source or drain electrodes of the transistor 1354 is connected to the wire 1315 (OUT) and the gate electrode is connected to the wire 1313 (SE). All of the above connections are electrical connections.

なお、配線1314には、GND、VSS、VDDなどの電位が供給されていてもよい。ここで、電位や電圧は相対的なものである。そのため、GNDの電位の大きさは、必ずしも、0ボルトであるとは限らないものとする。 A potential such as GND, VSS, and VDD may be supplied to the wiring 1314. Here, the potential and voltage are relative. Therefore, the magnitude of the potential of GND is not always 0 volts.

光電変換素子1360は受光素子であり、画素回路に入射した光に応じた電流を生成する機能を有する。トランジスタ1353は、光電変換素子1360による電荷蓄積部(FD)への電荷蓄積を制御する機能を有する。トランジスタ1354は、電荷蓄積部(FD)の電位に応じた信号を出力する機能を有する。トランジスタ1352は、電荷蓄積部(FD)の電位のリセットする機能を有する。トランジスタ1352は、読み出し時に画素回路の選択を制御する機能を有する。 The photoelectric conversion element 1360 is a light receiving element and has a function of generating a current corresponding to the light incident on the pixel circuit. The transistor 1353 has a function of controlling the charge accumulation in the charge storage unit (FD) by the photoelectric conversion element 1360. The transistor 1354 has a function of outputting a signal corresponding to the potential of the charge storage unit (FD). The transistor 1352 has a function of resetting the potential of the charge storage unit (FD). The transistor 1352 has a function of controlling the selection of the pixel circuit at the time of reading.

なお、電荷蓄積部(FD)は、電荷保持ノードであり、光電変換素子1360が受ける光の量に応じて変化する電荷を保持する。 The charge storage unit (FD) is a charge holding node and holds a charge that changes according to the amount of light received by the photoelectric conversion element 1360.

なお、トランジスタ1352とトランジスタ1354とは、配線1315と配線1314との間で、直列接続されていればよい。したがって、配線1314、トランジスタ1352、トランジスタ1354、配線1315の順で並んでもよいし、配線1314、トランジスタ1354、トランジスタ1352、配線1315の順で並んでもよい。 The transistor 1352 and the transistor 1354 may be connected in series between the wiring 1315 and the wiring 1314. Therefore, the wiring 1314, the transistor 1352, the transistor 1354, and the wiring 1315 may be arranged in this order, or the wiring 1314, the transistor 1354, the transistor 1352, and the wiring 1315 may be arranged in this order.

配線1311(RS)は、トランジスタ1353を制御するための信号線としての機能を有する。配線1312(TX)は、トランジスタ1351を制御するための信号線としての機能を有する。配線1313(SE)は、トランジスタ1354を制御するための信号線としての機能を有する。配線1314(GND)は、基準電位(例えばGND)を設定する信号線としての機能を有する。配線1315(OUT)は、トランジスタ1352から出力される信号を読み出すための信号線としての機能を有する。配線1316は電荷蓄積部(FD)から光電変換素子1360を介して電荷を出力するための信号線としての機能を有し、図27(A)の回路においては低電位線である。また、配線1317は電荷蓄積部(FD)の電位をリセットするための信号線としての機能を有し、図27(A)の回路においては高電位線である。 The wiring 1311 (RS) has a function as a signal line for controlling the transistor 1353. The wiring 1312 (TX) has a function as a signal line for controlling the transistor 1351. The wiring 1313 (SE) has a function as a signal line for controlling the transistor 1354. The wiring 1314 (GND) has a function as a signal line for setting a reference potential (for example, GND). The wiring 1315 (OUT) has a function as a signal line for reading a signal output from the transistor 1352. The wiring 1316 has a function as a signal line for outputting a charge from the charge storage unit (FD) via the photoelectric conversion element 1360, and is a low potential line in the circuit of FIG. 27 (A). Further, the wiring 1317 has a function as a signal line for resetting the potential of the charge storage unit (FD), and is a high potential line in the circuit of FIG. 27 (A).

次に、図27(A)に示す各素子の構成について説明する。 Next, the configuration of each element shown in FIG. 27 (A) will be described.

<6−2.光電変換素子>
光電変換素子1360には、セレンまたはセレンを含む化合物(以下、セレン系材料とする)を有する素子、あるいはシリコンを有する素子(例えば、pin型の接合が形成された素子)を用いることができる。また、酸化物半導体を用いたトランジスタと、セレン系材料を用いた光電変換素子とを組み合わせることで信頼性を高くすることができるため好ましい。
<6-2. Photoelectric conversion element>
As the photoelectric conversion element 1360, an element having selenium or a compound containing selenium (hereinafter, referred to as a selenium-based material) or an element having silicon (for example, an element in which a pin-type junction is formed) can be used. Further, it is preferable to combine a transistor using an oxide semiconductor and a photoelectric conversion element using a selenium-based material because reliability can be improved.

<6−3.トランジスタ>
トランジスタ1351、トランジスタ1352、トランジスタ1353、およびトランジスタ1354は、非晶質シリコン、微結晶シリコン、多結晶シリコン、単結晶シリコンなどのシリコン半導体を用いて形成することも可能であるが、酸化物半導体を用いたトランジスタで形成することが好ましい。酸化物半導体でチャネル領域を形成したトランジスタは、極めてオフ電流が低い特性を示す特徴を有している。また、酸化物半導体でチャネル領域を形成したトランジスタとしては、例えば、実施の形態1に示すトランジスタを用いることができる。
<6-3. Transistor>
The transistor 1351, transistor 1352, transistor 1353, and transistor 1354 can be formed by using silicon semiconductors such as amorphous silicon, microcrystalline silicon, polycrystalline silicon, and single crystal silicon, but oxide semiconductors can be used. It is preferably formed by the transistor used. A transistor in which a channel region is formed of an oxide semiconductor has a characteristic of exhibiting extremely low off-current characteristics. Further, as the transistor in which the channel region is formed of the oxide semiconductor, for example, the transistor shown in the first embodiment can be used.

特に、電荷蓄積部(FD)と接続されているトランジスタ1351、及びトランジスタ1353のリーク電流が大きいと、電荷蓄積部(FD)に蓄積された電荷が保持できる時間が十分でなくなる。したがって、少なくとも当該二つのトランジスタに酸化物半導体を用いたトランジスタを使用することで、電荷蓄積部(FD)からの不要な電荷の流出を防止することができる。 In particular, if the leakage current of the transistor 1351 and the transistor 1353 connected to the charge storage unit (FD) is large, the time that the charge stored in the charge storage unit (FD) can be held becomes insufficient. Therefore, by using a transistor using an oxide semiconductor for at least the two transistors, it is possible to prevent unnecessary charge from flowing out from the charge storage unit (FD).

また、トランジスタ1352、及びトランジスタ1354においても、リーク電流が大きいと、配線1314または配線1315に不必要な電荷の出力が起こるため、これらのトランジスタとして、酸化物半導体でチャネル領域を形成したトランジスタを用いることが好ましい。 Further, also in the transistor 1352 and the transistor 1354, if the leakage current is large, an unnecessary charge output occurs in the wiring 1314 or the wiring 1315. Therefore, as these transistors, a transistor having a channel region formed of an oxide semiconductor is used. Is preferable.

また、図27(A)において、ゲート電極が一つの構成のトランジスタについて例示したが、これに限定されず、例えば、複数のゲート電極を有する構成としてもよい。複数のゲート電極を有するトランジスタとしては、例えば、チャネル領域が形成される半導体膜と重なる、第1のゲート電極と、第2のゲート電極(バックゲート電極ともいう)と、有する構成とすればよい。バックゲート電極としては、例えば、第1のゲート電極と同じ電位、フローティング、または第1のゲート電極と異なる電位を与えればよい。 Further, in FIG. 27 (A), a transistor having one gate electrode configuration has been illustrated, but the present invention is not limited to this, and for example, a configuration having a plurality of gate electrodes may be used. The transistor having a plurality of gate electrodes may have, for example, a configuration having a first gate electrode and a second gate electrode (also referred to as a back gate electrode) that overlap the semiconductor film on which the channel region is formed. .. As the back gate electrode, for example, the same potential as the first gate electrode, floating, or a potential different from that of the first gate electrode may be applied.

<6−4.回路動作のタイミングチャート>
次に、図27(A)に示す回路の動作の一例について図27(B)に示すタイミングチャートを用いて説明する。
<6-4. Circuit operation timing chart>
Next, an example of the operation of the circuit shown in FIG. 27 (A) will be described with reference to the timing chart shown in FIG. 27 (B).

図27(B)では簡易に説明するため、各配線の電位は、2値変化する信号として与える。ただし、各電位はアナログ信号であるため、実際には状況に応じて2値に限らず種々の値を取り得る。なお、図27(B)に示す信号1401は配線1311(RS)の電位、信号1402は配線1312(TX)の電位、信号1403は配線1313(SE)の電位、信号1404は電荷蓄積部(FD)の電位、信号1405は配線1315(OUT)の電位に相当する。なお、配線1316の電位は常時”Low”、配線1317の電位は常時”High”とする。 For the sake of brief description in FIG. 27 (B), the potential of each wiring is given as a signal that changes by two values. However, since each potential is an analog signal, it can actually take various values, not limited to binary values, depending on the situation. The signal 1401 shown in FIG. 27 (B) is the potential of the wiring 1311 (RS), the signal 1402 is the potential of the wiring 1312 (TX), the signal 1403 is the potential of the wiring 1313 (SE), and the signal 1404 is the charge storage unit (FD). ), The signal 1405 corresponds to the potential of the wiring 1315 (OUT). The potential of the wiring 1316 is always "Low", and the potential of the wiring 1317 is always "High".

時刻Aにおいて、配線1311の電位(信号1401)を”High”、配線1312の電位(信号1402)を”High”とすると、電荷蓄積部(FD)の電位(信号1404)は配線1317の電位(”High”)に初期化され、リセット動作が開始される。なお、配線1315の電位(信号1405)は、”High”にプリチャージしておく。 At time A, assuming that the potential of the wiring 1311 (signal 1401) is "High" and the potential of the wiring 1312 (signal 1402) is "High", the potential of the charge storage unit (FD) (signal 1404) is the potential of the wiring 1317 (signal 1404). It is initialized to "High") and the reset operation is started. The potential (signal 1405) of the wiring 1315 is precharged to "High".

時刻Bにおいて、配線1311の電位(信号1401)を”Low”とするとリセット動作が終了し、蓄積動作が開始される。ここで、光電変換素子1360には逆方向バイアスが印加されるため、逆方向電流により、電荷蓄積部(FD)(信号1404)が低下し始める。光電変換素子1360は、光が照射されると逆方向電流が増大するので、照射される光の量に応じて電荷蓄積部(FD)の電位(信号1404)の低下速度は変化する。すなわち、光電変換素子1360に照射する光の量に応じて、トランジスタ1354のソースとドレイン間のチャネル抵抗が変化する。 At time B, when the potential (signal 1401) of the wiring 1311 is set to "Low", the reset operation ends and the accumulation operation starts. Here, since the photoelectric conversion element 1360 is subjected to the reverse bias, the charge storage unit (FD) (signal 1404) begins to decrease due to the reverse current. Since the reverse current of the photoelectric conversion element 1360 increases when the light is irradiated, the rate of decrease of the potential (signal 1404) of the charge storage unit (FD) changes according to the amount of the irradiated light. That is, the channel resistance between the source and drain of the transistor 1354 changes according to the amount of light irradiating the photoelectric conversion element 1360.

時刻Cにおいて、配線1312の電位(信号1402)を”Low”とすると蓄積動作が終了し、電荷蓄積部(FD)の電位(信号1404)は一定となる。ここで、当該電位は、蓄積動作中に光電変換素子1360が生成した電荷量により決まる。すなわち、光電変換素子1360に照射されていた光の量に応じて変化する。また、トランジスタ1351およびトランジスタ1353は、酸化膜半導体でチャネル領域を形成したオフ電流が極めて低いトランジスタで構成されているため、後の選択動作(読み出し動作)を行うまで、電荷蓄積部(FD)の電位を一定に保つことが可能である。 At time C, when the potential (signal 1402) of the wiring 1312 is set to “Low”, the storage operation ends, and the potential (signal 1404) of the charge storage unit (FD) becomes constant. Here, the potential is determined by the amount of electric charge generated by the photoelectric conversion element 1360 during the storage operation. That is, it changes according to the amount of light radiated to the photoelectric conversion element 1360. Further, since the transistor 1351 and the transistor 1353 are composed of a transistor having a channel region formed of an oxide film semiconductor and having an extremely low off-current, the charge storage unit (FD) of the charge storage unit (FD) is used until a later selection operation (reading operation) is performed. It is possible to keep the potential constant.

なお、配線1312の電位(信号1402)を”Low”とする際に、配線1312と電荷蓄積部(FD)との間における寄生容量により、電荷蓄積部(FD)の電位に変化が生じることがある。当該電位の変化量が大きい場合は、蓄積動作中に光電変換素子1360が生成した電荷量を正確に取得できないことになる。当該電位の変化量を低減するには、トランジスタ1351のゲート電極−ソース電極(もしくはゲート電極−ドレイン電極)間容量を低減する、トランジスタ1352のゲート容量を増大する、電荷蓄積部(FD)に保持容量を設ける、などの対策が有効である。なお、本実施の形態では、これらの対策により当該電位の変化を無視できるものとしている。 When the potential (signal 1402) of the wiring 1312 is set to "Low", the potential of the charge storage unit (FD) may change due to the parasitic capacitance between the wiring 1312 and the charge storage unit (FD). be. If the amount of change in the potential is large, the amount of charge generated by the photoelectric conversion element 1360 during the storage operation cannot be accurately acquired. To reduce the amount of change in the potential, reduce the capacitance between the gate electrode and the source electrode (or the gate electrode and the drain electrode) of the transistor 1351, increase the gate capacitance of the transistor 1352, and hold it in the charge storage unit (FD). Measures such as providing capacity are effective. In the present embodiment, the change in the potential can be ignored by these measures.

時刻Dに、配線1313の電位(信号1403)を”High”にすると、トランジスタ1354が導通して選択動作が開始され、配線1314と配線1315が、トランジスタ1352とトランジスタ1354とを介して導通する。そして、配線1315の電位(信号1405)は、低下していく。なお、配線1315のプリチャージは、時刻D以前に終了しておけばよい。ここで、配線1315の電位(信号1405)が低下する速さは、トランジスタ1352のソース電極とドレイン電極間の電流に依存する。すなわち、蓄積動作中に光電変換素子1360に照射されている光の量に応じて変化する。 When the potential (signal 1403) of the wiring 1313 is set to "High" at time D, the transistor 1354 conducts and the selection operation is started, and the wiring 1314 and the wiring 1315 conduct with each other via the transistor 1352 and the transistor 1354. Then, the potential (signal 1405) of the wiring 1315 decreases. The precharging of the wiring 1315 may be completed before the time D. Here, the speed at which the potential (signal 1405) of the wiring 1315 drops depends on the current between the source electrode and the drain electrode of the transistor 1352. That is, it changes according to the amount of light radiated to the photoelectric conversion element 1360 during the storage operation.

時刻Eにおいて、配線1313の電位(信号1403)を”Low”にすると、トランジスタ1354が遮断されて選択動作は終了し、配線1315の電位(信号1405)は、一定値となる。ここで、一定値となる値は、光電変換素子1360に照射されていた光の量に応じて変化する。したがって、配線1315の電位を取得することで、蓄積動作中に光電変換素子1360に照射されていた光の量を知ることができる。 When the potential of the wiring 1313 (signal 1403) is set to "Low" at time E, the transistor 1354 is cut off, the selection operation ends, and the potential of the wiring 1315 (signal 1405) becomes a constant value. Here, the value that becomes a constant value changes according to the amount of light that has been applied to the photoelectric conversion element 1360. Therefore, by acquiring the potential of the wiring 1315, it is possible to know the amount of light radiated to the photoelectric conversion element 1360 during the storage operation.

より具体的には、光電変換素子1360に照射されている光が強いと、電荷蓄積部(FD)の電位、すなわちトランジスタ1352のゲート電圧は低下する。そのため、トランジスタ1352のソース電極−ドレイン電極間に流れる電流は小さくなり、配線1315の電位(信号1405)はゆっくりと低下する。したがって、配線1315からは比較的高い電位を読み出すことができる。 More specifically, when the light irradiating the photoelectric conversion element 1360 is strong, the potential of the charge storage unit (FD), that is, the gate voltage of the transistor 1352 decreases. Therefore, the current flowing between the source electrode and the drain electrode of the transistor 1352 becomes small, and the potential (signal 1405) of the wiring 1315 slowly decreases. Therefore, a relatively high potential can be read out from the wiring 1315.

逆に、光電変換素子1360に照射されている光が弱いと、電荷蓄積部(FD)の電位、すなわち、トランジスタ1352のゲート電圧は高くなる。そのため、トランジスタ1352のソース電極−ドレイン電極間に流れる電流は大きくなり、配線1315の電位(信号1405)は速く低下する。したがって、配線1315からは比較的低い電位を読み出すことができる。 On the contrary, when the light irradiating the photoelectric conversion element 1360 is weak, the potential of the charge storage unit (FD), that is, the gate voltage of the transistor 1352 becomes high. Therefore, the current flowing between the source electrode and the drain electrode of the transistor 1352 becomes large, and the potential (signal 1405) of the wiring 1315 drops rapidly. Therefore, a relatively low potential can be read out from the wiring 1315.

本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能である。 This embodiment can be implemented in combination with the configurations described in other embodiments as appropriate.

(実施の形態7)
本実施の形態では、本発明の一態様の半導体装置を有する表示装置について、図28を用いて説明を行う。
(Embodiment 7)
In the present embodiment, a display device having the semiconductor device of one aspect of the present invention will be described with reference to FIG. 28.

<7−1.表示装置の構成例>
図28(A)に示す表示装置は、表示素子の画素を有する領域(以下、画素部502という)と、画素部502の外側に配置され、画素を駆動するための回路を有する回路部(以下、駆動回路部504という)と、素子の保護機能を有する回路(以下、保護回路506という)と、端子部507と、を有する。なお、保護回路506は、設けない構成としてもよい。
<7-1. Display device configuration example>
The display device shown in FIG. 28A has a region having pixels of the display element (hereinafter referred to as pixel unit 502) and a circuit unit (hereinafter referred to as pixel unit 502) arranged outside the pixel unit 502 and having a circuit for driving the pixels. , Drive circuit unit 504), a circuit having an element protection function (hereinafter referred to as protection circuit 506), and a terminal unit 507. The protection circuit 506 may not be provided.

駆動回路部504の一部、または全部は、画素部502と同一基板上に形成されていることが望ましい。これにより、部品数や端子数を減らすことが出来る。駆動回路部504の一部、または全部が、画素部502と同一基板上に形成されていない場合には、駆動回路部504の一部、または全部は、COGやTAB(Tape Automated Bonding)によって、実装することができる。 It is desirable that a part or all of the drive circuit unit 504 is formed on the same substrate as the pixel unit 502. As a result, the number of parts and the number of terminals can be reduced. When a part or all of the drive circuit unit 504 is not formed on the same substrate as the pixel unit 502, a part or all of the drive circuit unit 504 is formed by COG or TAB (Tape Implemented Bonding). Can be implemented.

画素部502は、X行(Xは2以上の自然数)Y列(Yは2以上の自然数)に配置された複数の表示素子を駆動するための回路(以下、画素回路501という)を有し、駆動回路部504は、画素を選択する信号(走査信号)を出力する回路(以下、ゲートドライバ504aという)、画素の表示素子を駆動するための信号(データ信号)を供給するための回路(以下、ソースドライバ504b)などの駆動回路を有する。 The pixel unit 502 has a circuit (hereinafter referred to as a pixel circuit 501) for driving a plurality of display elements arranged in the X row (X is a natural number of 2 or more) and the Y column (Y is a natural number of 2 or more). The drive circuit unit 504 is a circuit for outputting a signal (scanning signal) for selecting a pixel (hereinafter referred to as a gate driver 504a) and a circuit for supplying a signal (data signal) for driving a display element of the pixel (hereinafter referred to as a gate driver 504a). Hereinafter, it has a drive circuit such as a source driver 504b).

ゲートドライバ504aは、シフトレジスタ等を有する。ゲートドライバ504aは、端子部507を介して、シフトレジスタを駆動するための信号が入力され、信号を出力する。例えば、ゲートドライバ504aは、スタートパルス信号、クロック信号等が入力され、パルス信号を出力する。ゲートドライバ504aは、走査信号が与えられる配線(以下、走査線GL_1乃至GL_Xという)の電位を制御する機能を有する。なお、ゲートドライバ504aを複数設け、複数のゲートドライバ504aにより、走査線GL_1乃至GL_Xを分割して制御してもよい。または、ゲートドライバ504aは、初期化信号を供給することができる機能を有する。ただし、これに限定されず、ゲートドライバ504aは、別の信号を供給することも可能である。 The gate driver 504a has a shift register and the like. The gate driver 504a receives a signal for driving the shift register via the terminal portion 507 and outputs the signal. For example, the gate driver 504a receives a start pulse signal, a clock signal, and the like, and outputs a pulse signal. The gate driver 504a has a function of controlling the potential of the wiring (hereinafter referred to as scanning lines GL_1 to GL_X) to which the scanning signal is given. A plurality of gate drivers 504a may be provided, and the scanning lines GL_1 to GL_X may be divided and controlled by the plurality of gate drivers 504a. Alternatively, the gate driver 504a has a function capable of supplying an initialization signal. However, the present invention is not limited to this, and the gate driver 504a can also supply another signal.

ソースドライバ504bは、シフトレジスタ等を有する。ソースドライバ504bは、端子部507を介して、シフトレジスタを駆動するための信号の他、データ信号の元となる信号(画像信号)が入力される。ソースドライバ504bは、画像信号を元に画素回路501に書き込むデータ信号を生成する機能を有する。また、ソースドライバ504bは、スタートパルス、クロック信号等が入力されて得られるパルス信号に従って、データ信号の出力を制御する機能を有する。また、ソースドライバ504bは、データ信号が与えられる配線(以下、データ線DL_1乃至DL_Yという)の電位を制御する機能を有する。または、ソースドライバ504bは、初期化信号を供給することができる機能を有する。ただし、これに限定されず、ソースドライバ504bは、別の信号を供給することも可能である。 The source driver 504b has a shift register and the like. In the source driver 504b, in addition to the signal for driving the shift register, a signal (image signal) that is the source of the data signal is input via the terminal portion 507. The source driver 504b has a function of generating a data signal to be written in the pixel circuit 501 based on the image signal. Further, the source driver 504b has a function of controlling the output of the data signal according to the pulse signal obtained by inputting the start pulse, the clock signal and the like. Further, the source driver 504b has a function of controlling the potential of the wiring (hereinafter referred to as data lines DL_1 to DL_Y) to which the data signal is given. Alternatively, the source driver 504b has a function capable of supplying an initialization signal. However, the present invention is not limited to this, and the source driver 504b can also supply another signal.

ソースドライバ504bは、例えば複数のアナログスイッチなどを用いて構成される。ソースドライバ504bは、複数のアナログスイッチを順次オン状態にすることにより、画像信号を時分割した信号をデータ信号として出力できる。 The source driver 504b is configured by using, for example, a plurality of analog switches. The source driver 504b can output a time-division signal of an image signal as a data signal by sequentially turning on a plurality of analog switches.

複数の画素回路501のそれぞれは、走査信号が与えられる複数の走査線GLの一つを介してパルス信号が入力され、データ信号が与えられる複数のデータ線DLの一つを介してデータ信号が入力される。また。複数の画素回路501のそれぞれは、ゲートドライバ504aによりデータ信号のデータの書き込み及び保持が制御される。例えば、m行n列目の画素回路501は、走査線GL_m(mはX以下の自然数)を介してゲートドライバ504aからパルス信号が入力され、走査線GL_mの電位に応じてデータ線DL_n(nはY以下の自然数)を介してソースドライバ504bからデータ信号が入力される。 In each of the plurality of pixel circuits 501, a pulse signal is input via one of the plurality of scanning lines GL to which the scanning signal is given, and the data signal is transmitted through one of the plurality of data line DLs to which the data signal is given. Entered. Also. In each of the plurality of pixel circuits 501, the writing and holding of data of the data signal is controlled by the gate driver 504a. For example, in the pixel circuit 501 in the m-th row and n-th column, a pulse signal is input from the gate driver 504a via the scanning line GL_m (m is a natural number of X or less), and the data line DL_n (n) is input according to the potential of the scanning line GL_m. Is a natural number less than or equal to Y), and a data signal is input from the source driver 504b.

図28(A)に示す保護回路506は、例えば、ゲートドライバ504aと画素回路501の間の配線である走査線GLに接続される。または、保護回路506は、ソースドライバ504bと画素回路501の間の配線であるデータ線DLに接続される。または、保護回路506は、ゲートドライバ504aと端子部507との間の配線に接続することができる。または、保護回路506は、ソースドライバ504bと端子部507との間の配線に接続することができる。なお、端子部507は、外部の回路から表示装置に電源及び制御信号、及び画像信号を入力するための端子が設けられた部分をいう。 The protection circuit 506 shown in FIG. 28A is connected to, for example, a scanning line GL which is a wiring between the gate driver 504a and the pixel circuit 501. Alternatively, the protection circuit 506 is connected to the data line DL, which is the wiring between the source driver 504b and the pixel circuit 501. Alternatively, the protection circuit 506 can be connected to the wiring between the gate driver 504a and the terminal portion 507. Alternatively, the protection circuit 506 can be connected to the wiring between the source driver 504b and the terminal portion 507. The terminal portion 507 refers to a portion provided with a terminal for inputting a power supply, a control signal, and an image signal from an external circuit to the display device.

保護回路506は、自身が接続する配線に一定の範囲外の電位が与えられたときに、該配線と別の配線とを導通状態にする回路である。 The protection circuit 506 is a circuit that makes a wiring connected to itself in a conductive state when a potential outside a certain range is applied to the wiring and another wiring.

図28(A)に示すように、画素部502と駆動回路部504にそれぞれ保護回路506を設けることにより、ESD(Electro Static Discharge:静電気放電)などにより発生する過電流に対する表示装置の耐性を高めることができる。ただし、保護回路506の構成はこれに限定されず、例えば、ゲートドライバ504aに保護回路506を接続した構成、またはソースドライバ504bに保護回路506を接続した構成とすることもできる。あるいは、端子部507に保護回路506を接続した構成とすることもできる。 As shown in FIG. 28 (A), by providing protection circuits 506 in the pixel unit 502 and the drive circuit unit 504, respectively, the resistance of the display device to overcurrent generated by ESD (Electrostatic Discharge) or the like is enhanced. be able to. However, the configuration of the protection circuit 506 is not limited to this, and for example, the configuration may be such that the protection circuit 506 is connected to the gate driver 504a or the protection circuit 506 is connected to the source driver 504b. Alternatively, the protection circuit 506 may be connected to the terminal portion 507.

また、図28(A)においては、ゲートドライバ504aとソースドライバ504bによって駆動回路部504を形成している例を示しているが、この構成に限定されない。例えば、ゲートドライバ504aのみを形成し、別途用意されたソースドライバ回路が形成された基板(例えば、単結晶半導体膜、多結晶半導体膜で形成された駆動回路基板)を実装する構成としても良い。 Further, FIG. 28A shows an example in which the drive circuit unit 504 is formed by the gate driver 504a and the source driver 504b, but the present invention is not limited to this configuration. For example, a configuration in which only the gate driver 504a is formed and a substrate on which a separately prepared source driver circuit is formed (for example, a drive circuit board formed of a single crystal semiconductor film or a polycrystalline semiconductor film) may be mounted.

<7−2.画素回路の構成例>
図28(A)に示す複数の画素回路501は、例えば、図28(B)に示す構成とすることができる。
<7-2. Pixel circuit configuration example>
The plurality of pixel circuits 501 shown in FIG. 28 (A) can have the configuration shown in FIG. 28 (B), for example.

図28(B)に示す画素回路501は、液晶素子570と、トランジスタ550と、容量素子560と、を有する。トランジスタ550に先の実施の形態に示すトランジスタを適用することができる。 The pixel circuit 501 shown in FIG. 28B includes a liquid crystal element 570, a transistor 550, and a capacitance element 560. The transistor shown in the previous embodiment can be applied to the transistor 550.

液晶素子570の一対の電極の一方の電位は、画素回路501の仕様に応じて適宜設定される。液晶素子570は、書き込まれるデータにより配向状態が設定される。なお、複数の画素回路501のそれぞれが有する液晶素子570の一対の電極の一方に共通の電位(コモン電位)を与えてもよい。また、各行の画素回路501の液晶素子570の一対の電極の一方に異なる電位を与えてもよい。 The potential of one of the pair of electrodes of the liquid crystal element 570 is appropriately set according to the specifications of the pixel circuit 501. The orientation state of the liquid crystal element 570 is set according to the written data. A common potential (common potential) may be applied to one of the pair of electrodes of the liquid crystal element 570 of each of the plurality of pixel circuits 501. Further, different potentials may be applied to one of the pair of electrodes of the liquid crystal element 570 of the pixel circuit 501 of each row.

例えば、液晶素子570を備える表示装置の駆動方法としては、TNモード、STNモード、VAモード、ASM(Axially Symmetric Aligned Micro−cell)モード、OCB(Optically Compensated Birefringence)モード、FLC(Ferroelectric Liquid Crystal)モード、AFLC(AntiFerroelectric Liquid Crystal)モード、MVAモード、PVA(Patterned Vertical Alignment)モード、IPSモード、FFSモード、又はTBA(Transverse Bend Alignment)モードなどを用いてもよい。また、表示装置の駆動方法としては、上述した駆動方法の他、ECB(Electrically Controlled Birefringence)モード、PDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal)モード、PNLC(Polymer Network Liquid Crystal)モード、ゲストホストモードなどがある。ただし、これに限定されず、液晶素子及びその駆動方式として様々なものを用いることができる。 For example, as a method of driving a display device including a liquid crystal element 570, there are TN mode, STN mode, VA mode, ASM (Axially Synmetrical Defined Micro-cell) mode, OCB (Optically IPSlied Birefringence) mode, and FLC (Ferric crystal display) mode. , AFLC (Antiferroelectric Liquid Crystal) mode, MVA mode, PVA (Partnered Vertical Birefringence) mode, IPS mode, FFS mode, TBA (Transverse Bend Alignment) mode and the like may be used. In addition to the above-mentioned driving method, the display device can be driven by an ECB (Electrically Controlled Birefringence) mode, a PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) mode, a PNLC (Polymer Network Liquid Crystal) mode, a PNLC (Polymer Network Liquid Crystal) mode, or the like, or a PNLC (Polymer Network Liquid Crystal) mode. However, the present invention is not limited to this, and various liquid crystal elements and various driving methods thereof can be used.

m行n列目の画素回路501において、トランジスタ550のソース電極またはドレイン電極の一方は、データ線DL_nに電気的に接続され、他方は液晶素子570の一対の電極の他方に電気的に接続される。また、トランジスタ550のゲート電極は、走査線GL_mに電気的に接続される。トランジスタ550は、データ信号のデータの書き込みを制御する機能を有する。 In the pixel circuit 501 of the m-th row and n-th column, one of the source electrode or the drain electrode of the transistor 550 is electrically connected to the data line DL_n, and the other is electrically connected to the other of the pair of electrodes of the liquid crystal element 570. NS. Further, the gate electrode of the transistor 550 is electrically connected to the scanning line GL_m. The transistor 550 has a function of controlling data writing of a data signal.

容量素子560の一対の電極の一方は、電位が供給される配線(以下、電位供給線VL)に電気的に接続され、他方は、液晶素子570の一対の電極の他方に電気的に接続される。なお、電位供給線VLの電位の値は、画素回路501の仕様に応じて適宜設定される。容量素子560は、書き込まれたデータを保持する保持容量としての機能を有する。 One of the pair of electrodes of the capacitive element 560 is electrically connected to the wiring to which the potential is supplied (hereinafter, the potential supply line VL), and the other is electrically connected to the other of the pair of electrodes of the liquid crystal element 570. NS. The potential value of the potential supply line VL is appropriately set according to the specifications of the pixel circuit 501. The capacitance element 560 has a function as a holding capacitance for holding the written data.

例えば、図28(B)の画素回路501を有する表示装置では、例えば、図28(A)に示すゲートドライバ504aにより各行の画素回路501を順次選択し、トランジスタ550をオン状態にしてデータ信号のデータを書き込む。 For example, in the display device having the pixel circuit 501 of FIG. 28 (B), for example, the pixel circuit 501 of each row is sequentially selected by the gate driver 504a shown in FIG. 28 (A), the transistor 550 is turned on, and the data signal is displayed. Write data.

データが書き込まれた画素回路501は、トランジスタ550がオフ状態になることで保持状態になる。これを行毎に順次行うことにより、画像を表示できる。 The pixel circuit 501 in which the data is written is put into a holding state when the transistor 550 is turned off. By doing this sequentially line by line, the image can be displayed.

また、図28(A)に示す複数の画素回路501は、例えば、図28(C)に示す構成とすることができる。 Further, the plurality of pixel circuits 501 shown in FIG. 28 (A) can have the configuration shown in FIG. 28 (C), for example.

また、図28(C)に示す画素回路501は、トランジスタ552、554と、容量素子562と、発光素子572と、を有する。トランジスタ552及びトランジスタ554のいずれか一方または双方に先の実施の形態に示すトランジスタを適用することができる。 Further, the pixel circuit 501 shown in FIG. 28 (C) includes transistors 552 and 554, a capacitance element 562, and a light emitting element 572. The transistor shown in the previous embodiment can be applied to either one or both of the transistor 552 and the transistor 554.

トランジスタ552のソース電極及びドレイン電極の一方は、データ信号が与えられる配線(以下、信号線DL_nという)に電気的に接続される。さらに、トランジスタ552のゲート電極は、ゲート信号が与えられる配線(以下、走査線GL_mという)に電気的に接続される。 One of the source electrode and the drain electrode of the transistor 552 is electrically connected to a wiring (hereinafter, referred to as a signal line DL_n) to which a data signal is given. Further, the gate electrode of the transistor 552 is electrically connected to a wiring (hereinafter, referred to as a scanning line GL_m) to which a gate signal is given.

トランジスタ552は、データ信号のデータの書き込みを制御する機能を有する。 The transistor 552 has a function of controlling data writing of a data signal.

容量素子562の一対の電極の一方は、電位が与えられる配線(以下、電位供給線VL_aという)に電気的に接続され、他方は、トランジスタ552のソース電極及びドレイン電極の他方に電気的に接続される。 One of the pair of electrodes of the capacitive element 562 is electrically connected to the wiring to which the potential is applied (hereinafter referred to as the potential supply line VL_a), and the other is electrically connected to the other of the source electrode and the drain electrode of the transistor 552. Will be done.

容量素子562は、書き込まれたデータを保持する保持容量としての機能を有する。 The capacitance element 562 has a function as a holding capacitance for holding the written data.

トランジスタ554のソース電極及びドレイン電極の一方は、電位供給線VL_aに電気的に接続される。さらに、トランジスタ554のゲート電極は、トランジスタ552のソース電極及びドレイン電極の他方に電気的に接続される。 One of the source electrode and the drain electrode of the transistor 554 is electrically connected to the potential supply line VL_a. Further, the gate electrode of the transistor 554 is electrically connected to the other of the source electrode and the drain electrode of the transistor 552.

発光素子572のアノード及びカソードの一方は、電位供給線VL_bに電気的に接続され、他方は、トランジスタ554のソース電極及びドレイン電極の他方に電気的に接続される。 One of the anode and cathode of the light emitting element 572 is electrically connected to the potential supply line VL_b, and the other is electrically connected to the other of the source electrode and the drain electrode of the transistor 554.

発光素子572としては、例えば有機エレクトロルミネセンス素子(有機EL素子ともいう)などを用いることができる。ただし、発光素子572としては、これに限定されず、無機材料からなる無機EL素子を用いても良い。 As the light emitting element 572, for example, an organic electroluminescence element (also referred to as an organic EL element) or the like can be used. However, the light emitting element 572 is not limited to this, and an inorganic EL element made of an inorganic material may be used.

なお、電位供給線VL_a及び電位供給線VL_bの一方には、高電源電位VDDが与えられ、他方には、低電源電位VSSが与えられる。 One of the potential supply line VL_a and the potential supply line VL_b is given a high power supply potential VDD, and the other is given a low power supply potential VSS.

図28(C)の画素回路501を有する表示装置では、例えば、図28(A)に示すゲートドライバ504aにより各行の画素回路501を順次選択し、トランジスタ552をオン状態にしてデータ信号のデータを書き込む。 In the display device having the pixel circuit 501 of FIG. 28 (C), for example, the pixel circuit 501 of each row is sequentially selected by the gate driver 504a shown in FIG. 28 (A), the transistor 552 is turned on, and the data of the data signal is input. Write.

データが書き込まれた画素回路501は、トランジスタ552がオフ状態になることで保持状態になる。さらに、書き込まれたデータ信号の電位に応じてトランジスタ554のソース電極とドレイン電極の間に流れる電流量が制御され、発光素子572は、流れる電流量に応じた輝度で発光する。これを行毎に順次行うことにより、画像を表示できる。 The pixel circuit 501 in which the data is written is put into a holding state when the transistor 552 is turned off. Further, the amount of current flowing between the source electrode and the drain electrode of the transistor 554 is controlled according to the potential of the written data signal, and the light emitting element 572 emits light with brightness corresponding to the amount of flowing current. By doing this sequentially line by line, the image can be displayed.

本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができる。 The configuration shown in this embodiment can be used in combination with the configuration shown in other embodiments as appropriate.

(実施の形態8)
本実施の形態では、本発明の一態様の半導体装置を有する表示モジュール及び電子機器について、図29及び図30を用いて説明を行う。
(Embodiment 8)
In the present embodiment, the display module and the electronic device having the semiconductor device of one aspect of the present invention will be described with reference to FIGS. 29 and 30.

<8−1.表示モジュール>
図29に示す表示モジュール8000は、上部カバー8001と下部カバー8002との間に、FPC8003に接続されたタッチパネル8004、FPC8005に接続された表示パネル8006、バックライト8007、フレーム8009、プリント基板8010、バッテリ8011を有する。
<8-1. Display module>
The display module 8000 shown in FIG. 29 has a touch panel 8004 connected to the FPC 8003, a display panel 8006 connected to the FPC 8005, a backlight 8007, a frame 8009, a printed circuit board 8010, and a battery between the upper cover 8001 and the lower cover 8002. It has 8011.

本発明の一態様の半導体装置は、例えば、表示パネル8006に用いることができる。 The semiconductor device of one aspect of the present invention can be used, for example, in the display panel 8006.

上部カバー8001及び下部カバー8002は、タッチパネル8004及び表示パネル8006のサイズに合わせて、形状や寸法を適宜変更することができる。 The shape and dimensions of the upper cover 8001 and the lower cover 8002 can be appropriately changed according to the sizes of the touch panel 8004 and the display panel 8006.

タッチパネル8004は、抵抗膜方式または静電容量方式のタッチパネルを表示パネル8006に重畳して用いることができる。また、表示パネル8006の対向基板(封止基板)に、タッチパネル機能を持たせるようにすることも可能である。また、表示パネル8006の各画素内に光センサを設け、光学式のタッチパネルとすることも可能である。該光学式のタッチパネルは、赤外線を有する光を用いることが好ましい。なお、該光学式のタッチパネルは、被検出物を光によって検出することが可能であるため、被検出物と該タッチパネルとが接触しなくてもよい。 The touch panel 8004 can be used by superimposing a resistive film type or capacitance type touch panel on the display panel 8006. It is also possible to provide the opposite substrate (sealing substrate) of the display panel 8006 with a touch panel function. It is also possible to provide an optical sensor in each pixel of the display panel 8006 to form an optical touch panel. The optical touch panel preferably uses light having infrared rays. Since the optical touch panel can detect the object to be detected by light, the object to be detected and the touch panel do not have to come into contact with each other.

バックライト8007は、光源8008を有する。なお、図29において、バックライト8007上に光源8008を配置する構成について例示したが、これに限定さない。例えば、バックライト8007の端部に光源8008を配置し、さらに光拡散板を用いる構成としてもよい。なお、有機EL素子等の自発光型の発光素子を用いる場合、または反射型パネル等の場合においては、バックライト8007を設けない構成としてもよい。 The backlight 8007 has a light source 8008. In FIG. 29, the configuration in which the light source 8008 is arranged on the backlight 8007 has been illustrated, but the present invention is not limited to this. For example, the light source 8008 may be arranged at the end of the backlight 8007, and a light diffusing plate may be used. When a self-luminous light emitting element such as an organic EL element is used, or when a reflective panel or the like is used, the backlight 8007 may not be provided.

フレーム8009は、表示パネル8006の保護機能の他、プリント基板8010の動作により発生する電磁波を遮断するための電磁シールドとしての機能を有する。またフレーム8009は、放熱板としての機能を有していてもよい。 The frame 8009 has a function as an electromagnetic shield for blocking electromagnetic waves generated by the operation of the printed circuit board 8010, in addition to the protective function of the display panel 8006. Further, the frame 8009 may have a function as a heat sink.

プリント基板8010は、電源回路、ビデオ信号及びクロック信号を出力するための信号処理回路を有する。電源回路に電力を供給する電源としては、外部の商用電源であっても良いし、別途設けたバッテリ8011による電源であってもよい。バッテリ8011は、商用電源を用いる場合には、省略可能である。 The printed circuit board 8010 includes a power supply circuit, a signal processing circuit for outputting a video signal and a clock signal. The power source for supplying electric power to the power supply circuit may be an external commercial power source or a power source supplied by a separately provided battery 8011. The battery 8011 can be omitted when a commercial power source is used.

また、表示モジュール8000は、偏光板、位相差板、プリズムシートなどの部材を追加して設けてもよい。 Further, the display module 8000 may be additionally provided with members such as a polarizing plate, a retardation plate, and a prism sheet.

<8−2.電子機器>
図30(A)乃至図30(G)は、電子機器を示す図である。これらの電子機器は、筐体9000、表示部9001、スピーカ9003、操作キー9005(電源スイッチ、又は操作スイッチを含む)、接続端子9006、センサ9007(力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光、液、磁気、温度、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流量、湿度、傾度、振動、におい又は赤外線を測定する機能を含むもの)、マイクロフォン9008、等を有することができる。
<8-2. Electronic equipment>
30 (A) to 30 (G) are diagrams showing electronic devices. These electronic devices include a housing 9000, a display unit 9001, a speaker 9003, an operation key 9005 (including a power switch or an operation switch), a connection terminal 9006, and a sensor 9007 (force, displacement, position, speed, acceleration, angular speed, etc.). Includes the ability to measure speed, distance, light, liquid, magnetism, temperature, chemicals, voice, time, hardness, electric field, current, voltage, power, radiation, flow rate, humidity, gradient, vibration, odor or infrared light. ), Microphone 9008, and the like.

図30(A)乃至図30(G)に示す電子機器は、様々な機能を有することができる。例えば、様々な情報(静止画、動画、テキスト画像など)を表示部に表示する機能、タッチパネル機能、カレンダー、日付または時刻などを表示する機能、様々なソフトウェア(プログラム)によって処理を制御する機能、無線通信機能、無線通信機能を用いて様々なコンピュータネットワークに接続する機能、無線通信機能を用いて様々なデータの送信または受信を行う機能、記録媒体に記録されているプログラムまたはデータを読み出して表示部に表示する機能、等を有することができる。なお、図30(A)乃至図30(G)に示す電子機器が有することのできる機能はこれらに限定されず、様々な機能を有することができる。また、図30(A)乃至図30(H)には図示していないが、電子機器には、複数の表示部を有する構成としてもよい。また、該電子機器にカメラ等を設け、静止画を撮影する機能、動画を撮影する機能、撮影した画像を記録媒体(外部またはカメラに内蔵)に保存する機能、撮影した画像を表示部に表示する機能、等を有していてもよい。 The electronic devices shown in FIGS. 30 (A) to 30 (G) can have various functions. For example, a function to display various information (still images, moving images, text images, etc.) on the display unit, a touch panel function, a function to display a calendar, date or time, etc., a function to control processing by various software (programs), Wireless communication function, function to connect to various computer networks using wireless communication function, function to transmit or receive various data using wireless communication function, read and display programs or data recorded on recording media It can have a function of displaying on a unit, and the like. The functions that the electronic devices shown in FIGS. 30A to 30G can have are not limited to these, and can have various functions. Further, although not shown in FIGS. 30A to 30H, the electronic device may have a configuration having a plurality of display units. In addition, the electronic device is provided with a camera or the like, and has a function of shooting a still image, a function of shooting a moving image, a function of saving the shot image in a recording medium (external or built in the camera), and displaying the shot image on a display unit. It may have a function to perform, etc.

図30(A)乃至図30(G)に示す電子機器の詳細について、以下説明を行う。 Details of the electronic devices shown in FIGS. 30 (A) to 30 (G) will be described below.

図30(A)は、テレビジョン装置9100を示す斜視図である。テレビジョン装置9100は、表示部9001を大画面、例えば、50インチ以上、または100インチ以上の表示部9001を組み込むことが可能である。 FIG. 30A is a perspective view showing the television device 9100. The television device 9100 can incorporate the display unit 9001 into a large screen, for example, a display unit 9001 having a size of 50 inches or more, or 100 inches or more.

図30(B)は、携帯情報端末9101を示す斜視図である。携帯情報端末9101は、例えば電話機、手帳又は情報閲覧装置等から選ばれた一つ又は複数の機能を有する。具体的には、スマートフォンとして用いることができる。なお、携帯情報端末9101は、スピーカ、接続端子、センサ等を設けてもよい。また、携帯情報端末9101は、文字や画像情報をその複数の面に表示することができる。例えば、3つの操作ボタン9050(操作アイコンまたは単にアイコンともいう)を表示部9001の一の面に表示することができる。また、破線の矩形で示す情報9051を表示部9001の他の面に表示することができる。なお、情報9051の一例としては、電子メールやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や電話などの着信を知らせる表示、電子メールやSNSなどの題名、電子メールやSNSなどの送信者名、日時、時刻、バッテリの残量、アンテナ受信の強度などがある。または、情報9051が表示されている位置に、情報9051の代わりに、操作ボタン9050などを表示してもよい。 FIG. 30B is a perspective view showing a mobile information terminal 9101. The mobile information terminal 9101 has one or more functions selected from, for example, a telephone, a notebook, an information browsing device, and the like. Specifically, it can be used as a smartphone. The mobile information terminal 9101 may be provided with a speaker, a connection terminal, a sensor, and the like. Further, the mobile information terminal 9101 can display character and image information on a plurality of surfaces thereof. For example, three operation buttons 9050 (also referred to as operation icons or simply icons) can be displayed on one surface of the display unit 9001. Further, the information 9051 indicated by the broken line rectangle can be displayed on the other surface of the display unit 9001. As an example of information 9051, a display notifying an incoming call of e-mail, SNS (social networking service), telephone, etc., a title of e-mail, SNS, etc., a sender name of e-mail, SNS, etc., date and time, time. , Battery level, antenna reception strength, etc. Alternatively, the operation button 9050 or the like may be displayed instead of the information 9051 at the position where the information 9051 is displayed.

筐体9000の材料としては、合金、プラスチック、セラミックス、炭素繊維を含む材料を用いることができる。炭素繊維を含む材料としては、炭素繊維強化樹脂複合材(Carbon Fiber Reinforced Plastics:CFRP)が軽量であり、且つ、腐食しない利点があるが黒色であり、外観やデザインが限られる。また、CFRPは強化プラスチックの一種とも言え、強化プラスチックはガラス繊維を用いてもよいし、ケブラーを用いたKFRPを用いてもよい。強い衝撃を受けた場合、合金と比較して繊維は樹脂から剥離する恐れがあるため、合金が好ましい。合金としては、アルミニウム合金やマグネシウム合金が挙げられるが、中でもジルコニウムと銅とニッケルとチタンを含む非晶質合金(金属ガラスとも呼ばれる)が弾性強度の点で優れている。この非晶質合金は、室温においてガラス遷移領域を有する非晶質合金であり、バルク凝固非晶質合金とも呼ばれ、実質的に非晶質原子構造を有する合金である。凝固鋳造法により、少なくとも一つの筐体の鋳型内に合金材料が鋳込まれ、凝固させて一部の筐体をバルク凝固非晶質合金で形成する。非晶質合金は、ジルコニウム、銅、ニッケル、チタン以外にもベリリウム、シリコン、ニオブ、ボロン、ガリウム、モリブデン、タングステン、マンガン、鉄、コバルト、イットリウム、バナジウム、リン、炭素などを含んでもよい。また、非晶質合金は、凝固鋳造法に限定されず、真空蒸着法、スパッタ法、電解めっき法、無電解メッキ法などによって形成してもよい。また、非晶質合金は、全体として長距離秩序(周期構造)を持たない状態を維持するのであれば、微結晶またはナノ結晶を含んでもよい。なお、合金とは、単一の固体相構造を有する完全固溶体合金と、2つ以上の相を有する部分溶体の両方を含むこととする。筐体9000に非晶質合金を用いることで高い弾性を有する筐体を実現できる。従って、携帯情報端末9101を落下させても、筐体9000が非晶質合金であれば、衝撃が加えられた瞬間には一時的に変形しても元に戻るため、携帯情報端末9101の耐衝撃性を向上させることができる。 As the material of the housing 9000, a material containing alloy, plastic, ceramics, and carbon fiber can be used. As a material containing carbon fibers, a carbon fiber reinforced resin composite material (Carbon Fiber Reinforced Plastics: CFRP) has an advantage of being lightweight and not corroding, but is black, and its appearance and design are limited. Further, CFRP can be said to be a kind of reinforced plastic, and glass fiber may be used as the reinforced plastic, or KFRP using Kevlar may be used. Alloys are preferred because the fibers may peel off from the resin when subjected to a strong impact as compared to alloys. Examples of alloys include aluminum alloys and magnesium alloys. Among them, amorphous alloys containing zirconium, copper, nickel and titanium (also called metallic glass) are excellent in terms of elastic strength. This amorphous alloy is an amorphous alloy having a glass transition region at room temperature, is also called a bulk solidified amorphous alloy, and is an alloy having a substantially amorphous atomic structure. By the solidification casting method, an alloy material is cast into a mold of at least one housing and solidified to form a part of the housing with a bulk solidified amorphous alloy. The amorphous alloy may contain berylium, silicon, niobium, boron, gallium, molybdenum, tungsten, manganese, iron, cobalt, yttrium, vanadium, phosphorus, carbon and the like in addition to zirconium, copper, nickel and titanium. Further, the amorphous alloy is not limited to the solidification casting method, and may be formed by a vacuum vapor deposition method, a sputtering method, an electroplating method, an electroless plating method, or the like. Further, the amorphous alloy may contain microcrystals or nanocrystals as long as it maintains a state without long-range order (periodic structure) as a whole. The alloy includes both a complete solid solution alloy having a single solid phase structure and a partial solution having two or more phases. By using an amorphous alloy for the housing 9000, a housing having high elasticity can be realized. Therefore, even if the mobile information terminal 9101 is dropped, if the housing 9000 is an amorphous alloy, it will return to its original state even if it is temporarily deformed at the moment when an impact is applied. Impact resistance can be improved.

図30(C)は、携帯情報端末9102を示す斜視図である。携帯情報端末9102は、表示部9001の3面以上に情報を表示する機能を有する。ここでは、情報9052、情報9053、情報9054がそれぞれ異なる面に表示されている例を示す。例えば、携帯情報端末9102の使用者は、洋服の胸ポケットに携帯情報端末9102を収納した状態で、その表示(ここでは情報9053)を確認することができる。具体的には、着信した電話の発信者の電話番号又は氏名等を、携帯情報端末9102の上方から観察できる位置に表示する。使用者は、携帯情報端末9102をポケットから取り出すことなく、表示を確認し、電話を受けるか否かを判断できる。 FIG. 30C is a perspective view showing a mobile information terminal 9102. The mobile information terminal 9102 has a function of displaying information on three or more surfaces of the display unit 9001. Here, an example is shown in which information 9052, information 9053, and information 9054 are displayed on different surfaces. For example, the user of the mobile information terminal 9102 can check the display (here, information 9053) with the mobile information terminal 9102 stored in the chest pocket of the clothes. Specifically, the telephone number or name of the caller of the incoming call is displayed at a position that can be observed from above the mobile information terminal 9102. The user can check the display and determine whether or not to receive the call without taking out the mobile information terminal 9102 from the pocket.

図30(D)は、腕時計型の携帯情報端末9200を示す斜視図である。携帯情報端末9200は、移動電話、電子メール、文章閲覧及び作成、音楽再生、インターネット通信、コンピュータゲームなどの種々のアプリケーションを実行することができる。また、表示部9001はその表示面が湾曲して設けられ、湾曲した表示面に沿って表示を行うことができる。また、携帯情報端末9200は、通信規格された近距離無線通信を実行することが可能である。例えば無線通信可能なヘッドセットと相互通信することによって、ハンズフリーで通話することもできる。また、携帯情報端末9200は、接続端子9006を有し、他の情報端末とコネクターを介して直接データのやりとりを行うことができる。また接続端子9006を介して充電を行うこともできる。なお、充電動作は接続端子9006を介さずに無線給電により行ってもよい。 FIG. 30D is a perspective view showing a wristwatch-type portable information terminal 9200. The personal digital assistant 9200 can execute various applications such as mobile phone, e-mail, text viewing and creation, music playback, Internet communication, and computer games. Further, the display unit 9001 is provided with a curved display surface, and can display along the curved display surface. In addition, the personal digital assistant 9200 can execute short-range wireless communication standardized for communication. For example, by communicating with a headset capable of wireless communication, it is possible to make a hands-free call. Further, the mobile information terminal 9200 has a connection terminal 9006, and can directly exchange data with another information terminal via a connector. It is also possible to charge via the connection terminal 9006. The charging operation may be performed by wireless power supply without going through the connection terminal 9006.

また、腕時計型の携帯情報端末9200は、脈拍を検出する機能を有してもよい。腕時計型の携帯情報端末9200で脈泊を検出することで、定常的または定期的に脈拍を測定することができ、健康管理に好ましい。脈拍の検出には、赤外線を用いることが好ましく、本発明の一態様の半導体素子が好適である。 Further, the wristwatch-type portable information terminal 9200 may have a function of detecting a pulse. By detecting the pulse rate with the wristwatch-type portable information terminal 9200, the pulse rate can be measured constantly or periodically, which is preferable for health management. Infrared rays are preferably used for pulse detection, and the semiconductor device according to one aspect of the present invention is suitable.

図31(A)(B)は、赤外線を検出する機能を有する端末における発光素子と受光素子との配置を説明する図である。図31(A)に示す赤外線を検出する機能を有する端末9501は、基板上に配置された受光素子と複数の発光素子とを有する。受光素子9601は、赤外線を検出する機能を有し、発光素子9602、9603、9604は、赤外線を呈する機能を有する。 31 (A) and 31 (B) are diagrams for explaining the arrangement of the light emitting element and the light receiving element in the terminal having a function of detecting infrared rays. The terminal 9501 having a function of detecting infrared rays shown in FIG. 31A has a light receiving element arranged on a substrate and a plurality of light emitting elements. The light receiving element 9601 has a function of detecting infrared rays, and the light emitting elements 9602, 9603, 9604 have a function of exhibiting infrared rays.

端末9501においては、発光素子9602乃至9604から射出された赤外線は、検出対象物に照射され、その反射された赤外線を受光素子9601で検出することで、検出対象物を検出することができ、当該発光素子からの光に対する検出対象物からの反射光の大きさを基に、検出対象物の位置等を検出することができる。 In the terminal 9501, the infrared rays emitted from the light emitting elements 9602 to 9604 are applied to the detection target object, and the reflected infrared rays are detected by the light receiving element 9601, whereby the detection target object can be detected. The position of the detection target and the like can be detected based on the magnitude of the reflected light from the detection target with respect to the light from the light emitting element.

また、端末9501が表示装置として表示部9001を有するとき、赤外線を呈する発光素子9602乃至9604および赤外線を検出する受光素子9601は、図31(C)のように、表示装置の表示部9001と同じ面に配置されても良く、図32(A)のように、表示装置の表示部9001と異なる面に配置されても良く、図32(B)のように、表示装置の表示部9001の下部にあっても良い。 Further, when the terminal 9501 has a display unit 9001 as a display device, the light emitting elements 9602 to 9604 that emit infrared rays and the light receiving element 9601 that detects infrared rays are the same as the display unit 9001 of the display device as shown in FIG. 31 (C). It may be arranged on a surface, or may be arranged on a surface different from the display unit 9001 of the display device as shown in FIG. 32 (A), and may be arranged on a surface different from the display unit 9001 of the display device, as shown in FIG. 32 (B). May be there.

なお、図31(B)に示す端末9502のように、受光素子9601および発光素子9602乃至発光素子9605の配置であってもよい。また、受光素子および発光素子は、それぞれ単数であっても複数であってもよい。 Note that the light receiving element 9601 and the light emitting element 9602 to the light emitting element 9605 may be arranged as in the terminal 9502 shown in FIG. 31 (B). Further, the light receiving element and the light emitting element may be singular or plural, respectively.

上記のような発光素子と受光素子とを有する端末により、脈拍などの生体情報を検出することができる。なお、図31に例示した端末は、赤外線を呈する発光素子と赤外線を検出する受光素子とを有すれば良く、脈拍を検出する端末に限定されない。 Biological information such as a pulse can be detected by a terminal having a light emitting element and a light receiving element as described above. The terminal illustrated in FIG. 31 may have a light emitting element that exhibits infrared rays and a light receiving element that detects infrared rays, and is not limited to a terminal that detects a pulse.

また、本発明の一態様の半導体装置は、静脈、瞳孔、虹彩などの生体情報を検出する機能を有する電子機器に好適である。人体のセンシングにおいては、いわゆる生体の窓と呼ばれる近赤外線の波長領域の光を用いることが好ましい。該波長領域の光は、水への吸収が小さく、ヘモグロビンによりわずかに吸収される程度であるため、生体情報の検出、特に血液状態の検出に好適に用いることができる。また、本発明の一態様の半導体装置を用いることで、上記のような生体情報を高精細に検出することができるため、生体認証の精度を高めることができる。 Further, the semiconductor device according to one aspect of the present invention is suitable for an electronic device having a function of detecting biological information such as veins, pupils, and irises. In the sensing of the human body, it is preferable to use light in the near-infrared wavelength region, which is a so-called window of a living body. Since light in the wavelength region is hardly absorbed by water and is slightly absorbed by hemoglobin, it can be suitably used for detecting biological information, particularly blood state. Further, by using the semiconductor device of one aspect of the present invention, the biometric information as described above can be detected with high definition, so that the accuracy of biometric authentication can be improved.

図30(E)(F)(G)は、折り畳み可能な携帯情報端末9201を示す斜視図である。また、図30(E)が携帯情報端末9201を展開した状態の斜視図であり、図30(F)が携帯情報端末9201を展開した状態または折り畳んだ状態の一方から他方に変化する途中の状態の斜視図であり、図30(G)が携帯情報端末9201を折り畳んだ状態の斜視図である。携帯情報端末9201は、折り畳んだ状態では可搬性に優れ、展開した状態では、継ぎ目のない広い表示領域により表示の一覧性に優れる。携帯情報端末9201が有する表示部9001は、ヒンジ9055によって連結された3つの筐体9000に支持されている。ヒンジ9055を介して2つの筐体9000間を屈曲させることにより、携帯情報端末9201を展開した状態から折りたたんだ状態に可逆的に変形させることができる。例えば、携帯情報端末9201は、曲率半径1mm以上150mm以下で曲げることができる。 30 (E), (F), and (G) are perspective views showing a foldable mobile information terminal 9201. Further, FIG. 30 (E) is a perspective view of a state in which the mobile information terminal 9201 is unfolded, and FIG. 30 (F) is a state in which the mobile information terminal 9201 is in the process of changing from one of the unfolded state or the folded state to the other. 30 (G) is a perspective view of the mobile information terminal 9201 in a folded state. The mobile information terminal 9201 is excellent in portability in the folded state, and is excellent in display listability due to a wide seamless display area in the unfolded state. The display unit 9001 included in the mobile information terminal 9201 is supported by three housings 9000 connected by a hinge 9055. By bending between the two housings 9000 via the hinge 9055, the portable information terminal 9201 can be reversibly deformed from the unfolded state to the folded state. For example, the portable information terminal 9201 can be bent with a radius of curvature of 1 mm or more and 150 mm or less.

本実施の形態において述べた電子機器は、何らかの情報を表示するための表示部を有することを特徴とする。ただし、本発明の一態様の半導体装置は、表示部を有さない電子機器にも適用することができる。 The electronic device described in the present embodiment is characterized by having a display unit for displaying some information. However, the semiconductor device of one aspect of the present invention can also be applied to an electronic device having no display unit.

本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができる。
[実施例]
The configuration shown in this embodiment can be used in combination with the configuration shown in other embodiments as appropriate.
[Example]

本実施例においては、本発明の一態様のトランジスタを作製し、当該トランジスタの電気特性の測定、及び発光状態の観察を行った。 In this embodiment, a transistor according to one aspect of the present invention was produced, the electrical characteristics of the transistor were measured, and the light emitting state was observed.

本実施例で用いた試料の作製方法について、以下説明を行う。なお、本実施例においては、図1(A)(B)(C)に示すトランジスタ100に相当するトランジスタとして半導体素子1を作製した。なお、以下の説明においては、図1(A)(B)(C)に示すトランジスタ100が有する構成と同様の機能を有する構成については、同様の符号を用いて説明する。また、比較として、図33(A)(B)(C)に示す構造のトランジスタを比較半導体素子1として作製した。
<半導体素子1の作製>
The method for preparing the sample used in this example will be described below. In this embodiment, the semiconductor element 1 is manufactured as a transistor corresponding to the transistor 100 shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C. In the following description, a configuration having the same function as that of the transistor 100 shown in FIGS. 1 (A), (B), and (C) will be described with reference to the same reference numerals. For comparison, a transistor having the structure shown in FIGS. 33 (A), (B), and (C) was manufactured as the comparative semiconductor element 1.
<Manufacturing of semiconductor element 1>

ガラス基板である基板102上に第1のゲート電極として機能する導電膜106を形成した。導電膜106としては、厚さ100nmのタングステン膜を、スパッタリング装置を用いて形成した。 A conductive film 106 that functions as a first gate electrode was formed on a substrate 102 that is a glass substrate. As the conductive film 106, a tungsten film having a thickness of 100 nm was formed using a sputtering apparatus.

次に、基板102及び導電膜106上に第1のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜104を形成した。なお、本実施例においては、絶縁膜104として、絶縁膜104_1と、絶縁膜104_2と、絶縁膜104_3と、絶縁膜104_4とを順に、PECVD装置を用いて、真空中で連続して形成した。なお、絶縁膜104_1は、厚さ50nmの窒化シリコン膜とした。また、絶縁膜104_2は、厚さ300nmの窒化シリコン膜とした。また、絶縁膜104_3は、厚さ50nmの窒化シリコン膜とした。また、絶縁膜104_4は、厚さ50nmの酸化窒化シリコン膜とした。 Next, an insulating film 104 functioning as a first gate insulating film was formed on the substrate 102 and the conductive film 106. In this embodiment, as the insulating film 104, the insulating film 104_1, the insulating film 104_2, the insulating film 104_3, and the insulating film 104___ were sequentially formed in this order in a vacuum using a PECVD apparatus. The insulating film 104_1 was a silicon nitride film having a thickness of 50 nm. The insulating film 104_2 was a silicon nitride film having a thickness of 300 nm. The insulating film 104_3 was a silicon nitride film having a thickness of 50 nm. The insulating film 104_4 was a silicon oxide film having a thickness of 50 nm.

次に、絶縁膜104上に酸化物半導体膜を形成し、当該酸化物半導体膜を島状に加工することで、酸化物半導体膜108を形成した。酸化物半導体膜108としては、厚さ40nmの酸化物半導体膜を形成した。なお、酸化物半導体膜108の形成には、スパッタリング装置を用いた。スパッタリング装置に、In:Ga:Zn=4:2:4.1[原子数比]の金属酸化物を用い、該スパッタリングターゲットにバイアス電圧を印加する電源としてはAC電源を用いた。また、酸化物半導体膜108の加工には、ウエットエッチング法を用いた。 Next, an oxide semiconductor film was formed on the insulating film 104, and the oxide semiconductor film was processed into an island shape to form the oxide semiconductor film 108. As the oxide semiconductor film 108, an oxide semiconductor film having a thickness of 40 nm was formed. A sputtering apparatus was used to form the oxide semiconductor film 108. A metal oxide having an In: Ga: Zn = 4: 2: 4.1 [atomic number ratio] was used for the sputtering apparatus, and an AC power source was used as the power source for applying the bias voltage to the sputtering target. A wet etching method was used for processing the oxide semiconductor film 108.

次に、絶縁膜104及び酸化物半導体膜108上に、後に絶縁膜110となる絶縁膜を形成した。当該絶縁膜としては、厚さ20nmの酸化窒化シリコン膜と、厚さ80nmの酸化窒化シリコン膜とを、PECVD装置を用いて真空中で連続して形成した。 Next, an insulating film that later became the insulating film 110 was formed on the insulating film 104 and the oxide semiconductor film 108. As the insulating film, a silicon oxide film having a thickness of 20 nm and a silicon oxide film having a thickness of 80 nm were continuously formed in a vacuum using a PECVD apparatus.

次に、熱処理を行った。当該熱処理としては、窒素と酸素との混合ガス雰囲気下で、350℃ 1時間の熱処理とした。 Next, heat treatment was performed. The heat treatment was performed at 350 ° C. for 1 hour in a mixed gas atmosphere of nitrogen and oxygen.

次に、絶縁膜上に酸化物半導体膜を形成し、当該酸化物半導体膜を島状に加工することで、第2のゲート電極として機能する導電膜112を形成した。導電膜112としては、スパッタリング装置を用い、In:Ga:Zn=4:2:4.1[原子数比]の金属酸化物をスパッタリングターゲットとし、厚さ100nmになるよう、該スパッタリングターゲットに印加する電源としてはAC電源を用いて形成した。また、導電膜112を形成後、続けて、導電膜112の下側に接する絶縁膜を加工することで、第2のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜110を形成した。 Next, an oxide semiconductor film was formed on the insulating film, and the oxide semiconductor film was processed into an island shape to form a conductive film 112 that functions as a second gate electrode. As the conductive film 112, a sputtering device is used, and a metal oxide having In: Ga: Zn = 4: 2: 4.1 [atomic number ratio] is used as the sputtering target and applied to the sputtering target so as to have a thickness of 100 nm. An AC power source was used as the power source to be used. Further, after the conductive film 112 was formed, the insulating film in contact with the lower side of the conductive film 112 was subsequently processed to form the insulating film 110 functioning as the second gate insulating film.

なお、導電膜112の加工には、ウエットエッチング法を用い、絶縁膜110の加工にはドライエッチング法を用いた。 A wet etching method was used for processing the conductive film 112, and a dry etching method was used for processing the insulating film 110.

次に、絶縁膜104、酸化物半導体膜108、絶縁膜110、及び導電膜112上から不純物元素の添加処理を行った。不純物元素の添加処理としては、ドーピング装置を用い、不純物元素としてはアルゴンを用いた。 Next, an impurity element was added from the insulating film 104, the oxide semiconductor film 108, the insulating film 110, and the conductive film 112. A doping device was used as the treatment for adding the impurity element, and argon was used as the impurity element.

次に、絶縁膜104、酸化物半導体膜108、絶縁膜110、及び導電膜112上に絶縁膜116を形成した。絶縁膜116としては、厚さ100nmの窒化シリコン膜を、PECVD装置を用いて形成した。 Next, the insulating film 116 was formed on the insulating film 104, the oxide semiconductor film 108, the insulating film 110, and the conductive film 112. As the insulating film 116, a silicon nitride film having a thickness of 100 nm was formed using a PECVD apparatus.

次に、絶縁膜116上に絶縁膜118を形成した。絶縁膜118としては、厚さ300nmの酸化窒化シリコン膜を、PECVD装置を用いて形成した。 Next, the insulating film 118 was formed on the insulating film 116. As the insulating film 118, a silicon oxide nitride film having a thickness of 300 nm was formed using a PECVD apparatus.

次に、絶縁膜118上にマスクを形成し、当該マスクを用いて、絶縁膜116、118に開口部141s、141dを形成した。なお、開口部141s、141dの加工にはドライエッチング装置を用いた。 Next, a mask was formed on the insulating film 118, and openings 141s and 141d were formed in the insulating films 116 and 118 using the mask. A dry etching apparatus was used to process the openings 141s and 141d.

次に、絶縁膜118上に開口部141s、141dを充填するように、導電膜を形成し、当該導電膜を島状に加工することで、ソース電極及びドレイン電極として機能する導電膜120s及び導電膜120dを形成した。 Next, a conductive film is formed so as to fill the openings 141s and 141d on the insulating film 118, and the conductive film is processed into an island shape to function as a source electrode and a drain electrode. A film 120d was formed.

導電膜120s、120dとしては、厚さ50nmのチタン膜と、厚さ400nmのアルミニウム膜と、厚さ100nmのチタン膜と、スパッタリング装置を用いて真空中で連続して形成した。 The conductive films 120s and 120d were continuously formed in a vacuum using a titanium film having a thickness of 50 nm, an aluminum film having a thickness of 400 nm, and a titanium film having a thickness of 100 nm.

以上の工程により、図1(A)(B)(C)に示すトランジスタ100に相当するトランジスタである半導体素子1を作製した。 Through the above steps, the semiconductor element 1 which is a transistor corresponding to the transistor 100 shown in FIGS. 1 (A), (B), and (C) was manufactured.

なお、半導体素子1のチャネル幅Wを50μm及び100μmとし、チャネル幅Lを6μmとした。 The channel width W of the semiconductor element 1 was set to 50 μm and 100 μm, and the channel width L was set to 6 μm.

<比較半導体素子1の作製>
ガラス基板である基板102上に第1のゲート電極として機能する導電膜106を形成した。導電膜106としては、厚さ100nmのタングステン膜を、スパッタリング装置を用いて形成した。
<Manufacturing of comparative semiconductor element 1>
A conductive film 106 that functions as a first gate electrode was formed on a substrate 102 that is a glass substrate. As the conductive film 106, a tungsten film having a thickness of 100 nm was formed using a sputtering apparatus.

次に、基板102及び導電膜106上に、第1のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜104、103を形成した。絶縁膜104としては、厚さ400nmの窒化シリコン膜を、PECVD装置を用いて形成した。また、絶縁膜103としては、厚さ50nmの酸化窒化シリコン膜を、PECVD装置を用いて形成した。 Next, insulating films 104 and 103 functioning as the first gate insulating film were formed on the substrate 102 and the conductive film 106. As the insulating film 104, a silicon nitride film having a thickness of 400 nm was formed using a PECVD apparatus. Further, as the insulating film 103, a silicon oxide nitride film having a thickness of 50 nm was formed by using a PECVD apparatus.

次に、絶縁膜103上に酸化物半導体膜を形成し、当該酸化物半導体膜を島状に加工することで、酸化物半導体膜108を形成した。酸化物半導体膜108としては、厚さ25nmの酸化物半導体膜を形成した。なお、酸化物半導体膜108としては、スパッタリング装置を用い、In:Ga:Zn=4:2:4.1[原子数比]の金属酸化物をスパッタリングターゲットとし、該スパッタリングターゲットに印加する電源としてはAC電源を用いた。 Next, an oxide semiconductor film was formed on the insulating film 103, and the oxide semiconductor film was processed into an island shape to form the oxide semiconductor film 108. As the oxide semiconductor film 108, an oxide semiconductor film having a thickness of 25 nm was formed. As the oxide semiconductor film 108, a sputtering apparatus is used, a metal oxide having In: Ga: Zn = 4: 2: 4.1 [atomic number ratio] is used as a sputtering target, and as a power source to be applied to the sputtering target. Used an AC power supply.

次に、絶縁膜103、酸化物半導体膜108上に導電膜を形成し、該導電膜上にレジストマスクを形成し、所望の領域をエッチングすることで、ソース電極及びドレイン電極として機能する導電膜120s、及び導電膜120dを形成した。導電膜120s、120dとしては、厚さ50nmのタングステン膜と、厚さ400nmのアルミニウム膜と、厚さ100nmのチタン膜とを、スパッタリング装置を用いて真空中で連続して形成した。なお、導電膜120s、120dの形成後レジストマスクを除去した。 Next, a conductive film is formed on the insulating film 103 and the oxide semiconductor film 108, a resist mask is formed on the conductive film, and a desired region is etched to function as a source electrode and a drain electrode. 120s and a conductive film 120d were formed. As the conductive films 120s and 120d, a tungsten film having a thickness of 50 nm, an aluminum film having a thickness of 400 nm, and a titanium film having a thickness of 100 nm were continuously formed in a vacuum using a sputtering apparatus. After forming the conductive films 120s and 120d, the resist mask was removed.

次に、絶縁膜103、酸化物半導体膜108、及び導電膜120s、120d上から、リン酸水溶液(リン酸の濃度が85%の水溶液を、さらに純水で100倍に希釈した水溶液)を塗布し、導電膜120s、120dから露出した酸化物半導体膜108の表面の一部を除去した。 Next, an aqueous phosphoric acid solution (an aqueous solution having a phosphoric acid concentration of 85% diluted 100-fold with pure water) is applied over the insulating film 103, the oxide semiconductor film 108, and the conductive films 120s and 120d. Then, a part of the surface of the oxide semiconductor film 108 exposed from the conductive films 120s and 120d was removed.

次に、絶縁膜103、酸化物半導体膜108、及び導電膜120s、120d上に、第2のゲート絶縁膜として機能する絶縁膜114及び絶縁膜116を形成した。絶縁膜114としては、厚さ50nmの酸化窒化シリコン膜を、PECVD装置を用いて形成した。また、絶縁膜116としては、厚さ400nmの酸化窒化シリコン膜を、PECVD装置を用いて形成した。なお、絶縁膜114及び絶縁膜116としては、PECVD装置により真空中で連続して形成した。 Next, an insulating film 114 and an insulating film 116 functioning as a second gate insulating film were formed on the insulating film 103, the oxide semiconductor film 108, and the conductive films 120s and 120d. As the insulating film 114, a silicon oxide nitride film having a thickness of 50 nm was formed using a PECVD apparatus. Further, as the insulating film 116, a silicon oxide nitride film having a thickness of 400 nm was formed by using a PECVD apparatus. The insulating film 114 and the insulating film 116 were continuously formed in a vacuum by a PECVD apparatus.

次に、第1の熱処理を行った。該第1の熱処理としては、窒素を含む雰囲気下で350℃、1時間とした。 Next, the first heat treatment was performed. The first heat treatment was carried out at 350 ° C. for 1 hour in an atmosphere containing nitrogen.

次に、絶縁膜116上に酸化物半導体膜を形成し、該酸化物半導体膜を島状に加工することで第2のゲート電極として機能する導電膜112を形成した。導電膜112としては、厚さ100nmの酸化物半導体膜を、スパッタリング装置を用いて形成した。 Next, an oxide semiconductor film was formed on the insulating film 116, and the oxide semiconductor film was processed into an island shape to form a conductive film 112 that functions as a second gate electrode. As the conductive film 112, an oxide semiconductor film having a thickness of 100 nm was formed using a sputtering apparatus.

次に、絶縁膜116及び導電膜112上に絶縁膜118を形成した。絶縁膜118としては、厚さ100nmの窒化シリコン膜を、PECVD装置を用いて形成した。 Next, the insulating film 118 was formed on the insulating film 116 and the conductive film 112. As the insulating film 118, a silicon nitride film having a thickness of 100 nm was formed using a PECVD apparatus.

次に、第2の熱処理を行った。該第2の熱処理としては、第1の熱処理と同様である。 Next, a second heat treatment was performed. The second heat treatment is the same as the first heat treatment.

以上の工程により、図33(A)(B)(C)に示すトランジスタに相当する比較半導体素子1を作製した。 Through the above steps, the comparative semiconductor element 1 corresponding to the transistor shown in FIGS. 33 (A), (B), and (C) was manufactured.

なお、比較半導体素子1として、チャネル幅Wを100μmとし、チャネル幅Lを6μmとした。 As the comparative semiconductor element 1, the channel width W was set to 100 μm and the channel width L was set to 6 μm.

<電気特性の測定>
図34(A)(B)に、半導体素子1のドレイン電流−ゲート電圧(Id−Vg)特性結果を示す。
<Measurement of electrical characteristics>
FIGS. 34 (A) and 34 (B) show the results of the drain current-gate voltage (Id-Vg) characteristic of the semiconductor element 1.

なお、図34(A)は、W/L=50μm/6μmの半導体素子1の特性であり、図34(B)は、W/L=100μm/6μmの半導体素子1の特性である。また、図34(A)(B)において、実線で示す曲線が第1縦軸に対応するId(A)を、点線で示す曲線が第2縦軸に対応する電界効果移動度(μFE(cm/Vs))を、それぞれ表す。また、横軸はVg(V)である。 Note that FIG. 34 (A) shows the characteristics of the semiconductor element 1 having W / L = 50 μm / 6 μm, and FIG. 34 (B) shows the characteristics of the semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm. Further, in FIGS. 34 (A) and 34 (B), the curve shown by the solid line corresponds to Id (A) on the first vertical axis, and the curve shown by the dotted line corresponds to the electric field effect mobility (μFE (cm)). 2 / Vs)) are represented respectively. The horizontal axis is Vg (V).

なお、トランジスタのId−Vg特性の測定条件としては、トランジスタの第1のゲート電極として機能する導電膜106に印加する電圧(以下、ゲート電圧(Vg)ともいう)、及び第2のゲート電極として機能する導電膜112に印加する電圧(以下、Vbgともいう)を、−15Vから+20Vまで0.25Vのステップで変化させた。また、ソース電極として機能する導電膜120sに印加する電圧(以下、ソース電圧(Vs)ともいう)を0V(comm)とし、ドレイン電極として機能する導電膜120dに印加する電圧(以下、ドレイン電圧(Vd)ともいう)を、1Vまたは20Vとした。 The measurement conditions for the Id-Vg characteristic of the transistor include a voltage applied to the conductive film 106 that functions as the first gate electrode of the transistor (hereinafter, also referred to as a gate voltage (Vg)) and a second gate electrode. The voltage applied to the functioning conductive film 112 (hereinafter, also referred to as Vbg) was changed from -15V to + 20V in steps of 0.25V. Further, the voltage applied to the conductive film 120s functioning as the source electrode (hereinafter, also referred to as source voltage (Vs)) is set to 0V (com), and the voltage applied to the conductive film 120d functioning as the drain electrode (hereinafter, drain voltage (hereinafter, drain voltage)). Vd)) was set to 1V or 20V.

図34(A)(B)に示すように、本実施例で作製したトランジスタは、チャネル長(L)の長さに起因せずに、良好な電気特性であることが示された。 As shown in FIGS. 34 (A) and 34 (B), it was shown that the transistors produced in this example have good electrical characteristics regardless of the length of the channel length (L).

<発光状態の観察>
次に、上記作製したW/L=50μm/6μmの半導体素子1、W/L=100μm/6μmの半導体素子1、及びW/L=100μm/6μmの比較半導体素子1、の発光状態の観察を行った。発光状態の観察結果を図35及び図36に示す。
<Observation of light emission state>
Next, the light emitting state of the manufactured semiconductor element 1 having W / L = 50 μm / 6 μm, the semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm, and the comparative semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm was observed. went. The observation results of the light emitting state are shown in FIGS. 35 and 36.

ここで、各半導体素子を発光させるために、Vg及びVbgを20Vとし、Vdを20Vとした。また、可視光領域の発光の観察には、400nm以上750nm以下に65%以上の量子効率を有する冷却CCDカメラを用い、近赤外線領域の発光の観察には、900nm以上1550nm以下に65%以上の量子効率を有するInGaAsカメラ(浜松ホトニクス株式会社製、C8250−31)を用いた。 Here, in order to make each semiconductor element emit light, Vg and Vbg were set to 20V, and Vd was set to 20V. A cooled CCD camera having a quantum efficiency of 65% or more at 400 nm or more and 750 nm or less is used for observing light emission in the visible light region, and 65% or more is used for observing light emission in the near infrared region at 900 nm or more and 1550 nm or less. An InGaAs camera with quantum efficiency (C8250-31, manufactured by Hamamatsu Photonics Co., Ltd.) was used.

なお、図35(A)に、W/L=100μm/6μmの半導体素子1の可視光領域の発光の観察結果を、図35(B)に、W/L=100μm/6μmの半導体素子1の近赤外線領域の発光の観察結果、図36(A)に、W/L=50μm/6μmの半導体素子1の近赤外線領域の発光の観察結果を、図36(B)に、W/L=100μm/6μmの比較半導体素子1の近赤外線領域の発光の観察結果を、それぞれ示す。 In addition, FIG. 35 (A) shows the observation result of light emission in the visible light region of the semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm, and FIG. 35 (B) shows the observation result of the semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm. Observation results of light emission in the near-infrared region, FIG. 36 (A) shows observation results of light emission in the near-infrared region of the semiconductor device 1 with W / L = 50 μm / 6 μm, and FIG. 36 (B) shows W / L = 100 μm. The observation results of light emission in the near-infrared region of the comparative semiconductor element 1 of / 6 μm are shown.

図36(A)に示すように、W/L=50μm/6μmの半導体素子1からは、近赤外線領域の発光が観察された。また、図35(B)に示すように、W/L=100μm/6μmの半導体素子1からは、強い近赤外線領域の発光が観察された。したがって、チャネル幅Wが大きい方が、近赤外線領域の発光を強く呈することができ好ましい。また、図35(A)に示すように、W/L=100μm/6μmの半導体素子1からは、可視光領域の発光がほとんど観測されなかった。すなわち、本発明の一態様のトランジスタである半導体素子1は、選択的に赤外線領域の発光を呈する機能を有しており好ましい。 As shown in FIG. 36 (A), light emission in the near infrared region was observed from the semiconductor element 1 having W / L = 50 μm / 6 μm. Further, as shown in FIG. 35 (B), strong light emission in the near infrared region was observed from the semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm. Therefore, it is preferable that the channel width W is large because the light emission in the near infrared region can be strongly exhibited. Further, as shown in FIG. 35 (A), almost no light emission in the visible light region was observed from the semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm. That is, the semiconductor element 1 which is the transistor of one aspect of the present invention is preferable because it has a function of selectively emitting light in the infrared region.

一方、図36(B)に示すように、W/L=100μm/6μmの比較半導体素子1からは、近赤外線領域の発光がほとんど観測されなかった。本発明の一態様の半導体素子1は、比較半導体素子1と比較して、酸化物半導体膜108と、導電膜120sおよび120dとが接する領域が、チャネル領域から離れている。そのため、チャネル領域で生成した熱または赤外線のエネルギーが導電膜120sおよび120dに移動しにくく、効果的に赤外線領域の発光を呈することができる。 On the other hand, as shown in FIG. 36 (B), almost no light emission in the near infrared region was observed from the comparative semiconductor element 1 having W / L = 100 μm / 6 μm. In the semiconductor element 1 of one aspect of the present invention, the region where the oxide semiconductor film 108 and the conductive films 120s and 120d are in contact with each other is separated from the channel region as compared with the comparative semiconductor element 1. Therefore, the heat or infrared energy generated in the channel region is difficult to move to the conductive films 120s and 120d, and the light emission in the infrared region can be effectively exhibited.

以上のように、本発明の一態様により、近赤外線領域の発光を呈する機能を有するトランジスタを作製することができることが分かった。 As described above, it has been found that a transistor having a function of exhibiting light emission in the near infrared region can be produced by one aspect of the present invention.

以上、本実施例に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができる。 As described above, the configuration shown in this embodiment can be used in combination with the configurations shown in other embodiments as appropriate.

100 トランジスタ
100A トランジスタ
100B トランジスタ
100C トランジスタ
100D トランジスタ
100E トランジスタ
100F トランジスタ
100G トランジスタ
102 基板
103 絶縁膜
104 絶縁膜
104_1 絶縁膜
104_2 絶縁膜
104_3 絶縁膜
104_4 絶縁膜
106 導電膜
107 酸化物半導体膜
108 酸化物半導体膜
108_1 酸化物半導体膜
108_2 酸化物半導体膜
108_3 酸化物半導体膜
108d ドレイン領域
108f 領域
108i チャネル領域
108s ソース領域
110 絶縁膜
110_0 絶縁膜
112 導電膜
112_0 導電膜
114 絶縁膜
116 絶縁膜
118 絶縁膜
120 導電膜
120d 導電膜
120s 導電膜
122 絶縁膜
140 マスク
141d 開口部
141s 開口部
143 開口部
145 不純物元素
147 中空領域
200 基板
202 トランジスタ
204 発光素子
206 フォトダイオード
212 トランジスタ
221 トランジスタ
230 絶縁膜
241 導電膜
242 導電膜
250 絶縁膜
261 導電膜
262 導電膜
270 発光層
280 導電膜
290 光電変換層
291 隔壁
300 カラーフィルタ
310 封止基板
501 画素回路
502 画素部
504 駆動回路部
504a ゲートドライバ
504b ソースドライバ
506 保護回路
507 端子部
550 トランジスタ
552 トランジスタ
554 トランジスタ
560 容量素子
562 容量素子
570 液晶素子
572 発光素子
700 表示装置
701 基板
702 画素部
704 ソースドライバ
705 基板
706 ゲートドライバ
708 FPC端子部
710 信号線
711 配線部
712 シール材
716 FPC
730 絶縁膜
732 封止膜
734 絶縁膜
736 着色膜
738 遮光膜
750 トランジスタ
752 トランジスタ
760 接続電極
770 平坦化絶縁膜
772 導電膜
774 導電膜
775 液晶素子
776 液晶層
778 構造体
780 異方性導電膜
782 発光素子
784 導電膜
786 EL層
788 導電膜
790 容量素子
1280a p型トランジスタ
1280b n型トランジスタ
1280c n型トランジスタ
1281 容量素子
1282 トランジスタ
1311 配線
1312 配線
1313 配線
1314 配線
1315 配線
1316 配線
1317 配線
1351 トランジスタ
1352 トランジスタ
1353 トランジスタ
1354 トランジスタ
1360 光電変換素子
1401 信号
1402 信号
1403 信号
1404 信号
1405 信号
2020 酸化物半導体膜
2021 導電膜
2022 導電膜
2023 ゲート絶縁膜
2024 導電膜
2025 導電膜
2101 被検出物
2201 光
2202 光
2301 光
2302 光
8000 表示モジュール
8001 上部カバー
8002 下部カバー
8003 FPC
8004 タッチパネル
8005 FPC
8006 表示パネル
8007 バックライト
8008 光源
8009 フレーム
8010 プリント基板
8011 バッテリ
9000 筐体
9001 表示部
9003 スピーカ
9005 操作キー
9006 接続端子
9007 センサ
9008 マイクロフォン
9050 操作ボタン
9051 情報
9052 情報
9053 情報
9054 情報
9055 ヒンジ
9100 テレビジョン装置
9101 携帯情報端末
9102 携帯情報端末
9200 携帯情報端末
9201 携帯情報端末
9501 端末
9502 端末
9601 受光素子
9602 発光素子
9603 発光素子
9604 発光素子
9605 発光素子
100 Transistor 100A Transistor 100B Transistor 100C Transistor 100D Transistor 100E Transistor 100F Transistor 100G Transistor 102 Substrate 103 Insulation film 104 Insulation film 104_1 Insulation film 104_2 Insulation film 104___ Insulation film 104___ Insulation film 106 Conductive film 107 Oxide semiconductor film 108 Oxide semiconductor film 108_1 Oxide semiconductor film 108_2 Oxide semiconductor film 108_3 Oxide semiconductor film 108d Drain region 108f region 108i Channel region 108s Source region 110 Insulation film 110_Insulation film 112 Conductive 112_ Conductive film 114 Insulation film 116 Insulation film 118 Insulation film 120 Conductive film 120d Conductive 120s Conductive 122 Insulating film 140 Mask 141d Opening 141s Opening 143 Opening 145 Impure element 147 Hollow region 200 Substrate 202 Transistor 204 Light emitting element 206 Photo diode 212 Transistor 221 Transistor 230 Insulating film 241 Conductive film 242 Conductive 250 Insulation Film 261 Conductive 262 Conductive 270 Light emitting layer 280 Conductive 290 Photoelectric conversion layer 291 Partition 300 Color filter 310 Encapsulating substrate 501 Pixel circuit 502 Pixel 504 Drive circuit 504a Gate driver 504b Source driver 506 Protection circuit 507 Terminal 550 Transistor 552 Transistor 554 Transistor 560 Capacitive element 562 Capacitive element 570 Liquid crystal element 571 Light emitting element 700 Display device 701 Board 702 Pixel part 704 Source driver 705 Board 706 Gate driver 708 FPC terminal part 710 Signal line 711 Wiring part 712 Sealing material 716 FPC
730 Insulation film 732 Encapsulation film 734 Insulation film 736 Colored film 738 Light-shielding film 750 Transistor 752 Transistor 760 Connection electrode 770 Flattening insulation film 772 Conductive 774 Conductive 775 Liquid crystal element 767 Liquid crystal layer 778 Structure 780 Anisotropic conductive film 782 Light emitting element 784 Conductive element 786 EL layer 788 Conductive element 780 Capacitive element 1280a p-type transistor 1280b n-type transistor 1280c n-type transistor 1281 Capacitive element 1282 Transistor 1311 Wiring 1312 Wiring 1313 Wiring 1314 Wiring 1315 Wiring 1316 Wiring 1317 Wiring 1351 Transistor 1353 Transistor 1354 Transistor 1360 Photoelectric conversion element 1401 Signal 1402 Signal 1403 Signal 1404 Signal 1405 Signal 2020 Oxide semiconductor film 2021 Conductive 2022 Conductive 2023 Gate insulating film 2024 Conductive 2025 Conductive 2101 Detected object 2201 Light 2202 Light 2301 Light 2302 Light 8000 Display module 8001 Top cover 8002 Bottom cover 8003 FPC
8004 touch panel 8005 FPC
8006 Display panel 8007 Backlight 8008 Light source 8009 Frame 8010 Print board 8011 Battery 9000 Housing 9001 Display 9003 Speaker 9005 Operation key 9006 Connection terminal 9007 Sensor 9008 Microphone 9050 Operation button 9051 Information 9052 Information 9053 Information 9054 Information 9055 Hing 9100 Television device 9101 Mobile information terminal 9102 Mobile information terminal 9200 Mobile information terminal 9201 Mobile information terminal 9501 Terminal 9502 Terminal 9601 Light receiving element 9602 Light emitting element 9603 Light emitting element 9604 Light emitting element 9605 Light emitting element

Claims (2)

トランジスタを有する半導体装置であって、
前記トランジスタは、
第1の絶縁膜上の酸化物半導体膜と、
前記酸化物半導体膜上の第2の絶縁膜と、
前記第2の絶縁膜を介して前記酸化物半導体膜と重畳する領域を有する、第1のゲート電極と、
前記酸化物半導体膜上、及び前記第1のゲート電極上の第3の絶縁膜と、を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記第2の絶縁膜と接するチャネル領域と、前記第3の絶縁膜と接するソース領域と、前記第3の絶縁膜と接するドレイン領域と、を有し、
前記チャネル領域は、発光を呈する領域を有し、
前記発光は、近赤外光を含む半導体装置。
A semiconductor device having a transistor
The transistor is
The oxide semiconductor film on the first insulating film and
The second insulating film on the oxide semiconductor film and
A first gate electrode having a region that overlaps with the oxide semiconductor film via the second insulating film, and a first gate electrode.
It has a third insulating film on the oxide semiconductor film and on the first gate electrode.
The oxide semiconductor film has a channel region in contact with the second insulating film, a source region in contact with the third insulating film, and a drain region in contact with the third insulating film.
The channel region has a region exhibiting light emission and has a region.
The light emission is a semiconductor device including near infrared light.
トランジスタを有する半導体装置であって、
前記トランジスタは、
第1の絶縁膜上の酸化物半導体膜と、
前記酸化物半導体膜上の第2の絶縁膜と、
前記第2の絶縁膜を介して前記酸化物半導体膜と重畳する領域を有する、第1のゲート電極と、
前記酸化物半導体膜上、及び前記第1のゲート電極上の第3の絶縁膜と、を有し、
前記酸化物半導体膜は、前記第2の絶縁膜と接するチャネル領域と、前記第3の絶縁膜と接するソース領域と、前記第3の絶縁膜と接するドレイン領域と、を有し、
前記チャネル領域は、発光を呈する機能を有し、
前記発光は、900nm以上1550nm以下の波長領域の光を含む半導体装置。
A semiconductor device having a transistor
The transistor is
The oxide semiconductor film on the first insulating film and
The second insulating film on the oxide semiconductor film and
A first gate electrode having a region that overlaps with the oxide semiconductor film via the second insulating film, and a first gate electrode.
It has a third insulating film on the oxide semiconductor film and on the first gate electrode.
The oxide semiconductor film has a channel region in contact with the second insulating film, a source region in contact with the third insulating film, and a drain region in contact with the third insulating film.
The channel region has a function of exhibiting light emission, and has a function of exhibiting light emission.
The light emission is a semiconductor device containing light in a wavelength region of 900 nm or more and 1550 nm or less.
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