チップを「開く」方法とその中​​身は?

超小型回路-「ブラックボックス」と呼ばれることに最も近い-それらは本当に黒であり、その内部は-多くの謎のままです。



今日、私たちはこの秘密のベールを持ち上げます。そして硫酸と硝酸がこれを助けてくれます。



注意! 濃い(さらに沸騰する)酸を使用する作業は非常に危険であり、適切な保護具(手袋、眼鏡、エプロン、排気フード)を使用して作業することができます。 覚えておいてください。目は2つしかないので、一滴ですべての人に十分です。ここに書かれていることはすべて繰り返す価値がないからです。



開く

興味のあるマイクロ回路を取り、濃硫酸を加えます。 沸騰させないでください(〜300度)。かき混ぜないでください:-)底にソーダを注ぎます-こぼれた酸とその蒸気を中和します。





30〜40分後、プラスチックから炭素が残ります。





私たちは出て、別の生命を与える酸浴に行くものと、すでに準備ができているものを選択します:





炭素片が結晶にしっかりと付着している場合、濃硝酸を沸騰させることでそれらを取り除くことができます(ただし、ここの温度はすでにかなり低く、110〜120°Cです)。 希釈した酸は金属化を食べるため、濃縮する必要があります:





見て

写真はクリック可能です(5-25Mb JPEG)。 すでに私と一緒にいくつかの写真を見ることができました。

色は伝統的に最大限に「強化」されています-実際には、色の暴動ははるかに少ないです。



PL2303HX -USBコンバーター<> RS232は、あらゆる種類のArduinoやその他の同様のもので使用されます。





LM1117-リニアパワーレギュレーター:





74HC595-8ビットシフトレジスタ:





NXP 74AHC00

74AHC00-4つのNAND(2つのNAND)要素。 巨大な結晶サイズ(944x854 µm)を見ると、「古い」ミクロンテクノロジーがまだ使用されていることが明らかになります。 「バックアップ」経由の豊富さは、歩留まりを向上させるのに興味深いです。





Micron MT4C1024-ダイナミックメモリチップ、1メビビット(2 20ビット)。 286および386のときに使用されました。結晶サイズは8662x3969µmです。





AMD Palce16V8h

GALチップ(汎用アレイロジック)は、FPGAおよびCPLDの前身です。

AMD Palce16V8hは、AND要素の32x64配列です。

結晶サイズは2434x2079µm、テクノロジー1µmです。





ATtiny13Aは、Atmelの最小のマイクロコントローラーの1つです。1kbのフラッシュメモリと32バイトのSRAM。 結晶サイズは1620x1640 µmです。 技術基準-500nm。





ATmega8は、最も人気のある8ビットマイクロコントローラーの1つです。

結晶サイズは2855x2795µm、技術標準は500nmです。





KR580IK80A (後にKR580VM80Aに改名)は、最も人気のあるソビエトプロセッサの1つです。



一般的な考えに反して、それはIntel 8080 / 8080Aの階層化されたコピーではないことが判明しました(一部のユニットは似ていますが、コンタクトパッドのレイアウトと場所は大幅に異なります)。



最も細い線は6µmです。





STM32F100C4T6Bは、STMicroelectronicsが製造したARM Cortex-M3コアをベースにした最小のマイクロコントローラです。 結晶サイズは2854x3123µmです。



アルテラEPM7032 -CPLDには多くの実績があり、5V電源で働いた数少ない人の1人です。 結晶サイズは3446x2252µm、技術標準は1µmです。



ブラックボックスが開いています:-)

PS。 歴史的に重要な超小型回路(たとえば、T34BM1、ソビエト286、古くて時代の古い外国のチップ)がある場合は、それらを送信してください。内部にあるものを確認します。



写真は、 Creative Commons Attribution 3.0 Unportedライセンスの下でライセンスされています。



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