女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

臺積電在7nm節點取得絕對優勢 摩爾定律將繼續延續

半導體動態 ? 來源:中國電子報 ? 作者:張心怡 ? 2020-01-15 15:40 ? 次閱讀

作為摩爾定律最忠實的追隨者與推動者,臺積電、三星已經挑起3nm的戰局。據悉,三星已經完成了首個3nm制程的開發,計劃2022年規模生產3nm芯片,此前臺積電也計劃2022年量產3nm。如無意外,3nm芯片將在后年到來,對半導體產業鏈提出新的挑戰。

雙雄劍指3nm

《韓國經濟》雜志稱,三星已成功研發出首個基于GAAFET的3nm制程,預計2022年開啟量產。與7nm工藝相比,3nm工藝可將核心面積減少45%,功耗降低50%,性能提升35%。

按照三星的研發路線圖,在6nm LPP之后,還有5nm LPE、4nm LPE兩個節點,隨后進入3nm節點,分為GAE(GAA Early)以及GAP(GAA Plus)兩代。去年5月,三星的3nm GAE設計套件0.1版本已經就緒,以幫助客戶盡早啟動3nm設計。三星預計該技術將在下一代手機、網絡、自動駕駛人工智能物聯網等設備中使用。

以2022年量產為目標的臺積電,也在按計劃推進3nm研發。臺積電首席執行官CC Wei曾表示,臺積電在3nm節點技術開發進展順利,已經與早期客戶進行接觸。臺積電投資6000億新臺幣的3nm寶山廠也于去年通過了用地申請,預計2020年動工,2022年量產。

臺積電在7nm節點取得了絕對優勢,在5nm也進展順利,獲得了蘋果A14等訂單。但三星并沒有放松追趕的腳步,計劃到2030年前在半導體業務投資1160億美元,以增強在非內存芯片市場的實力。臺積電創始人張忠謀日前對媒體表示,臺積電與三星的戰爭還沒有結束,臺積電只是贏得了一兩場戰役,可整個戰爭還沒有贏,目前臺積電暫時占優。

制程如何走下去

眾所周知,制程越小,晶體管柵極越窄,功耗越低,而集成難度和研發成本也將成倍提高。3nm是一個逼近物理極限的節點,半導體業內專家莫大康向《中國電子報》記者表示,3nm是一個焦點,不能僅靠臺積電、三星的推進,還要看制造商和設備商等產業鏈各個環節的努力,例如環柵結構(GAA)的導入,EUV的高數值孔徑鏡頭等。

3nm首先對芯片設計和驗證仿真提出了新的挑戰。集邦咨詢分析師徐紹甫向記者表示,制程微縮至3nm以下,除了芯片面積縮得更小,芯片內部信號如何有效傳遞是一大關鍵。設計完成后,如何確保驗證和仿真流程的時間成本不會大幅增加,也是芯片設計的一大挑戰,需要EDA從業者的共同努力。此外,在做出更小的線寬線距之后,量產和良率拉抬是非常困難的事,需要制程技術的不斷優化。

為了更快實現制程迭代和產能拉升,三星研發了專利版本GAA,即MBCFET(多橋道FET)。據三星介紹,GAA基于納米線架構,由于溝道更窄,需要更多的堆棧。三星的MBCFET則采用納米片架構,由于溝道比納米線寬,可以實現每堆棧更大的電流,讓元件集成更加簡單。通過可控的納米片寬度,MBCFET可提供更加靈活的設計。而且MBCFET兼容FinFet,與FinFet使用同樣的制作技術和設備,有利于降低制程遷移的難度,更快形成產能。

3nm也對光刻機的分辨率及套刻能力提出了更高要求。針對3nm節點,ASML將在NXE 3400C的下一代機型導入0.55高數值孔徑,實現小于1.7nm的套刻誤差,產能也將提升至每小時185片晶圓以上,量產時間在2022—2023年。徐紹甫表示,3nm對于光刻機曝光穩定度與光阻劑潔凈度的要求更加嚴苛。加上3nm需要多重曝光工藝,增加了制程數目,也就意味缺陷產生機率會提高,光刻機參數調校必須縮小誤差,降低容錯率。另外,清洗潔凈度、原子層蝕刻機與原子層成膜機等設備的精度也要提高。

針對5nm及以下節點的封裝,臺積電完成了對3D IC工藝的開發,預計2021年導入3D封裝。3D IC能在單次封裝堆疊更多的芯片,提升晶體管容量,并通過芯片之間的互聯提升通信效率。賽迪智庫集成電路研究所高級分析師王珺、馮童向記者表示,臺積電的中道工藝主要是通過制造和封裝的緊密結合提高晶體管密度,會是發展路徑之一,可進行模塊化組裝的小芯片(Chiplet)也是比較熱門的發展路徑。

何為增長驅動力

2014—2019年,手機和高性能運算推動著先進制程按照一年一節點的節奏,從14nm走向5nm。中芯國際聯合CEO趙海軍表示,成功的研發方法,不變的FinFet架構、設備和材料的配合,是推動14nm向5nm發展的重要因素。

目前來看,手機和高性能計算依舊是推動摩爾定律前進的重要動力。徐紹甫指出,在應用層面上,智能手機是3nm制程的重要戰場,手機芯片從業者能負擔高昂的研發經費,龐大的市場總量也能夠分擔其研發費用。另外,HPC應用,如CPUGPU等,需要3nm制程來提升性能表現。芯謀研究總監王笑龍表示,3nm將主要面向對高速數據處理和傳輸有需求的產品,如CPU、網絡交換機、移動通信、FPGA和礦機等。

3nm不是先進制程的終點,臺積電對2nm已經有所規劃,將以2024年量產為目標進行研發。比利時微電子研究中心(IMEC)在2019年10月召開的技術論壇上曾展示邁向1nm工藝節點的技術路線圖。王珺、馮童表示,伴隨高數值孔徑EUV光刻機、選擇性化學蝕刻劑、原子層精確沉積技術等的應用,未來10年,摩爾定律將繼續延續。

制程要走下去,需要工藝路徑的探索,也需要找到相應的商業場景。王笑龍向記者表示,對于資金密集型工藝,如果無法在消費市場得到應用,就難以收回成本,也不具備經濟價值。徐紹甫表示,2nm之后的應用性與必要性還難以定義,從實驗室走向量產具有相當的難度,必須具備獲利能力才具有開發意義,在材料選擇、制程技術、后段晶圓封裝上勢必要持續優化。
責任編輯:wv

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 三星電子
    +關注

    關注

    34

    文章

    15885

    瀏覽量

    182127
  • 臺積電
    +關注

    關注

    44

    文章

    5740

    瀏覽量

    168932
  • 摩爾定律
    +關注

    關注

    4

    文章

    638

    瀏覽量

    79688
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    擊碎摩爾定律!英偉達和AMD一年一款新品,均提及HBM和先進封裝

    增加一倍,性能也提升一倍。過去很長一段時間,摩爾定律被認為是全球半導體產業進步的基石。如今,這一定律已經逐漸失效,延續摩爾和超越
    的頭像 發表于 06-04 00:06 ?4421次閱讀
    擊碎<b class='flag-5'>摩爾定律</b>!英偉達和AMD<b class='flag-5'>將</b>一年一款新品,均提及HBM和先進封裝

    跨越摩爾定律,新思科技掩膜方案憑何改寫3nm以下芯片游戲規則

    。 然而,隨著摩爾定律逼近物理極限,傳統掩模設計方法面臨巨大挑戰,以2nm制程為例,掩膜版上的每個圖形特征尺寸僅為頭發絲直徑的五萬分之一,任何微小誤差都可能導致芯片失效。對此,新思科技(Synopsys)推出制造解決方案,尤其是
    的頭像 發表于 05-16 09:36 ?3878次閱讀
    跨越<b class='flag-5'>摩爾定律</b>,新思科技掩膜方案憑何改寫3<b class='flag-5'>nm</b>以下芯片游戲規則

    電力電子中的“摩爾定律”(1)

    本文是第二屆電力電子科普征文大賽的獲獎作品,來自上海科技大學劉賾源的投稿。著名的摩爾定律中指出,集成電路每過一定時間就會性能翻倍,成本減半。那么電力電子當中是否也存在著摩爾定律呢?1965年,英特爾
    的頭像 發表于 05-10 08:32 ?147次閱讀
    電力電子中的“<b class='flag-5'>摩爾定律</b>”(1)

    2nm制程良率已超60%

    ,較三個月前技術驗證階段實現顯著提升(此前驗證階段的良率已經可以到60%),預計年內即可達成量產準備。 值得關注的是,蘋果作為戰略合作伙伴,或率先采用這一尖端制程。盡管廣發證券
    的頭像 發表于 03-24 18:25 ?627次閱讀

    混合鍵合中的銅連接:或成摩爾定律救星

    混合鍵合3D芯片技術拯救摩爾定律。 為了繼續縮小電路尺寸,芯片制造商正在爭奪每一納米的空間。但在未來5年里,一項涉及幾百乃至幾千納米的更大尺度的技術可能同樣重要。 這項技術被稱為“混合鍵合”,可以
    的頭像 發表于 02-09 09:21 ?520次閱讀
    混合鍵合中的銅連接:或成<b class='flag-5'>摩爾定律</b>救星

    石墨烯互連技術:延續摩爾定律的新希望

    減少它們可承載的信息量并增加能耗。 該行業一直尋找替代的互連材料,以讓摩爾定律的發展進程延續得更久一點。從很多方面來說,石墨烯是一個非常有吸引力的選擇:這種薄片狀的碳材料具有優異的導電性和導熱性,并且比金
    的頭像 發表于 01-09 11:34 ?477次閱讀

    摩爾定律是什么 影響了我們哪些方面

    摩爾定律是由英特爾公司創始人戈登·摩爾提出的,它揭示了集成電路上可容納的晶體管數量大約每18-24個月增加一倍的趨勢。該定律不僅推動了計算機硬件的快速發展,也對多個領域產生了深遠影響。
    的頭像 發表于 01-07 18:31 ?1148次閱讀

    設立2nm試產線

    設立2nm試產線 已開始
    的頭像 發表于 01-02 15:50 ?771次閱讀

    2nm工藝量產,蘋果iPhone成首批受益者

    近日,據媒體報道,半導體領域的制程競爭正在愈演愈烈,計劃在明年大規模量產2nm工藝制程。這一消息無疑為整個行業注入了新的活力。 早前,有傳言稱
    的頭像 發表于 12-26 11:22 ?634次閱讀

    產能爆棚:3nm與5nm工藝供不應求

    近期成為了高性能芯片代工領域的明星企業,其產能被各大科技巨頭瘋搶。據最新消息,的3
    的頭像 發表于 11-14 14:20 ?838次閱讀

    今日看點丨 傳蘋果2025年采用自研Wi-Fi芯片 7nm制造;富士膠片開始銷售用于半導體EUV光刻的材料

    1. 傳蘋果2025 年采用自研Wi-Fi 芯片 7nm 制造 ? 行業分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)X上發帖表示,蘋果將
    發表于 11-01 10:57 ?1173次閱讀

    3nm制程需求激增,全年營收預期上調

    近期迎來3nm制程技術的出貨高潮,預示著其半導體制造領域的領先地位進一步鞏固。隨著蘋果iPhone 16系列新機發布,預計搭載的A1
    的頭像 發表于 09-10 16:56 ?875次閱讀

    產能分化:6/7nm降價應對低利用率,3/5nm漲價因供不應求

    摩根士丹利的報告,以及最新的市場觀察,6/7nm與3/5nm兩大制程
    的頭像 發表于 07-11 09:59 ?862次閱讀

    今日看點丨消息稱蔚來、小鵬等自研智駕芯片流片;中國移動超級SIM芯片和MCU芯片采用PUF技術

    供不應求的3nm最新節點制程上,但6/7nm節點價格出現下跌。 ? 市場消息指出,當前臺6/
    發表于 07-10 11:00 ?977次閱讀

    “自我實現的預言”摩爾定律,如何繼續引領創新

    未來的自己制定了一個遠大但切實可行的目標一樣, 摩爾定律是半導體行業的自我實現 。雖然被譽為技術創新的“黃金法則”,但一些事情尚未廣為人知……. 1.?戈登·摩爾完善過摩爾定律的定義
    的頭像 發表于 07-05 15:02 ?457次閱讀