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

DRAM開始進入EUV時代?

旺材芯片 ? 來源:yxw ? 2019-06-21 10:13 ? 次閱讀

根據國外媒體報導,曾表示目前制程技術還用不上EUV技術的各大DRAM廠在目前DRAM價格直直落,短期看不到止跌訊號的情況下,也頂不住生產成本的壓力,開始考量導入EUV技術,以降低生產成本。南韓三星將在2019 年底前正式導入。

報導指出,為了應付半導體制程微縮,因此有了EUV設備與技術。使用EUV 技術后,除了同樣制程的情況下,可將電晶體密度提升,同頻率下功耗降低,且因為制程微縮,使得單位位元數產出增加,降低光罩用量,如此就可降低成本。不過EUV設備昂貴,過去DRAM價格居高不下的時期,各家DRAM廠商擴大產能都來不及,暫時不考慮目前制程導入EUV技術。但市況大不如前,導致想法改變。

根據市場研究調查單位DRAMeXchange的研究資料顯示,當前DRAM市場供給過剩導致價格不斷下跌的情況持續。對此,DRAM廠雖然盡量減產,但仍然無法讓價格明顯止跌。因此,唯一能維持獲利的方法就是微縮制程來降低單位生產成本。不過,DRAM制程向1z 納米或1α 納米制程推進的難度愈來愈高,隨著EUV量產技術獲得突破,將可有效降低DRAM的生產成本。

報導指出,基于以上的原因,南韓三星預期在2019年11月開始量產采用EUV 技術的1z 納米DRAM,量產初期將與三星晶圓代工共用EUV設備,初期使用量雖不大,但卻等于宣示DRAM微影技術會開始向EUV的方向發展。至于,SK海力士及美光也已經表明,現階段開始評估導入EUV技術的需求。對此,業界預期將,可能在1α 納米或1β 納米世代開始真正導入。

報導進一步表示,三星的1z 納米屬于第三代10納米級的制程,10納米級的制程并不是10納米制程,而是由于20納米制程節點之后的DRAM制程升級變得困難,所以DRAM記憶體制程的線寬指標不再那么精確,于是有了1x 納米、1y 納米及1z 納米等制程節點之分。簡單來說,1x 納米制程相當于16 到19 納米,1y 納米制程相當于14到16納米,1z 納米制程則是大概為12到14納米制程的等級,而在這之后還有1α 及1β 納米制程節點。

由于,先進制程采用EUV微影技術已是趨勢,在臺積電2019第2季量產內含EUV技術的7納米加強版制程,并且獲得客戶訂單之后,競爭對手三星的晶圓代工也采用EUV量產7納米制程,英特爾則是預期2021年量產的7納米制程將會首度導入EUV技術。而隨著制程持續推進至5納米或3納米節點之后,預期對EUV的需求也會越來越大,屆時EUV設備已將成為半導體軍備競賽中不可或缺的要項。

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
  • 半導體
    +關注

    關注

    335

    文章

    28588

    瀏覽量

    232472
  • DRAM
    +關注

    關注

    40

    文章

    2342

    瀏覽量

    185165
  • 三星電子
    +關注

    關注

    34

    文章

    15885

    瀏覽量

    182125
  • EUV
    EUV
    +關注

    關注

    8

    文章

    609

    瀏覽量

    86895

原文標題:行業 | DRAM開始進入EUV時代?

文章出處:【微信號:wc_ysj,微信公眾號:旺材芯片】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    HBM重構DRAM市場格局,2025年首季DRAM市占排名

    增長42.5%至267.29億美元,環比減少8.5%。 ? 然而不可忽視的是,在2025年一季度,SK海力士憑借在HBM領域的絕對優勢,終結三星長達四十多年的市場統治地位,以36.7%的市場份額首度登頂全球DRAM市場第一。 ? ? 其實從2024年SK海力士與三星在DRAM
    的頭像 發表于 05-06 15:50 ?302次閱讀
    HBM重構<b class='flag-5'>DRAM</b>市場格局,2025年首季<b class='flag-5'>DRAM</b>市占排名

    DRAM基本單元最為通俗易懂的圖文解說

    本文要點提示:? ? ? ? ?? 1. DRAM 的工作原理圖文解說,包括讀寫以及存儲;? ? ? ? ? 2. 揭秘DRAM便宜但SRAM貴之謎。? ? ?? 內存應該是每個硬件工程師都繞不開
    的頭像 發表于 03-04 14:45 ?680次閱讀
    <b class='flag-5'>DRAM</b>基本單元最為通俗易懂的圖文解說

    美光宣布 1γ DRAM 開始出貨:引領內存技術突破,滿足未來計算需求

    率先向生態系統合作伙伴及特定客戶出貨專為下一代 CPU 設計的 1γ(1-gamma)第六代(10 納米級)DRAM 節點 DDR5 內存樣品。得益于美光此前在 1α(1-alpha)和 1
    發表于 02-26 13:58 ?282次閱讀

    EUV光刻技術面臨新挑戰者

    ? EUV光刻有多強?目前來看,沒有EUV光刻,業界就無法制造7nm制程以下的芯片。EUV光刻機也是歷史上最復雜、最昂貴的機器之一。 EUV光刻有哪些瓶頸?
    的頭像 發表于 02-18 09:31 ?847次閱讀
    <b class='flag-5'>EUV</b>光刻技術面臨新挑戰者

    三星電子否認1b DRAM重新設計報道

    DRAM內存產品面臨的良率和性能雙重挑戰,已決定在2024年底對現有的1b nm工藝進行改進,并從頭開始設計新版1b nm DRAM。然而,三星電子現在對此表示否認,強調其并未有重新設計1b
    的頭像 發表于 01-23 15:05 ?475次閱讀

    清洗EUV掩膜版面臨哪些挑戰

    本文簡單介紹了極紫外光(EUV)掩膜版的相關知識,包括其構造與作用、清洗中的挑戰以及相關解決方案。
    的頭像 發表于 12-27 09:26 ?544次閱讀

    日本首臺EUV光刻機就位

    據日經亞洲 12 月 19 日報道,Rapidus 成為日本首家獲得極紫外 (EUV) 光刻設備的半導體公司,已經開始在北海道芯片制造廠內安裝極紫外光刻系統。 它將分四個階段進行安裝,設備安裝預計在
    的頭像 發表于 12-20 13:48 ?749次閱讀
    日本首臺<b class='flag-5'>EUV</b>光刻機就位

    DRAM的基本構造與工作原理

    本文介紹了動態隨機存取器DRAM的基本結構與工作原理,以及其在器件縮小過程中面臨的挑戰。 DRAM的歷史背景與發展 動態隨機存取器(Dynamic Random Access Memory,簡稱
    的頭像 發表于 12-17 14:54 ?2492次閱讀
    <b class='flag-5'>DRAM</b>的基本構造與工作原理

    SRAM和DRAM有什么區別

    靜態隨機存儲器(Static Random Access Memory,簡稱SRAM)和動態隨機存儲器(Dynamic Random Access Memory,簡稱DRAM)是兩種不同類
    的頭像 發表于 09-26 16:35 ?6452次閱讀

    大模型時代的算力需求

    現在AI已進入大模型時代,各企業都爭相部署大模型,但如何保證大模型的算力,以及相關的穩定性和性能,是一個極為重要的問題,帶著這個極為重要的問題,我需要在此書中找到答案。
    發表于 08-20 09:04

    SK海力士轉向4F2 DRAM以降低成本

    SK海力士近日宣布了一項重要計劃,即開發采用4F2結構(垂直柵)的DRAM。這一決策緊跟其競爭對手三星的步伐,標志著SK海力士在DRAM制造領域的新探索。SK海力士研究員表示,隨著極紫外(EUV
    的頭像 發表于 08-14 17:06 ?1159次閱讀

    日本大學研發出新極紫外(EUV)光刻技術

    近日,日本沖繩科學技術大學院大學(OIST)發布了一項重大研究報告,宣布該校成功研發出一種突破性的極紫外(EUV)光刻技術。這一創新技術超越了當前半導體制造業的標準界限,其設計的光刻設備能夠采用更小巧的EUV光源,并且功耗僅為傳統EUV
    的頭像 發表于 08-03 12:45 ?1502次閱讀

    DRAM芯片的基本結構

    如果內存是一個巨大的矩陣,那么DRAM芯片就是這個矩陣的實體化。如下圖所示,一個DRAM芯片包含了8個array,每個array擁有1024行和256列的存儲單元。
    的頭像 發表于 07-26 11:41 ?1649次閱讀
    <b class='flag-5'>DRAM</b>芯片的基本結構

    DRAM內存操作與時序解析

    在數字時代DRAM(動態隨機存取存儲器)扮演著至關重要的角色。它們存儲著我們的數據,也承載著我們的記憶。然而,要正確地操作DRAM并確保其高效運行,了解其背后的時序和操作機制是必不可少的。
    的頭像 發表于 07-26 11:39 ?1178次閱讀
    <b class='flag-5'>DRAM</b>內存操作與時序解析

    美光已在廣島Fab15工廠利用EUV試產1γ DRAM

    在存儲芯片領域,技術的每一次革新都牽動著行業的脈搏。近日,存儲芯片大廠美光科技在公布其2024財年第三財季財報的同時,也宣布了一個令人振奮的消息——該公司正在其位于日本廣島的Fab15工廠試產基于極紫外(EUV)光刻技術的1γ(1-gamma)DRAM,標志著美光在
    的頭像 發表于 06-29 09:26 ?1008次閱讀