华山论剑:2nm芯片工艺谁更强?

在当今高速发展的科技时代,芯片工艺的重要性不言而喻。芯片制造技术不断突破,使得电子产品性能更高、功能更强大,同时也推动了整个科技行业的快速发展。本文探讨下三星、台积电和英特尔三大芯片制造巨头的工艺技术。

英特尔未来几年的主要目标之一是在技术领先方面击败台积电,并从需要前沿节点的公司那里获得代工订单。为此,英特尔计划在未来五个季度内引入三种先进的制造工艺,并在2024年下半年至2025年上半年开始量产其2nm和1.8nm制造技术。但台积电认为,即使其将于2025年使用的N3P节点在价格上也将提供与英特尔18A相当的PPA,而其N2将击败它,尽管晚一年进入市场。

英特尔的20A(2nm节点)制造技术将于2024年推出,有望在创新方面取得突破,因为它将引入RibbonFET全栅极晶体管和背面功率传输网络(BSPDN),这两种技术旨在实现更高的性能、更低的功耗和更高的晶体管密度。

与此同时,英特尔的18A生产节点旨在进一步改进20A的创新,并在2024年底至2025年初进一步改善PPA。

英特尔的下一代Meteor Lake芯片是第一个使用“英特尔4”节点的芯片,目前正在按计划生产,并计划于今年晚些时候推出。这些将是该公司首批使用基于小芯片的架构的高产量消费类芯片,该架构使用3D Foveros互连技术将多个小芯片连接在一起。

英特尔下一代Arrow Lake芯片采用相同的设计方法,并使用更新一代的英特尔20A工艺节点,该节点具有许多新的功能,可以使英特尔在晶体管技术方面领先于台积电。

Arrow Lake将是英特尔第一个使用英特尔20A节点(2纳米)的产品,该节点包括PowerVia背侧电源传输等新的创新。这种技术将晶体管的全部电源直接通过晶体管的背面路由,同时将数据传输互连保持在传统的另一侧位置,从而将电源传输分区到晶体管的背面。

这种方法产生了一系列优势,包括能够实现更密集的晶体管阵列、改善电压下垂特性以解锁更高的频率、同时允许更快的晶体管开关速度,同时能够在芯片顶部实现更密集的信号路由。信号传输也因此受益,因为简化路由能够实现更快的导线并降低阻抗和电容。


英特尔将在2024年引领业界首款批量生产的具有背侧电源传输的芯片。台积电要到2026年才会整合这项技术。

尽管英特尔的20A(2纳米级)和18A(1.8纳米级)制造技术将比台积电的可比制造工艺早推出,但台积电却不服气,称其N3P(3纳米级)技术将提供与英特尔18A相当的特性,而其N2(2纳米级)将在功率、性能、面积(PPA)优势方面全面超越它。

台积电首席执行官魏哲家在公司财报电话会议上表示:我们的2nm技术没有背面供电(N2)比N3P和18A更先进,并将在2025年推出时成为半导体行业最先进的技术。”

相比之下,台积电的3nm级的N3、N3E、N3P和N3X制造工艺都依赖于成熟的FinFET晶体管和传统电源传输网络。这家全球最大的代工厂似乎并不急于采用纳米片GAA晶体管和BSPDN,因此前者将在台积电的N2节点上引入,预计在2025年下半年进入量产,而后者将添加到N2P中,预计在2026年底开始量产。

台积电的N3、N3E、N3P和N3X,以及N2和N2P等工艺各有不同的优势。

  1. N3和N3E:这两款工艺都是台积电的3nm工艺家族中的基础版本。其中,N3在相同频率下降低32%的功耗,或是在相同功耗下提高18%的性能。而N3E相比较现阶段的台积电5nm工艺,可在相同频率下降低32%的功耗,或在相同功耗下提高18%的性能。
  2. N3P:这款工艺在同漏电下性能提升接近5%,并且还有密度提升,即2%的光学缩小,结果是芯片密度提升4%。它在同功耗的情况下比N3E提升5%的性能。
  3. N3X:这款工艺是专门为高性能计算设备设计的。它相比N3P在驱动电压为1.2V的情况下速度提高了5%,并且芯片密度与N3P相同。
  4. N2:这款工艺性能提升10-15%,芯片密度提升大于15%。预计在2025年量产。
  5. N2P:这款工艺引入了backside power delivery,可能会是历代P提升比较大的一代。预计在2026年量产。

在制程技术上,三星的4nm工艺已经与台积电的工艺相当,而且公司有信心很快就会超过台积电的4nm产能。此外,三星在提高4nm芯片产量方面取得的稳步进展,可能会为该公司赢得高通(Qualcomm)和英伟达(NVIDIA)等重要客户的新订单。

同时,三星也在致力于改进其4nm芯片制造工艺,并已取得重大进展。据Sammobile和9to5google的数据显示,三星的4nm工艺现在已经与台积电的工艺相当,而且该公司有信心很快就会超过台积电的4nm产能。


三星的3纳米制程工艺已经成功为一家客户代工芯片,良品率达到了60%。然而,三星在3nm遇到了一些困难,其3nm GAA工艺尚未实现量产。据说,三星已经向中国客户交付了第一批3nm GAA芯片,但这些芯片并不完整,只是逻辑芯片中的SRAM。而且,三星的完整的3纳米GAA晶圆比较难生产,良率只有50%。

根据三星官方公布的信息,公司已经在2nm工艺方面取得了进展,并计划在2026年量产该工艺。具体的工艺指标还未公布,只知道还是GAA晶体管,跟3nm一样基于MBCFET(多桥沟道FET)技术,这是一种纳米片晶体管,可以垂直堆叠,而且兼容现在的CMOS工艺,降低新技术的升级成本。同时,三星也参与了IBM的2nm技术研发,但量产的2nm技术跟IBM的2nm并不一样,后者需要新的生产方法,而三星还会依赖自家研发的2nm技术。

三星在2nm工艺的研发方面取得了更多进展,主要体现在以下几个方面:

  1. 性能提升:三星的2nm工艺相比3nm工艺性能提升了12%,功效提升了25%,面积减少了5%。这些改进将使得移动设备更加高效,并满足不同领域的需求。
  2. 技术创新:三星采用了纳米片晶体管技术,这种技术可以垂直堆叠,并且兼容现在的CMOS工艺,降低新技术的升级成本。此外,三星还计划推出优化的SF2P工艺,针对高性能计算进行优化。
  3. 扩展应用领域:三星的2nm工艺计划在2025年开始量产用于移动应用,然后在2026年扩展到具有背面供电的HPC,并于2027年扩展到汽车领域。这些扩展将使得三星的芯片制造技术更加精细和高效,为未来芯片技术的发展奠定更加坚实的基础。
  4. 与台积电竞争:据报道,台积电的2nm制程工艺N2也已经启动试产。作为芯片制造领域的竞争对手,三星和台积电都在致力于推进芯片制造技术的升级和创新,以满足日益增长的需求。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/165976.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

用Wokwi仿真ESP-IDF项目

陈拓 2023/10/21-2023/10/21 1. 概述 Wokwi是一个在线的电子电路仿真器。你可以使用它来仿真Arduino、ESP32、STM32和许多其他流行的电路板、元器件以及传感器,免去使用开发板。 Wokwi提供基于浏览器的界面,您可以通过这种简单直观的方式快速开发一个…

golang查看CPU使用率与内存及源码中的//go:指令

golang查看CPU使用率与内存 1 psutil 1.1 概念与应用场景 psutil是业内一个用于监控OS资源的软件包,目前已经多种语言,包括但不限于Python、Go。 gopsutil是 Python 工具库psutil 的 Golang 移植版,可以帮助我们方便地获取各种系统和硬件信…

Scrum 敏捷管理流程图及敏捷管理工具

​敏捷开发中的Scrum流程通常可以用一个简单的流程图来表示,以便更清晰地展示Scrum框架的各个阶段和活动。以下是一个常见的Scrum流程图示例: 转自:Leangoo.com 免费敏捷工具 这个流程图涵盖了Scrum框架的主要阶段和活动,其中包括…

vue中使用coordtransform 互相转换坐标系

官方网站:https://www.npmjs.com/package/coordtransform 在使用高德sdk时,其返回的坐标在地图上显示时有几百米的偏移,这是由于高德用的是 火星坐标(GCJ02),而不是wgs84坐标。为了消除偏移,将G…

Java面试题-UDP\TCP\HTTP

UDP UDP特性 (1)UDP是无连接的:发送数据之前不需要像TCP一样建立连接,也不需要释放连接,所以减少了发送和接收数据的开销 (2)UDP 使用尽最大努力交付:即不保证可靠交付 &#xff0…

思维模型 上瘾模型(hook model)

本系列文章 主要是 分享 思维模型,涉及各个领域,重在提升认知。你到底是怎么上瘾(游戏/抖音)的?我们该如何“积极的上瘾”?让我们来一切揭晓这背后的秘密。 1 上瘾模型的应用 1.1上瘾模型的积极应用 1 学…

【Java 进阶篇】深入理解 Bootstrap 导航条与分页条

Bootstrap 是一个强大的前端框架,为网页和应用程序开发提供了丰富的组件和工具。其中,导航条和分页条是两个常用的组件,用于创建网站的导航和分页功能。本篇博客将深入探讨 Bootstrap 导航条和分页条的使用,适用于那些希望提升网页…

Spring framework Day24:定时任务

前言 在我们的日常生活和工作中,时间管理是一项至关重要的技能。随着各种复杂任务的增加和时间压力的不断增加,如何更好地分配和利用时间成为了一项迫切需要解决的问题。在这样的背景下,定时任务成为了一种非常有效的解决方案。 定时任务&a…

【Java 进阶篇】深入了解 Bootstrap 组件

Bootstrap 是一个流行的前端框架,提供了丰富的组件,用于创建各种网页元素和交互效果。这些组件可以帮助开发者轻松构建漂亮、响应式的网页,而无需深入的前端开发知识。在本文中,我们将深入探讨 Bootstrap 中一些常用的组件&#x…

python随手小练6

1、汉诺塔 汉诺塔:汉诺塔(又称河内塔)问题是源于印度一个古老传说的益智玩具。大梵天创造世界的时候做了三根金刚石柱子,在一根柱子上从下往上按照大小顺序摞着64片黄金圆盘。大梵天命令婆罗门把圆盘从下面开始按大小顺序重新摆放…

LABVIEW 安装教程(超详细)

目录 LabVIEW2017(32/64位)下载地址: 一 .简介 二.安装步骤: LabVIEW2017(32/64位)下载地址: 链接: https://pan.baidu.com/s/1eSGB_3ygLNeWpnmGAoSwcQ 密码:gjrk …

Vue--》简易资金管理系统后台项目实战(后端)

今天开始使用 node vue3 ts搭建一个简易资金管理系统的前后端分离项目,因为前后端分离所以会分两个专栏分别讲解前端与后端的实现,后端项目文章讲解可参考:前端链接,我会在前后端的两类专栏的最后一篇文章中会将项目代码开源到我…

经典算法试题(二)

文章目录 一、岁数1、题目2、思路讲解3、代码实现4、结果 二、打碎的鸡蛋1、题目2、思路讲解3、代码实现4、结果 三、分糖1、题目2、思路讲解3、代码实现4、结果 四、兔子产子1、题目2、思路讲解3、代码实现4、结果 五、矩阵问题1、题目2、思路讲解3、代码实现4、结果 六、谁是…

31二叉树-递归遍历二叉树

目录 LeetCode之路——145. 二叉树的后序遍历 分析 LeetCode之路——94. 二叉树的中序遍历 分析 LeetCode之路——145. 二叉树的后序遍历 给你一棵二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 后序遍历 。 示例 1: 输入:root [1,null,2,3] 输出…

通讯协议学习之路:USB协议协议理论

通讯协议之路主要分为两部分,第一部分从理论上面讲解各类协议的通讯原理以及通讯格式,第二部分从具体运用上讲解各类通讯协议的具体应用方法。 后续文章会同时发表在个人博客(jason1016.club)、CSDN;视频会发布在bilibili(UID:399951374) 1、…

系统架构设计之微内核架构(Microkernel Architecture)

微内核架构(Microkernel Architecture) 一. 什么是微内核架构二. 微内核架构风格-拓扑结构三. 微内核的核心系统设计的三个关键点3.1 插件管理3.2 插件连接3.3 插件通信 四. 微内核架构的优缺点 一. 什么是微内核架构 微内核架构是一种面向功能进行拆分的…

Lua-http库写一个爬虫程序怎么样 ?

以下是一个使用Lua-http库编写的一个爬虫程序,该爬虫使用Lua语言来抓取www.snapchat.com的内容。 代码必须使用以下代码:get_proxy -- 导入所需的库 local http require("http") local json require("json")-- 定义爬虫IP服务器 …

STP生成树协议详解

一、STP作用 如果链路断开或节点故障,那么互联的设备就无法正常通信了,这类网络问题叫做单点故障。没有备份的链路或节点,出现故障会直接断网。如果要提供 724 小时不间断的服务,那就需要在网络中提前部署冗余。避免出现单点故障…

【Arduino TFT】基于 ESP32S3 S7789 240x240 TFT实现的SD2 天气时钟

忘记过去,超越自己 ❤️ 博客主页 单片机菜鸟哥,一个野生非专业硬件IOT爱好者 ❤️❤️ 本篇创建记录 2023-10-21 ❤️❤️ 本篇更新记录 2023-10-21 ❤️🎉 欢迎关注 🔎点赞 👍收藏 ⭐️留言📝&#x1f64…

WSL2的安装与配置(创建Anaconda虚拟环境、更新软件包、安装PyTorch、VSCode)

1. WSL2 安装 以管理员身份打开 PowerShell(“开始”菜单 >“PowerShell” >单击右键 >“以管理员身份运行”),然后输入以下命令: dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /a…