《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > EDA與制造 > 業界動態 > TechInsights發布臺積電2nm和Intel 18A工藝細節對比

TechInsights發布臺積電2nm和Intel 18A工藝細節對比

臺積電2nm密度更高,但Intel 18A性能更強?
2025-02-14
來源:芯智訊

2月14日消息,近日,半導體研究機構TechInsights 和 SemiWiki 發布了英特爾和臺積電此前在“國際電子設備會議”(IEDM) 上披露的有關即將推出的Intel 18A(1.8nm級)和 臺積電N2(2nm級)工藝技術的關鍵細節。根據 TechInsights 的分析,Intel 18A 可以提供更高的性能,而臺積電N2可能會提供更高的晶體管密度。

能效的提升

在三星14nm / 臺積電16nm 節點上,三星和臺積電都生產了蘋果A9 處理器。經過當時Tom's hardware的測試發現,與臺積電16nm相比,三星14nm版本的功耗性能略好。TechInsights認為 A9 首先是基于三星14nm制程設計的,因此這可能只是反映了移植到臺積電導致的能效(Power Efficiency)損失。然而,實際上兩者之間的能效非常接近。從 14nm/16nm 到 10nm、7nm、5nm、3nm,再到現在的 2nm,三星和臺積電都為每個節點提供了相對于前一個節點的相對功耗的改進。

在 10nm 時,臺積電提供了比三星更大的功耗降低,并保持了這一領先地位,直到 3nm 時,三星率先采用了全環繞柵極(Gate All Around ,GAA)晶體管幾乎是,提供了足夠大的改進,在很大程度上縮小了與臺積電 3nm FinFET 工藝在能效方面的差距(GAA 與 FinFET 相比有望提供更大的能效改進)。

根據臺積電論文公布數據顯示,與上一代的 3nm(N3E)節點相比,臺積電N2制程在相同電壓下可以將功耗降低 24% 至 35%,或將性能提高15%,晶體管密度是上一代 3nm 工藝高 1.15 倍。而這些指標的提升主要得益于臺積電的新型全環繞柵極(GAA)納米片晶體管,以及 N2 NanoFlex 設計技術協同優化和其他一些增強功能實現的。

作為對比,三星SF2(2nm)相比上一代SF3(3nm)功耗降低了約25%,而臺積電則降低了平均約30%左右,再次保持了領先優勢。

其中,臺積電 N2 的功耗系數預計為 0.14,而三星的 SF2 為 0.17。不幸的是,沒有足夠的數據將 Intel 18A 添加到這部分的對比分析中。

臺積電在其論文中展示了不同工藝節點下每瓦特功率效率和性能的關系圖。以下這張功率效率(即能效)“圖1”出現在臺積電論文的一個版本中,盡管它并不在論文集中最終發表的論文的版本中。

1.jpg

△圖1:臺積電各工藝節點的電源效率(圖片來源:臺積電論文)

TechInsights根據該圖形進行分析,將N28(28nm)的柱狀圖的高度定義為“1”,然后再將其他柱狀圖與之進行匹配,最終得到了如“圖2”,N28到N2總體能效改進約不到9倍,遠低于官方宣稱的超過15倍。

22.jpg

△圖2:TechInsights制作的臺積電各工藝節點的電源效率(圖片來源:TechInsights)

可以看到,從 N28 到 N10 的節點匹配良好,但從 N7 開始,圖表上的條形顯示每個節點的能效改進都要比臺積電宣布的少的多。臺積電的示意圖上N3 到 N2 條形顯示能效有 55% 的改進,但實際宣布的改進僅為30%左右。

目前尚不清楚是什么導致了這種差異,但這是一個很大的脫節。這可能就是臺積電從最終論文中刪除了能效改進圖表的原因。

性能

與上面的能效分析類似,在三星14nm/臺積電16nm 上,蘋果A9處理器在 這2個工藝上具有相同的性能。將兩個制程標準化為“1”,并應用兩家公司宣布的節點到節點性能改進,可以比較每個節點的性能。還可以將英特爾添加到分析中,并根據英特爾逐個節點性能公告進行正向計算。

據此計算,TechInsights得出的 Intel 18A 的性能值為2.53,臺積電N2的性能值為2.27,三星SF2的性能值為2.19。也就是說,Intel 18A 在 2nm 級工藝中具有最高性能,臺積電N2位居第二,三星SF2位居第三。

面積

TechInsights還分析了兩個與制程工藝當中“面積”相關的因素,一個是高密度邏輯單元晶體管密度,第二個是 SRAM 單元尺寸。

TechInsights 已經對臺積電N3E 工藝進行了詳細的逆向工程工作,擁有計算標準高密度邏輯單元晶體管密度所需的所有資料。

同樣,TechInsights分析了三星SF3(3nm)和 SF3E 制程。臺積電和 三星在公開聲明中都提供了其 2nm 的密度改進值。就英特爾而言,TechInsights 也有保密協議下Intel 18A 的所有間距數據,雖然TechInsights不能透露具體的間距數值,但可以進行密度比較。

對于高密度邏輯單元,臺積電在密度上遙遙領先于三星和英特爾,英特爾排名第二,三星排名第三。其中,臺積電的高密度邏輯單元晶體管密度為 313 MTx/mm2、英特爾為238 MTx/mm2,三星則為231 Mtx/mm2。

如前所述,臺積電論文當中雖然不包括 SRAM 單元大小,但有一張 SRAM 密度與節點的關系圖,參見“圖3”。

3.png

△SRAM 陣列密度與節點的關系(圖片來源:臺積電論文)

SRAM 陣列不僅包括 SRAM 單元,還包括開銷,例如 7nm 有 25.0 Mb/mm2,7nm 的 SRAM 單元尺寸為 0.0270um2。如果將 25.0Mb 乘以 SRAM 單元大小,則得到 0.675mm2。1.000 和 0.675mm2 之間的差異是開銷,并且每個節點之間不是恒定的,見表 1。

88277.png

△表1:SRAM Cell尺寸分析(圖片來源:TechInsights)

從“表1”中可以看出,陣列中的 SRAM 單元面積從 ~68% 到 ~72% 不等。此外,從“表1”中還可以看出,即使陣列密度從 32.2 Mb/mm2 增加到 34.1 Mb/mm2,5nm 和 3nm 處的 HD SRAM 單元尺寸也是相同的。

如果假設單元占陣列的 ~68%,則 2nm SRAM 單元大小可能為 ~0.0178um2,但如果假設 ~72%,則為 ~0.0189um2。

此前,英特爾在論文中已經公布其Inel 18A的HD SRAM 單元大小為 0.0210um2(實現了大約 31.8 Mb/mm2 的 SRAM 密度),因此在任何一種情況下,臺積電的SRAM單元將更小,預計它也將小于三星的 SRAM 單元大小。

良率

對于尖端制程來說,良率是極為重要的議題。有很多報道稱三星第二代3nm正因為良率問題而苦苦掙扎(據稱僅20%),并因良率低而失去客戶。此前也有一些報道稱Intel 18A 良率為10%,不過該消息隨后遭到了官方否認。

在論文中,臺積電報告說,其256Mb SRAM 陣列的平均良率為 >80%,峰值良率為 >90%。在開發階段的這些良率數據表明具有出色的低缺陷密度。除了在 SRAM 陣列中測試的那些之外,還有其他因素,但這些都是令人印象深刻的結果。

對于Intel 18A良率只有10%的傳聞,TechInsights也強調,其有兩個獨立的可靠消息來稱,該傳聞根本不是真的,實際的良比這要好得多。

硅片價格

對于2nm晶圓代工的價格,一個廣為流傳的數字是,臺積電將對其每片2nm晶圓將收取約30,000美元的費用。

此前,在 3nm 投入生產之前,TechInsights曾根據其預測模型分析認為每片3nm晶圓的價格為 < 20,000 美元,3nm 投入生產后,確定了該預測是正確的,批量價格確實為 <20,000 美元。而對于2nm晶圓價格,預計為<30,000美元。

0.png

如果2nm晶圓價格為30,000美元,達到了3nm晶圓的1.5 倍,但是密度僅是3nm晶圓的1.15 倍,這也意味著晶體管成本的急劇增加,這將使得客戶難以接受。因此,還有報道稱,通常是臺積電每個最新節點的主要客戶的蘋果公司,可能會因為2nm高昂的價格原因,進而放棄率先采用2nm。

這里討論價格的另一個主要影響因素是大批量晶圓價格的定價遠低于小批量晶圓價格,因此在任何討論中都需要考慮訂單數量。

如果臺積電將 2nm 晶圓定價為 30,000 美元/晶圓,他們將給客戶帶來很大的壓力,可能會迫使他們轉向英特爾的Intel 18A和三星2nm。

背面供電

臺積電關于2nm制程的論文沒有涉及背面供電技術,但英特爾的Intel 18A以及三星2nm工藝都將實現背面供電。

根據進展來看,Intel 18A有望成為2025年首個實施背面供電技術的工藝制程。2026年,三星的SF2P工藝也將實施背面供電。最后,預計臺積電不會在其 2nm 工藝變體上實現背面供電技術,可能需要等到 2026年或2027年才能在其 A16 工藝上實施。預計 A16 背面供電將是一種直接的背面連接,可以提供比英特爾和三星的實現更小的軌道高度。

由于英特爾是三家公司中最注重性能的公司,因此他們首先實施背面供電是有道理的。

TechInsights稱,HPC客戶想要背面供電技術來支持其芯片,但是由于成本原因,移動客戶并不想要它。

對于多個節點,我們可能會看到有背面供電和沒有背面供電的版本,并且考慮到它對Metal 0 的影響,設計規則可能會有所不同。

除此之外,為了實現最高性能,預計鉬將首先引入通孔,然后引入關鍵互連。這可能導致 HPC 的節點在背面電力輸送和鉬金屬化之間分裂,而對于移動設備,則沒有背面電力和銅金屬化。

其他

論文中最后一個有趣的項目是關于 “flat passivation” 的評論。許多工藝都有頂部鋁金屬層,鈍化遵循金屬輪廓,如果需要混合鍵合之類的東西,晶圓表面必須是平坦的。平鈍化可能是平坦化的頂層,以實現鍵合。

量產時間

根據計劃,Intel 18A 將于 2025 年年中進入量產,屆時英特爾將開始生產其酷睿 Ultra 3 系列“Panther Lake”處理器,該處理器將于今年晚些時候上市。

相比之下,臺積電的 N2 計劃于 2025 年底進行大批量生產,該節點生產的第一批產品最早要到 2026 年年中才能上市,相關產品預計將于 2026 年秋季上市。

三星沒有透露其 SF2 進入 HVM 的確切時間,只表示“2025 年”,有可能會是在2025年下半年。

小結

臺積電披露了一種 2nm 工藝,這可能是可用的密度最高的 2nm 級工藝。與三星相比,它似乎也是最節能的。在性能方面,Intel 18A則可能更強。早期的良率方面,臺積電2nm更具優勢,但是 30,000 美元/晶圓的定價客戶將難以接受,并且可能為英特爾和三星帶來搶占市場份額的機會。


Magazine.Subscription.jpg

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          欧美一级大片在线免费观看| 一区二区三区欧美激情| 欧美—级在线免费片| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 欧美精品网站| 国模吧视频一区| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 久久国产乱子精品免费女| 亚洲一级在线观看| 欧美午夜性色大片在线观看| 欧美日韩国产探花| 欧美丝袜第一区| 国内精品久久久| 久久精品视频在线看| 一区二区冒白浆视频| 亚洲人成网站色ww在线| 久久gogo国模裸体人体| 一本大道久久a久久精品综合| 亚洲欧美www| 亚洲国产视频一区二区| 久久国产精品电影| 欧美午夜电影在线| 欧美激情第六页| 亚洲一区免费在线观看| 国产日韩在线播放| 欧美日韩小视频| 国模一区二区三区| 欧美视频日韩视频在线观看| 亚洲黄页视频免费观看| 欧美日韩伦理在线| 亚洲男人第一av网站| 亚洲电影欧美电影有声小说| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 久久九九久精品国产免费直播| 国产精品一区在线观看你懂的| 在线观看亚洲专区| 久久五月婷婷丁香社区| 你懂的视频欧美| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 欧美精品在线免费播放| 国产一区二区主播在线| 国产亚洲视频在线| 亚洲精品国久久99热| 欧美va天堂va视频va在线| 亚洲激情视频在线| 欧美精品一区二区三区一线天视频| 国产午夜精品视频| 欧美日韩国产首页在线观看| 国产偷久久久精品专区| 欧美精品久久一区二区| 欧美午夜精品一区二区三区| 欧美精品系列| 欧美综合国产精品久久丁香| 亚洲人成网站色ww在线| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 国产日韩欧美精品在线| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 欧美日韩一区成人| 美日韩丰满少妇在线观看| 欧美日韩一区二区在线播放| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 久久一区免费| 国产亚洲欧美一级| 欧美日韩中文精品| 在线日韩日本国产亚洲| 久久久久久综合| 亚洲乱码日产精品bd| 欧美成人精品福利| 欧美成人一区二区三区片免费| 狠狠干成人综合网| 国产自产2019最新不卡| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久国产日韩| 久久av免费一区| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 亚洲激情视频在线观看| 好男人免费精品视频| 亚洲区在线播放| 欧美日韩国产成人在线| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 136国产福利精品导航网址| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 亚洲理论电影网| 欧美a级片网| 欧美日韩国产探花| 国产欧美日韩综合| 亚洲黄色在线观看| 国产精品高潮久久| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 欧美视频日韩视频| 欧美日韩亚洲国产一区| 久久躁狠狠躁夜夜爽| 欧美激情一区在线| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 亚洲日本成人在线观看| 99这里只有久久精品视频| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 欧美日韩一区二区在线| 国内精品久久国产| 一区二区三区在线免费播放| 亚洲精品国产精品国自产在线| 销魂美女一区二区三区视频在线| 国产精品入口| 玖玖玖免费嫩草在线影院一区| 午夜综合激情| 国产精品夜夜嗨| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品天天看| 久久综合伊人77777尤物| 亚洲东热激情| 在线观看日韩欧美| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 欧美一区二区视频在线| 影音先锋久久| 久久五月天婷婷| 亚洲理伦在线| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 欧美三级中文字幕在线观看| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 国产精品每日更新| 欧美区一区二区三区| 亚洲三级免费| 久久福利精品| 久久久青草婷婷精品综合日韩| 国产精品久久久久久久久搜平片| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 欧美性生交xxxxx久久久| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 欧美一区二区精美| 狠狠干狠狠久久| 美女精品在线观看| 国产视频一区三区| 欧美激情小视频| 久久久久久久欧美精品| 国产精品电影在线观看| 欧美激情欧美激情在线五月| 精品成人乱色一区二区| 欧美另类视频在线| 久久综合九色99| 亚洲精品一品区二品区三品区| 欧美激情视频在线播放| 欧美经典一区二区三区| 久久精品视频网| 久久成人这里只有精品| 国产欧美一区二区色老头| 国产精品久久国产三级国电话系列| 国产视频一区三区| 欧美性感一类影片在线播放| 亚洲精品日韩久久| 99re热这里只有精品免费视频| 久久国产视频网| 国产精品国产三级欧美二区| 一区二区精品在线| 在线精品观看| 欧美日韩国产小视频| 美国十次成人| 欧美精品1区2区3区| 在线观看的日韩av| 欧美亚洲午夜视频在线观看| 亚洲精品视频在线观看免费| 免费的成人av| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 久久精品亚洲一区二区| 亚洲国产综合在线| 国产日韩亚洲欧美精品| 在线观看中文字幕不卡| 欧美日韩1区2区3区| 欧美性感一类影片在线播放| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 在线免费观看日韩欧美| 亚洲在线1234| 蜜乳av另类精品一区二区| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 亚洲永久在线| 性伦欧美刺激片在线观看| 在线观看成人av| 欧美性猛交一区二区三区精品| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 欧美在线视频免费播放| 国产精品国产馆在线真实露脸| 在线亚洲国产精品网站| 欧美国产成人在线| 欧美日韩国产大片| 91久久精品一区| 欧美精品在线一区二区三区| 欧美精品123区| 久久国产视频网站| 国产美女精品视频免费观看| 亚洲国产一区视频| 久久xxxx精品视频| 午夜精品一区二区在线观看| 欧美亚州在线观看| 99视频精品免费观看| 久久九九国产| 欧美在线一区二区三区| 免费在线国产精品| 国产精品av一区二区| 免费久久99精品国产| 欧美—级在线免费片| 国产精品久久久99| 国产精品自拍一区| 亚洲一区二区三区四区视频| 午夜精品久久久久久久久久久| 一区二区三区成人| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 欧美中文字幕在线视频| 久久成人综合视频| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 国产丝袜一区二区三区| 欧美视频中文字幕| 在线一区二区三区四区| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 欧美美女喷水视频| 麻豆成人综合网| 卡一卡二国产精品| 国产精品视频一| 1000部精品久久久久久久久| 精品动漫3d一区二区三区免费版| 影音先锋在线一区| 韩国av一区二区三区四区| 国产一区二区三区日韩| 在线亚洲精品| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 国产午夜精品全部视频在线播放| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 亚洲国产黄色| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 狠狠操狠狠色综合网| 狠狠色2019综合网| 一区二区日韩欧美| 欧美在线亚洲在线| 欧美激情视频给我| 亚洲欧美在线免费| 国内精品写真在线观看| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 久久综合福利| 激情国产一区二区| 欧美高清视频一区二区三区在线观看| 日韩视频免费大全中文字幕| 亚洲少妇中出一区| 国产日韩精品在线播放| 最新日韩中文字幕| 久久综合久久综合这里只有精品| 久久精品国产欧美亚洲人人爽| 国模叶桐国产精品一区| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 亚洲美女视频在线观看| 国产日韩欧美综合| 亚洲一区二区三区四区中文| 国产精品国产福利国产秒拍| 在线播放一区| 欧美久色视频| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 免费成人网www| 欧美成人资源网| 韩日午夜在线资源一区二区| 亚洲社区在线观看| 国产精品爱久久久久久久| 亚洲高清精品中出| 久久成人一区二区| 国产美女搞久久| 亚洲精品久久在线| 亚洲日本va在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 日韩一区二区福利| 亚洲女与黑人做爰| 国内不卡一区二区三区| 欧美午夜视频网站| 国产精品午夜视频| 欧美福利在线| 激情综合电影网| 韩日视频一区| 这里只有精品电影| 女人色偷偷aa久久天堂| 欧美a级一区二区| 亚洲综合大片69999| 欧美日韩在线高清| 激情欧美一区二区三区| 欧美在线观看视频在线| 欧美三级在线播放| 99re亚洲国产精品| 欧美亚日韩国产aⅴ精品中极品| 欧美一区二区在线视频| 亚洲免费在线观看视频| 欧美一级免费视频| 欧美成va人片在线观看| 欧美成人在线网站| 日韩一级欧洲| 久久久人成影片一区二区三区观看| 国产色产综合产在线视频| 亚洲精品久久久久久久久久久| 久久精品一区二区三区不卡| 亚洲美女在线国产| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 久久综合九色综合久99| 欧美亚洲一级片| 国产亚洲va综合人人澡精品| 欧美一区亚洲一区| 亚洲精品看片| 激情懂色av一区av二区av| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 模特精品裸拍一区| 欧美日韩国产另类不卡| 欧美精品福利在线| 在线观看欧美黄色| 99精品国产福利在线观看免费| 欧美在线二区| 久久亚洲午夜电影| 欧美日韩亚洲国产精品| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 久久久久久久国产| 亚洲精品国产精品国自产观看| 国产日韩欧美精品综合| 久久久999精品视频| 亚洲免费在线观看| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 欧美a级理论片| 亚洲黄色免费电影| 欧美一区二区三区视频在线| 久久久久久网| 欧美一区二区三区视频免费播放| 欧美电影免费观看| 很黄很黄激情成人| 亚洲女同性videos|