TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Производство 2-нм чипов на конвейере передовых предприятий TSMC на Тайване уже набирает обороты, но она в следующем квартале готова приступить к массовому выпуску полупроводниковых компонентов и по более совершенному техпроцессу A16, который можно в привычных терминах считать 1,6-нм. Разработка и валидация соответствующей технологии уже завершена.

Компьютер месяца — август 2026 года

TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Обзор беззеркальной камеры Sony Alpha 7 V: эволюция с человеческим лицом

TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Снято в Голливуде? Почему Стэнли Кубрик физически не смог бы подделать лунную походку

TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700

TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей (2026 год)

TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке (вторая половина 2026 года)

TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2026): итоги

TSMC готова запустить ангстремный техпроцесс A16 уже в этом году — его разработка и валидация завершены

Об этом на текущей неделе сообщило тайваньской издание Liberty Times, как отмечает Chosun Biz. Данный техпроцесс предусматривает важное новшество — подвод питания к оборотной стороне кремниевой пластины, который в терминологии TSMC носит обозначение Super Power Rail (SPR). Сигнальные и силовые электрические цепи при этом разделяются, что позволяет снизить взаимное их влияние, поднять энергетическую эффективность и быстродействие чипов. При этом правила проектирования чипов не особо меняются, что позволяет ускорить разработку новых компонентов.

По сравнению с версией техпроцесса N2P, который является самым совершенным на данный момент среди 2-нм в исполнении TSMC, технология A16 обеспечивает прирост производительности на 8–10 % при неизменном энергопотреблении, либо позволяет равном быстродействии сократить энергопотребление на 15–20 %. Плотность размещения транзисторов при этом увеличивается почти на 10 %. Техпроцесс A16 станет первым в арсенале TSMC с подводом питания с обратной стороны чипа. При производстве крупных процессоров, востребованных в сегменте ИИ, данная технология раскроет свои преимущества, поскольку позволит снизить энергопотребление при повышении плотности компоновки элементов на кристалле.

Впервые внедрённые в рамках технологий серии N2 транзисторы с окружающим затвором (GAA) также продолжат совершенствоваться в рамках A16. То есть, данное поколение технологических норм TSMC обеспечит прогресс сразу по двум направлениям: в сфере архитектуры транзисторов и силовой разводки соответственно. С точки зрения продолжительности жизненного цикла A16 будет проходным решением, на которое TSMC не делает больших ставок. Более серьёзные надежды возлагаются на более совершенный A14, запуск которого в серийном производстве чипов запланирован на 2028 год. Подвод питания с оборотной стороны кристалла будет предусмотрен и в этом случае.

У TSMC сохраняется заметное преимущество по срокам освоения передовых литографических технологий. Samsung Electronics свой SF1.4 начнёт внедрять не ранее 2029 года, сосредоточившись на повышении уровня выхода годных чипов в рамках технологий серии SF2. Корпорация Intel уже предлагает клиентам техпроцесс 18A, но более совершенный 14A начнёт использоваться при массовом производстве не ранее 2028 года.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *