水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

英大首席


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

Chiplet专家交流电话会纪要

价值投机小学生   / 2022-08-13 11:35 发布

专家关于chiplet我觉得咱们可以先讲前道工艺关于前道工艺的一个大概的理解我觉得我也略微花小小的一点时间先跟大家说一下为什么现在先进封装就比较受重视

首先大家也都知道先进制程发展到现在这个阶段其实它的经济性是越来越被大家质疑的就是说它无论是研发费用还是说它的资本支出开发其实都是给人的感觉越来越没有规模经济带来的这种效益了

以前比如说从6寸到8寸8寸到12寸那会首先硅片的扩大它规模经济的效应非常明显然后就是在12寸上晶体管密度的提高虽然说它的制程的成本在相应的提高但是因为晶体管密度高了我的每一个裸晶的带面积也越来越小所以同一个12寸的硅片的带上它的能切出来的带会其实更多的那么从这个角度来说第一就是把增多的成本摊薄了另外就是说走的量更大了它其实营收也就大了所以以前的规模效应随着摩尔定律还是比较明显的但是说到了三纳米之后大家都在越来越质疑这个事儿

因为台积电其实从来没有真正的去披露过它所谓的5纳米3纳米究竟的具体的一条线的capex是多少包括它的一张硅片的做出来的一个这个cogs这个成本是多少所以其实你说到底有没有到临界点现在其实也没有定论而且至少从台积电自己这么努力的在上三纳米来说我觉得也可以侧面反映出来应该是距离临界点还有一点距离因为台积电虽然它研发挺不计代价的但其实它是一个很讲经济性的公司他搞三纳米搞了这么大的动作不会是就是说没有做过比较精确的测算的情况下盲目的在在攻坚这个方面

但是无论如何就是说先进制程它的规模经济越来越被质疑那么尤其然后其实就会让大家觉得就是说我有没有别的办法去提高我的芯片

一般来说我们说一颗芯片是指说底下有个载版也好或者现在先进封装是不带载板的上面有个壳然后里边你是一个Die两个Die三个Die也好反正都在里面

反正这么一个封好的东西我叫一颗芯片比如说我在这一颗单位面积的芯片里面我就提高它的晶体管密度以前都是说摩尔定律更多的是一个平面的问题那么以后有没有可能我把这个带堆起来完了我来我或者说我用别的方式去提高它的封装的密里面的晶体管密度其实是先进封装思想上的源头另外就是说做先进封装也就是说现在比较流行的概念叫chiplet其实还有一点就是说它可以实现芯片的不同功能区的工艺上的一个解耦

我给大家举个很简单的例子就是说以前大家都用的是叫系统级芯片Soc那么soc它其实长期以来一直面临一个问题就是它 Soc单个的带上同时有存储的部分有模拟电路的部分有数字电路管核心运算的部分甚至可能说还有一些跟这个射频信号有关处理的一些部分它里面的功能区块很多但是因为你这是同一个带所以它所使用的工艺平台一定是强制是相同的也就是说这整片Wafer是14纳米的那么你里面你无论是模拟的部分还是数字的部分或者叫数模混合的部分还是存储的部分等等一定都是14纳米做的

那么其实大家如果对半导体行业稍微有了解的话就知道很多功能其实不是说我一定要用先进制程来做甚至可能先进制程来做反而有问题典型的就是模拟的问题模拟电路其实用一些成熟一点的线宽大一点的支撑反而更好线宽小了之后它的什么就漏电噪音很多东西其实反而不好控制

那么但是以前的 soc就面临这个问题因为我本身就是比较专业做半导体的我们一个关系不错企业其实就跟我抱怨因为他的那颗芯片就是一颗数模混合的芯片用28纳米的去做还挺好他们其实想试一试用14的做一下结果14的做出来漏电很严重因为它那个里面有很高密度的一个数模混合的一块电路这就是问题这个问题很现实那么chiplet这个思路或者先进封装这个思路它好在哪就是这个soc以后不用统一的工艺平台去做了按功能区块去做几个单独的小的Die核心的数字电路运算的部分我用14的7的5的3的我做的越新就越好然后存储的部分我可能跟着我甚至可能都不自己做了我从长江存储是吧我从什么SK海力士我找他们买现成的的Die

然后数模混合的部分对吧我直接就找ti的那种成熟工艺特色工艺的工厂是吧做就肯定不会有漏电的我就不用担心用了先进制成用了小线宽的制程之后漏电了对吧那么我把几个不同的Die我用先进封装的方式我把它们封在同一个去chiplet芯片里面

那么工艺的解耦其实非常有助于提高我整个的良率因为以前你整个soc你但凡有一个功能区块跟工艺平台水土不服你 soc难产做不出来现在我可以说对我核心的电路对吧我追着先进工艺走其他的部分我就买现成的很成熟的产品或者说我自己找成熟的代工厂代工我用成熟的制程和最合适的制程那么我这样一来我的产品的迭代速度也可以有很大的增加不用像以前因为某个功能区块跟先进制程水土不服我就把整个soc在先进制程上推出的速度就给放慢了有点像水桶效应跟先进制成水土不服最严重的功能区块其实决定着你整个soc的所出产的速度或者叫迭代的速度但现在我可以把它解耦了

还有一点说你的就是说同样这个soc5×5毫米那么大一个soc以前是所有的功能集中在单个soc上那么你咋假如说因为比如说是杂质的原因就颗粒的原因或者某种污染的原因你的一个wafer上会固定的比如每隔10毫米出现一个污点那么其实就数学这是一个数学图形的简单的概率的问题就是大家可以想象一下你同样一个wafer你固定的再比如说每隔10毫米出现一个污染点每隔10毫米出现一个污染点那么去你的带的面积越大你的整体的 wafer的良率就越低因为咱只是语言也没有图我就也没法跟大家去很形象的解释大家也可以自己去了解一下这是一个定律

那么反过来讲你同样的污染点的出现频率的情况下你能把Die缩减的越小你的良率自然也就越高那么chiplet一就是顺应了这个形式就是说我以前是一整个soc它要5×5对吧那么我把它改成了chiplet里的之后我把核心的功能区块做的只需要3×3它的Die的面积减小了那么它的良率你哪怕别的工艺都没变它的良率也会上升

现在来说因为chiplet它的整个的封装工艺还是属于比较高端的甚至说很高端的一个东西那么就是说它会带来一个封装成本的上升但是Die的良率的提高和迭代速度的提高就是说从整个系统把整个 Chiplet当做一个系统来理解的话其实有可能在系统层面你的成本反而是下降的因为你的良率也下也提高了你迭代速度提高其实意味着你在Die上投入的人力物力都在减少这是整个chiplet提出的一个核心的思路或者说它的这个思想技术上的一个源头是这么来的

Q&A

Q我想问一下它真的能像他们说的通过多罗一些die然后提高它的计算能力吗

A这个肯定的反正就是计算能力简单粗暴了说就是晶体管密度比如说中国现在比被卡脖子了14纳米以下的这个先进制程基本上没法再去扩产了就是说你就基于14纳米的工艺去做给他做出来的Die把它挪一下肯定它的就是说晶体管密度会有提高我觉得 Chiplet就是极致的追求先进制程的情况下用一些侧面的方法去提高它的晶体管密度这个就是它的能力

Q您看chiplet这块儿有什么投资机会么

A对于能构成chiplet每个小的Die的测试机以后一定会卖得很火测试机的咱可以这么说比如说同样是100颗芯片chiplet它所需要的测试机的量一定是比现在的这种soc芯片的测试机的量要大得多为什么因为你以前的话就是说很多时候我对于Die的测试很多时候是抽检但现在你要考虑我这一个chiplet里面有若干个Die我给他定我给他定位就是他每一个Dir都必须不能失效这样我 chiplet才能完整的发挥它的功能

你但凡有一个Die失效了可能这个chiplet就废了我花了那么大的精力对吧结果做出来的你具备这个里面因为一个小的带坏掉了然后这个chiplet就废掉了那我是非常亏的

就是说以前有一些小的Die那种就是说不重要的就是一些可能数模混合的低成本的一些小的存储芯片什么的可能大家都是抽检差不多就得了然后现在他从抽检变成了要全检那就想象一下从抽检到全检是不是我必须大量的购置测试机才能满足我从抽检到全检的变化这个是我们觉得一定是因为就是说如果chiplet真的发展起它的这个投资机会在哪,我觉得这个是最确定的有点给矿工卖水的人富的比矿工还快这种感觉

Q您看chiplet这块儿有什么推荐的公司么

A二级这块儿测试机做的比较好的我认为是华峰测控做的会比长川科技强些长川科技是做测试机配套handler起家的而它的机会在成品测试FT相当于和chiplet需求增加的CP测试在封测环节里属于一尾一头chiplet对于长川科技不会有很强的带动作用

Q您觉得目前公司对于chiplet技术的掌握情况如何

A据我所知目前芯片设计公司你说谁掌握这个掌握特别好我觉得谈不上其实哪怕你说H公司也谈不上就是说掌握的特别因为就是说像外国的AMD他们掌握产品的可以说已经比较炉火纯青了但那是他们对吧积淀很多年而且他们的相应的给他们做代工的工艺配套也比较成熟我觉得这个问题很现实

当然相应的比如说像通富微电我觉得可以拎出来聊一聊是什么我反正之前也通过一些渠道了解到通富微电的营收有很大的一块比重都是来自于AMD可能都不低于50%那么其实从侧面说明通富微电在吃这个方面肯定是而掌握了不错的一个know how因为AMD它之所以在前几年的 CPU市场上从被英特尔甩的叫什么难望项背到现在跟英特尔打的有点叫有来有回是很大一块儿就是Amd很早可能在17年就推出了具有实用性的基于chiplet的思路去做的cpu他就发现就是说我承认我的代工厂我的设计思路上你说我用一个单一的soc我可能解决不了一些问题我就及时的认怂我就拿chiplet对吧尽快的把性能堆出来那么通富微电作为 AMD的一个非常重要的封测代工厂那么他我相信他肯定也是在给AMD的具体的代工的过程中掌握了比较丰富的无论是2.5d的还是3d的封装的技巧我觉得关联性还是存在的

关于通富微电和H公司的问题现在H有点撒网的意思我觉得就算说通富微电拿了H的单H也给不了他的单我觉得至少在集成电路这块儿没有必要太太把H的一些情况就是当做一个很重要的指标它其实也许在技术上有一些示范作用但你说在营收上对一个企业影响有多大我觉得要两说

然后就是利扬芯片是搞独立测试的他没有封装业务我要澄清一下

Q您可以再给科普下先进封装这个市场大不大吗

A先进封装里面chiplet或者说这2.5d3D这个其实指的一方面另外就是说我追求一个我不是追求就是所谓立体封的封装形式我可能追求一些就是更高的封装密度

那么就从以前的载板式封装就是说底下有一个类似于PCB版的一个载板上面弄个塑封格的这种像现在叫无载板封装因为它这个就是没了载板把载板彻底去掉之后它的确实可以做得非常紧凑那么这种也就是像过去的叫fan in像现在叫fan out这种先进封装也是这个量其实非常大的因为我知道比如说像手机CPU像是谁的好像是苹果他的手机的CPU其实很多都是从用fanout做的他追求一个极致的非常小的这种体系.你如果查一下技术资料就知道无论是fanin也好还是fanout也好确实它的体积要比带着传统的带极板的大大塑封壳的封装要可以做的紧凑的多这个是它的一个技术本身的技术特性决定

对你说体量大不大我觉得是这样就是说至少在2~3年内我不认为会有很多的企业掌握chiplet的一套方法论包括设计的包括对他的热学的一个散热的一个仿真包括它的工对它的工艺的认知但是就是说如果你把先进封装放到fanin fanout这个市场一定是很大的无论是现在的手机平板还是说后面会有 arvr智能穿戴就是消费电子他一定会追求一个非常极致的封装密度和极致小的封装体积肯定是越轻薄越小越好

所以就是说如果你把视野放得宽一点肯定先进封装的体量会是很大的就是说以后你的封装就是总体的去转型就是说以这种追求极致的封装密度的整体的去转向fanin fanout那我觉得这个是毫无疑问的

当然还是涉及一个问题就是体量故事可以很大但是你还是很考虑据我所知就是说通富微电也好或者长电先进也好长电科技的子公司长电先进就他负责先进封装的一个主要的平台对他们翻译的这块做的都还就是说跟国际一流水平还是有一定差距

Qchiplet这个东西它的发热量还是很大的这个东西他们本来说想在手机上用但是感觉手机发热量解决不了所以我不知道发热量这个问题您了解情况如何?

A发热肯定会很大我觉得毫无疑问,因为你的先进制程它的一个很大的作用就是在提高这个晶体管密度的同时我们尽量的遏制它发热过高的一个趋势或者叫先进制程至少有一点的好处是确定的就是单位晶体管发热量确实在下降这个是一个就是说你追先进制程的一个很现实的好处在哪

那么你说我追先进制程追不动了或者怎么着然后我就用chiplet去做同样的晶体管密度发热肯定会比用先进制成的要高这是一个要权衡的问题

那么那么至于你说发热量很大解决不了那么我觉得这要加一个限定就是说H公司现在暂时解决不了因为你去了解一下台积电有一个综合了多套的先进的封装工艺的集大成的封装形式cowos它可以把Die先3d的堆叠起来然后用一个硅的中间层把2.5d再横向的封在一起最后底下为了保证它的一个包括力学性能包括它的电器的稳定性我再加一块高密度基板

 它已经是一个在台积电已经是做的良率很高的产品我觉得假如说台积电能做出来就说明肯定有法子我觉得这个问题在于差距的问题而不是说是一个是科学上的或者叫理论上的不可行的问题

Q目前这方面有什么困难么

就是说对这个还是说设计端你首先就有困难然后咱具体到制造的时候还是一样的问题你制造的时候你的这个首先你无论是2.5d也好3D也好都有一个很核心的技术叫tsv 就是说你要在这个带上要钻孔你只有钻了孔才能把它的电路引出来然后让若干个带的电路连在一起

这个也是就是说具体技术细节我就不解释了就只跟大家说结论我在整个这个电话会上可能说的全是结论因为就是说没有图的情况下咱只是靠嘴说或也只能给你们讲结论那么你 tsv技术非常的核心但你就想象一下带本身已经很脆弱了因为现在的一个wafer它的厚度不会太厚现在一个150微米100微米甚至有一些很高端的wafer它是50微米大家想象一下微米级别的上钻一个孔然后在这个孔内我还要去电镀不是大家理解那种很咱平时看的那种身边的小加工厂的电镀那个是非常精细的一种特种电镀然后你把这个电路引出来你就想象一下工艺难度有多大

你真的想做好3d封装其实对你的封装厂的要求是很高的我看资料现在说现在5微米10微米的那种很微小的bump也有这个也是不一样的就是说以前的封装工艺它首先传统封装就不说传统封装是机加工它的精度都是微米级都是很大的那种微米级的几百微米几十微米的

那么其实你真正到了现在先进封装的能力的这一块其实对于整个封装厂的质量管控包括他买的设备包括人员的技术他提出的都是一个新的要求某种程度上来说几微米级别的这种封装工艺其实已经和晶圆制造的制程已经某种程度上是很类似的了因为其实当代集成电路在刚产生的时候它的电路也是线宽很大的所以当然这也是为什么就是说台积电这样一个晶圆制造的一个公司他现在会把先进封装搞得这么有声有色因为这个就是说你到了真正的非常尖端的先进封装的时候它的精度控制其实越来越朝着就是说集成电路本身的就是前道工艺的精度要求在靠拢了虽然说还有差距这也是制造上的一个很大的困难

那么其实还有你以前都是说我在系统级芯片上soc上我这是比如说电路的互联互通这几个功能区块的互联互通那么还是做法还比较统一的那么你现在比如说我把它改成了这种叫小芯片chiplet,那么你它的互联互通已经从我在单个带上的电路之间互联互通变成了几个带之间的电路信号的互联互通那么这个接口你怎么去做好,无论是硬件的就是说看得见摸得着的连接的部分还是说就偏软件的问题这个其实都是以前大家没有去处理过的尤其是比如说你说我制品里面有一些带我是外采的这其实也是个问题当然现在有一个很大的改观就在哪大家可能看到新闻了我要给 chiplet制定一个比较统一的传输的一个协议的标准UCIe然后这样就是说我大家互相的我买你的die我买他的带我再加上自己做的带我把它封成一个它之间的信号互联互通其实也是一个挑战

总的来说它确实解决了很多在发展到14纳米以下时的一些固有的矛盾但同时它其实在整个工工艺层面在设计层面又提出了一些新的挑战这个都是你要权衡的


来源三思行研