庫克突然官宣決定
蘋果是全球最知名的科技巨頭之一,它的產(chǎn)品包括iPhone手機、iPad和Mac筆記本電腦等等,無論是銷量還是體驗,都堪稱同類頂尖!
今年直到現(xiàn)在,蘋果一共召開了三次發(fā)布會,每一次都有新品亮相,賺足了人們的眼球。在9月16日的第一場發(fā)布會上, 蘋果帶來了全新的iPad,而且A14芯片也首次登場了。作為蘋果的第一款5nm芯片,A14的性能和表現(xiàn)引起了各方的關(guān)注。
接下來在10月14日的第二場發(fā)布會上,蘋果正式發(fā)布了備受海內(nèi)外消費者期待的iPhone12系列手機,全系標(biāo)配A14芯片,總算沒有讓人們等太久。至于第三場發(fā)布會,就在11月11日,雙十一當(dāng)晚蘋果隆重推出了一款重量級的產(chǎn)品!
這款產(chǎn)品就是搭載了M1芯片的Mac筆記本電腦,它對于蘋果而言有著非同一般的意義。因為M1是蘋果自主研發(fā)的電腦芯片,一誕生就出現(xiàn)在了MacBook上,取代了英特爾的地位。
而且據(jù)蘋果官方表示,M1是迄今為止最好的筆記本芯片,各方面的表現(xiàn)都強于其它產(chǎn)品。根據(jù)參數(shù)配置來看,M1采用的是最先進的5nm工藝,內(nèi)部含有160億顆晶體管,CPU和GPU的性能都很完美,可以說是一款沒有缺點的電腦處理器!
大家都知道,英特爾最先進的芯片不過才10nm制程,而蘋果的M1已經(jīng)達到了5nm,所以自然會處于領(lǐng)先的地位。至于蘋果哪里來的5nm工藝,就不得不提到臺積電了,作為全球最大的芯片代工廠,臺積電早已具備了量產(chǎn)5nm芯片的能力。
也就是說,蘋果的M1芯片是臺積電的手筆,而A14同樣也來自于臺積電, 二者一直保持著緊密的合作關(guān)系。事實上,蘋果還是臺積電最大的客戶,每年都會給它帶來海量的訂單和豐厚的利潤。
不過,公司之間沒有永遠(yuǎn)的朋友,只有絕對的利益。最近,蘋果CEO庫克突然官宣決定,臺積電也只能接受現(xiàn)實。這個決定就是蘋果準(zhǔn)備將M1芯片的部分訂單移交給三星,不再全部押寶于臺積電。
由于目前全球能生產(chǎn)5nm芯片的代工廠只有臺積電和三星,所以蘋果轉(zhuǎn)移部分訂單到三星是很正常的行為。但是臺積電可不這樣想,因為此前它一直是蘋果唯一的芯片供應(yīng)商,而現(xiàn)在卻要與三星共享,這是不能接受的結(jié)果,況且三星還是它最大的對手。
然而庫克已經(jīng)正式官宣了,臺積電只能接受現(xiàn)實,它沒辦法改變蘋果的決定。那么蘋果為什么要這么做呢?難道它有意擺脫臺積電?
問題所在
其實不然,蘋果之所以轉(zhuǎn)移部分訂單,產(chǎn)能不足是大問題。這個產(chǎn)能主要表現(xiàn)在兩個方面,也是導(dǎo)致臺積電無法接收蘋果全部訂單的關(guān)鍵原因。
第一個方面在于臺積電的5nm產(chǎn)能有限,已經(jīng)被蘋果的A14芯片訂單填滿了,不然的話,iPhone12就要面臨缺貨的問題了。據(jù)了解,蘋果向臺積電提交的A14芯片訂單高達數(shù)千萬顆,幾乎占據(jù)了臺積電所有的5m產(chǎn)能,這樣一來,M1芯片肯定無法得到充足的供應(yīng)。
為了保證M1供貨不受影響,蘋果只能尋找其它的供應(yīng)商,三星就是它唯一的選擇。
第二個方面在于臺積電的5nm產(chǎn)能之所以不足,是因為ASML的EUV光刻機的產(chǎn)量跟不上。要想生產(chǎn)出5nm芯片,EUV光刻機是必不可少的,而ASML就是全球唯一能制造EUV光刻機的廠商,但是它的生產(chǎn)周期非常緩慢,一年也只能造出一兩臺!
寫在最后
綜上所述,由于臺積電缺少EUV光刻機的支持,最終導(dǎo)致5nm芯片產(chǎn)能不足,失去了蘋果的部分訂單。對此,臺積電只能接受現(xiàn)實,因為這些都是不受控制的情況,誰也沒有辦法!
責(zé)任編輯:tzh
-
芯片
+關(guān)注
關(guān)注
460文章
52520瀏覽量
440929 -
iPhone
+關(guān)注
關(guān)注
28文章
13500瀏覽量
206187 -
蘋果
+關(guān)注
關(guān)注
61文章
24547瀏覽量
203980 -
電腦
+關(guān)注
關(guān)注
16文章
1778瀏覽量
70274
發(fā)布評論請先 登錄
回收三星S21指紋排線 適用于三星系列指紋模組
三星在4nm邏輯芯片上實現(xiàn)40%以上的測試良率
三星推出抗量子芯片 正在準(zhǔn)備發(fā)貨
三星否認(rèn)重新設(shè)計1b DRAM
消息稱三星正為蘋果iPhone開發(fā)三層堆疊式相機傳感器

評論