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深入剖析5nm芯片

lC49_半導體 ? 來源:半導體行業觀察 ? 作者:半導體行業觀察 ? 2021-05-29 16:34 ? 次閱讀
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蘋果公司于2020年10月發布了新型智能手機iPhone 12”系列,搭載的是采用5納米工藝的全球首個名為“A14 BIONIC”芯片。蘋果公司將“A14 BIONIC”芯片應用到了iPhone 12、新款“iPad Air”。

2020年11月蘋果公司又發布了搭載“Apple Silicon M1(采用5納米工藝)”的“MacBook Pro”、“MacBook Air”、“Mac mini”。蘋果2020年秋季至冬季的新品都搭載了采用尖端5納米工藝的處理器

同一時期,中國的華為/海思也發布了搭載5納米“Kirin 9000”的尖端智能手機---“Mate 40 Pro”。

截止到2020年年末時間點,發布搭載5納米處理器的智能手機的廠家僅有蘋果和華為兩家公司,其處理器都是臺灣TSMC生產的。就這樣,TSMC率先開啟了5納米時代。

三星連續發布數款采用5納米工藝的產品

2021年初,Samsung Electronics(以下簡稱為“三星”)為了追趕TSMC,連續發布了數款搭載5納米工藝處理的產品。下面進行詳細解說。

下圖1是中國小米發布的高端智能手機“Mi 11”的分解圖片。拆下背面蓋板和主板后,放大的處理器照片。處理器采取疊層封裝技術(Package On Package,POP),上部封裝為DRAM,下部封裝為處理器。

圖1:2021年1月發售的小米“Mi 11”。(圖片出自:Technology Analyze Everything)

“Mi 11”在攝像頭上也十分出色,搭載108M(1億800萬)像素的CMOS圖像處理器。DRAM為8GB的LPDDR5,處理器為美國高通的最新“Snapdragon 888”。也有12GB的DRAM,但此次分解的為8GB產品。

下圖2為2021年1月發布并開始銷售的三星的高端智能手機“Galaxy S21 Ultra 5G”,下圖2為拆下蓋板后,放大了主板和處理器部分的圖片。

圖2:2021年1月三星發布的高端智能手機“Galaxy S21 Ultra 5G”。(圖片出自:Technology Analyze Everything)

處理器與圖1中小米的“Mi 11”一樣,都是高通的“Snapdragon 888”,但DRAM為12GB的LPDDR5。攝像頭與小米一樣為108M像素的CMOS圖像傳感器,且為四眼攝像頭。

與小米“Mi 11”最大的差異是三星的基板為兩層,即小米采用了一封基板,三星采用了兩層基板。

第一層為用于通信收發器(Transiver)、功率放大器(Power Amplifier),第二層為處理器、存儲器。就高端智能手機而言,蘋果和華為都采用的是兩層基板結構。而且三星的5G手機都是兩層基板構造?!癕i 11”雖然也是高端機型,卻采用了單層基板。此外,小米的基板在降噪方面做了很大努力(本文不做詳細說明)。

歷代“Galaxy”上搭載的“Exynos”系列

圖3與圖2 一樣,是三星于2021年1月發布并發售的中高端機型“Galaxy S21 5G”的分解圖。圖3為取下背面蓋板、無線充電線圈、主板后,放大后的處理器圖片。處理器與以上兩種不同,而是三星自己生產的高端處理器-—“Exynos 2100”。

圖3:2021年1月三星發布的“Galaxy S21 5G”。(圖片出自:Technology Analyze Everything)

“Exynos 2100”是三星于2010年自主研發的處理器,被應用于各款Galaxy手機。圖3中雖然是被應用于中高端機型,但也有應用于高端機型的情況。其關系并不是高通>三星,而是Snapdragon 888 = Exynos 2100。就搭載了“Exynos 2100”的機型而言,在“Galaxy S21”中,有8GB LPDDR5,也有12GB版本。Galaxy S21和Galaxy S21 Ultra都是雙層基板結構。就Galaxy S21的攝像頭像素而言,比以上兩款稍差一些,為64M。

三星將Exynos和Snapdragon分開使用

下表1是圖1到圖3的匯總圖。小米為一層板,三星的兩款機型都是雙層板,就攝像頭而言,高端機型為108M像素,中端機型為64M像素,雖然DRAM都采用了LPDDR5,但是容量分別為8GB和12GB。處理器也分為高通的Snapdragon 888和三星的Exynos 2100。雖然本文不會涉及過多,三星也對外發售了處理器“Exynos 1080”,其性能略遜于Exynos 2100。

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表1:三種機型所搭載的處理器和存儲器的對比。(表格出自:Technology Analyze Everything)

Exynos 1080已經被中國的智能手機所采用。

下表2比較了三星的“Exynos 2100”和高通的“Snapdragon 888”,Technology Analyze Everything株式會社分別對兩款芯片進行了拆解和分析,芯片面積的測量精確到0.01mm(本文不涉及具體數值)。

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表2:三星的“Exynos 2100”和高通的“Snapdragon 888”的比較圖。(表格出自:Technology Analyze Everything)

兩款芯片都是由三星的5納米制程制造的。蘋果和華為的芯片由TSMC制造,而高通和三星這兩家強勢企業使用的是三星的5納米制程。

兩種芯片的規格極其類似。將高、中、低三個階層的CPU設計為八核(高規格為1核、中規格為3核、低規格為四核),也將5G模式匯集于此。5G模式的頂峰速度幾乎相等。此外,AI加速計算性能為26TOPS,幾乎相等。GPUDSP雖然不一樣,但是性能幾乎同等。

比較Snapdragon和Exynos的面積

下圖4是過往七年內高通的Snapdragon 和三星的 Exynos的面積比較圖。Snapdragon(表示為SD)為藍色,Exynos(表示為E)為橙色。

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圖4:過去七年內Snapdragon和Exynos的面積比較圖。(圖片出自:Technology Analyze Everything)

高通和三星不一定在同一年份使用同一款處理器。最左邊的“Snapdragon 810”采用的是20納米工藝,同年的“Exynos 7420”為14納米。由于制造工藝不同,因此面積也不同,“Snapdragon 810”的面積是“Exynos 7420”的1.7倍。

對于一直致力于尖端規格的高通而言,這種差異是一大打擊。如果使工藝微縮化,就可以下調電壓,從而縮小芯片面積,最終也更易于降低功耗。由于選擇了20納米工藝,因此在各方面都落后于同年使用了14納米的三星。

后來,高通一直在堅持制作比“Exynos”面積小的芯片。并不是降低性能,而是進一步強化封裝、軟件和硬件的協調性設計。

2021年三星推出了采用5納米工藝的大型處理器。與TSMC一樣,其5納米工藝的主要用途是手機。有不少讀者向Technology Analyze Everything 株式會社詢問:TSMC和三星,誰更出色?誰的速度更快?誰更小型化?

比較TSMC的5納米芯片和三星的5納米芯片

下圖5是比較了用TSMC的5納米工藝制造的華為/海思的Kirin9000和三星5納米工藝制造的“Exynos 2100”。我們的測量單位還是精確到0.01mm。

圖5:TSMC的5納米工藝制造的華為/海思的Kirin9000 和三星5納米工藝制造的“Exynos 2100”的比較圖。(圖片出自:Technology Analyze Everything)

一般情況下,很難比較兩種同樣的產品。但是,兩款處理器都搭載了同樣規格的運算器。且GPU都是Arm “Mali G78”。三星為14核,海思為24核,核數不一樣,但是“核”的單位是一樣的。

也可以計算出采用TSMC 5納米工藝制造的芯片的面積與三星5納米工藝制造的芯片面積之差。同樣,CPU核都搭載了4核的Arm“Cortex-A55”,因此,可以計算出A55的單個核的差。就周波數性能、面積差異等而言,Technology Analyze Everything株式會社已經在別處公布。

2021年還會相繼發布采用5納米工藝、6納米工藝的產品,未來Technology Analyze Everything株式會社還會繼續拆解芯片,比較各家公司的產品差異。

編輯:jq

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原文標題:深入分析5nm芯片

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