当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]根据外媒报道,荷兰的阿斯麦公司正在制造新一代的及紫外线UV光刻机。据悉,新一代高数值孔径augusta机的原型机将在2023年上半年制造完成,并有望。在2025年交付客户开始使用阿斯曼新一代的EUV光刻机。光刻机的重要性就不用多说了吧!一台性能优越的光刻机可以决定一家半导体企业的存亡。

根据外媒报道,荷兰的阿斯麦公司正在制造新一代的及紫外线UV光刻机。据悉,新一代高数值孔径augusta机的原型机将在2023年上半年制造完成,并有望。在2025年交付客户开始使用阿斯曼新一代的EUV光刻机。光刻机的重要性就不用多说了吧!一台性能优越的光刻机可以决定一家半导体企业的存亡。

此前的报道都是ASML将优先供给给英特尔,但是现在剧情反转,ASML表态优先出货台积电。据相关的科技人员透露,因为现在台积电的技术是世界上最先进的,所以阿斯麦尔之所以能够产生这么大的回头,最主要的原因还是这一点,因为台积电已经正式对外公布,今年下半年就已经开始量产三纳米的芯片了,明年量产加强版的四纳米芯片,2024年试产二纳米芯片,2025年量产,并且开展1.4纳米的芯片研发工作,这么强的布局和先进的芯片生产技术。也很难让光刻机巨头阿斯麦尔优先出货英特尔了,必定英特尔技术截至当前还有很长的一段路要走。

阿斯曼是一家总部设在荷兰埃因霍芬(Eindhoven)的全球最大的半导体设备制造商之一,向全球复杂集成电路生产企业提供领先的综合性关键设备。ASML的股票分别在阿姆斯特丹及纽约上市。ASML为半导体生产商提供光刻机及相关服务,TWINSCAN系列是世界上精度最高,生产效率最高,应用最为广泛的高端光刻机型。全球绝大多数半导体生产厂商,都向ASML采购TWINSCAN机型,比如英特尔(Intel)、三星(Samsung)、海力士(Hynix)、台积电(TSMC)、中芯国际(SMIC)等。除了致力于开发的TWINSCAN平台外,ASML还在积极与IMEC, IBM等半导体公司合作,开发下一代光刻技术,比如EUV(极紫外线光刻),用于关键尺度在22纳米甚至更低的集成电路制造。ASML已经向客户递交若干台EUV机型,用于研发和实验。

7月20日,全球光刻机龙头ASML(阿斯麦)今日公布了截至2022年6月30日的第二季度财务数据。财报显示,ASML二季度销售收入为54.3亿欧元(约合人民币375.46亿元),高于之前给出的51亿至53亿欧元的财测目标,相比2021 年同期的40亿欧元增长约35.75%;净利润为14.1亿欧元(约合人民币97.55亿元),相比去年同期的10.4亿欧元增长约35.58%;毛利率为49.1%,符合之前预期的毛利率约49%-50%的区间。根据资料显示,ASML的新一代High-NA EUV系统的单台售价将达到约4亿美元,这也是ASML二季度预定金额大幅增长的关键。

在去年的年报当中,ASML有指出,其在2021年四季度就已经收到了首个第二代的0.55 NA EUV系统(TWINSCAN EXE:5200)的订单,预定的客户是英特尔。英特尔计划利用ASML的0.55 NA EUV系统来生产其Intel 20A制程。而在此之前,自2018年以来,截至2021年四季度末,ASML已经收到四份第一代的0.55 NA EUV系统TWINSCAN EXE:5000的订单。

在美国的干涉下,当前阿斯麦尚未向我国出口过一台EUV光刻机,但DUV光刻机是可以正常出货的,来自中国大陆营收占比的快速增长,表明中国大陆市场对阿斯麦的重要性越来越不可忽视;如果阿斯麦同意美国的游说,将禁售范围进一步扩大到DUV光刻机的出口,放弃中国这块巨大的蛋糕,短期内阿斯麦的业绩将会受到非常大的影响,这是近忧。

阿斯麦尔总裁温彼得曾在2021年4月份接受美国《政客》杂志的采访中,表达了美国对华出口管制的看法,中国是世界上最大半导体市场,如果只是一昧地对其进行高端技术封锁,相当于将中国市场拒之门外,而且会逼迫中国人加快把握技术主权,中国会在受到胁迫下举全国之力展开对光刻机的攻坚,“在15年的时间里,他们自己将能够做出所有的这些东西,而且他们的市场(针对欧洲供应商的市场)将彻底消失”,温彼得做出这样的描述。

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭