に失ったと報告されています

Qualcommは、世界の2つの独立したファウンドリ、TSMCとSamsungを頻繁に切り替えて構築しました。その主力のSnapdragonチップ。 Snapdragon 845 SoCは、Samsungが10nmプロセスノードを使用して構築しました。 Snapdragon 855と865の両方のモバイルプラットフォームは、それぞれ7nmと高度な7nmプロセスノードを使用してTSMCによって製造されました。

Qualcommは、SamsungFoundryの低い歩留まりに腹を立てました

昨年、QualcommはSnapdragon 888の生産をSamsungとその5nmプロセスノードに引き継ぎました。Snapdragon8Gen1も、SamsungFoundryが4nmプロセスノードを使用して構築しています。しかし、サムスンはチップの歩留まりが35%と報じられているため、大きな問題を抱えています。つまり、Snapdragon 8 Gen 1チップを100個製造するごとに、メーカーに出荷するのに十分なのは35%だけです。

Snapdragon 8 Gen1でのSamsungFoundryの利回りは貧弱な35%です

これは貧弱な数字であり、クアルコムは事業をファウンドリに戻すことについてTSMCとの交渉を開始しました。 TSMCの4nmプロセスノードの歩留まりは70%、つまりSamsungの2倍と考えられています。歩留まりがはるかに高いため、TSMCの組立ラインはサミーのものを上回り、TSMCからより強力でエネルギー効率の高いユニットを生み出すことができると考えることができます。

3nm Snapdragon 8 Gen2の生産はTSMCの責任である

The Elec 、Samsungは、Snapdragon 8 Gen 2と呼ばれる予定の主力アプリケーションプロセッサ(AP)の次のバージョンをTSMCに戻すことを決定しました。3nmチップセットは来年、消費者向け製品に登場し始めます。

結局のところ、サムスンをTSMCに向けて出発するのはクアルコムだけではありません。 Nvidiaが最初にSamsungに製造を依頼した7nmグラフィックチップは、現在、TSMCに生産が移されています。 QualcommやNvidiaなどの大企業がSamsungをTSMCに向けて出発する中、SamsungFoundryは大きな問題に取り組んでいます。

Elecのレポートによると、QualcommはSnapdragon 8 Gen1の「Plus」バージョンを通常より早く発売したいと考えています。今年、その4nmチップの生産はTSMCに割り当てられました。そのコンポーネントは第2四半期中に出荷できるようになる可能性があります。TheElecからのレポートは、QualcommがSnapdragon 8 Gen 1チップの生産をTSMCに引き継いだことも示しているようです。これは、昨年12月にSamsungの凶悪な事態が原因で発生する可能性があることを示しています。歩留まり率。その記事では、「一部の業界専門家は、サイズと電力効率に関して、TSMCのチップ製造プロセスがSamsungよりも優れていることに同意しています。」と付け加えました。「QualcommがSnapdragon 8 Gen 1の生産を分割することを決定した場合、両方が同じチップセットを使用している場合でも、一部のデバイスが他のデバイスとのパフォーマンスや電力効率の違いを示す可能性があります。」 Qualcommは、引き続きSamsung Foundryを使用して7nmプロセスノードを使用して無線周波数(RF)チップを構築する予定です。歩留まりの問題のため、Samsungにより多くのビジネスを提供します。そして、結局のところ、Exynos 2200APの歩留まりはSnapdragon8 Gen 1よりも低く、問題がSamsungFoundry内のどこかにあることを示しているようです。

Samsungにとってさらに悪いニュースは、<の別のレポートからのものです。 The Elec は、SamsungがTSMCに遅れをとっており、 3nm GAA(Gate All Around)用の膨大な知的財産ライブラリ。

レポートによると、このセクターでのSamsungのIPの欠如は、SamsungFoundryの顧客の欠如によるものです。 TSMCは、Samsung Foundryの7,000〜10,000の範囲と比較して、3nm GAAのIPは35,000〜37,000です。

GAAは、FinFETに代わる新しいトランジスタ構造です。超薄型チャネルの4つの側面すべてに接触しているゲートを使用しており、4nmから2nmのプロセスノードに移動しても、おそらくそれよりも低い位置に移動しても使用され続けるはずです。

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