中国芯怎样才能不受制于人?

中国芯怎样才能不受制于人?,第1张

时代发展到今天,人们无时无刻不在享受科技进步的成果。面对人类越点越大的科技树,如果要问最顶端的是什么,估计很多人都会给出一个相同的答案:芯片!

半导体芯片,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”。你正在看这篇文章用的手机或电脑,你出行用到的汽车、高铁或飞机等交通工具,你家里的空调、冰箱和电视等,方方面面都有芯片技术的支撑。除此之外,通信、工业、国防等都属于芯片的终端用途。没有任何一个行业像芯片这样影响众多的下游产业,可以说没有芯片,你会突然之间寸步难行。

一、芯片法案,制裁华为

前不久,米国正式签署《芯片与科学法案》。法案的本意旨在提高欧盟芯片产能,计划从目前10%的全球市场份额提升到2030年的20%。但是该法案具有严重的排他性,法案对米国本土芯片产业提供巨额补贴,而且要求任何接受米国政府资金的芯片企业必须在米国本土应用他们研发的技术。十年之内,获得补贴的公司禁止在我国大幅增产高端芯片制程,如有违规,企业可能被要求全额退还补助款。

这种做法令米国的英特尔、美光和韩国的三星、SK海力士等半导体企业陷入两难境地。因为上述企业均在我国设有芯片制造、封装或测试工厂。 这种说是发展实则限制的举动,简直是司马昭之心——路人皆知。实际上米国一直在干预别国特别是我国企业的商业发展。

华为为例,早在2010年前后,华为就有多次的设备销售合同和并购要约遭到失败,背后就是因为米国政府干预。2018年时,米国对华为的打压骤然升级,各种政策出台不断,除了干预华为的商业合作以及销售订单之外,竟然还有米国政府出面呼吁西方不要购买华为设备。2019年特朗普直接出台了一项国家安全命令,禁止使用华为和中兴等我国公司的设备,理由是威胁米国国家安全。

二、台积电断供

昨天的文章我们聊过台湾前些年经济的辉煌,而台积电就是台湾经济的核心。台积电是一家半导体制造公司,但是它却是全球最大的芯片制造商。在全球晶圆代工领域,台积电一家就占据了55%的市场份额,排名第二的韩国三星电子则只有17%的占比。而在28nm芯片领域,台积电的营收更是夸张,直接垄断了全球75%的市场份额。凭借先进芯片制程工艺、超高良品率垄断,台积电在全球芯片市场拥有举足轻重的地位,独占全球70%以上高端芯片代工市场份额。很多科技企业都不得不仰台积电的鼻息。

当年米国对华为发布禁令之后,很多企业也终止了和华为的合作,其中就包括台积电,不再给华为代工芯片。华为是台积电的全球第二大客户,每年为台积电创造千亿级别的营收,停止代工可谓是双输的局面。很多人认为台积电是因为人在屋檐下,不得不低头,因为台积电使用了大量的米国半导体技术,在米国政府的号召下很可能缺少话语权。但老太婆访台的前一天,台积电董事长刘德音却放出狠话:明确表示没有人可以武器控制台积电,一旦台积电无法运转,我国企业可能无法获得高精尖零部件。此举彻底表明了停止为华为代工可能并不是被迫,而是顺势的主动行为。

其实对我们而言,停止代工是已经存在的事实,至于是主动还是被动于结果无异,刘德音跳出来表态只是让我们认清了他的真面目。事实证明跪舔的人一般也没什么好结果。芯片法案目的是吸引芯片企业到米国发展,试图集中全球芯片产业链放在米国,而台积电响应后立即投资了120亿美元到米国建厂,完了之后发现自己不在美财政补贴范围之内,白忙活一场。

三、自己拥有,才能不受制于人

国内对于芯片的市场需求是非常庞大,但是国内的芯片供给远远满足不了市场需求。而且在芯片领域我国的技术水平完全占不上优势,特别是在高端芯片方面,常年依赖于国外的几大巨头企业。虽然我们也在研发,但科技的进步不是一蹴而就的,所以受制于人也是没办法。世贸组织规定,为维护全球产业链和供应链安全稳定,贸易应当符合公开透明且非歧视原则。而实际上你看,米国这尿性总是在破坏规则。

突然的技术封锁,造成全球半导体供应链扭曲,想买得买不到,搞生产的销量下滑,国际贸易形势混乱。不过这也提醒了我们必须加快芯片技术突破,科学技术是第一生产力,而核心技术没有国家会轻易转让,买不来,换不来,求不来。米国的技术政策限制就不说了,台积电刘德音的话说明也不是什么好东西。我们必须要加快自主研发,建立独立自主的芯片架构体系,早日实现芯片技术上的突破。自己拥有,才能不受制于人,才能将主动权掌握在自己手里。

TEC-东芝品牌系列打印机TOSHIBA-TEC是日本东芝集团所属公司日本零售业POS之领导厂商,亦为国际条码打印机行业之权威性公司。主要产品:POS产品,条码打印机及打印系统,扫描器,印表机等。TEC条码打印机具有高品质、高稳定性、使用容易、功能齐全的特性,TEC标签机发展具前瞻性,健全的售后服务网络 TEC--电子总含量(Total Electron Content)的简称Tec(Thermoelectric Cooler)即半导体致冷器。 半导体致冷器是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料组成的电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。重掺杂的N型和P型的碲化铋主要用作TEC的半导体材料,碲化铋元件采用电串联,并且是并行发热。TEC包括一些P型和N型对(组),它们通过电极连在一起,并且夹在两个陶瓷电极之间;当有电流从TEC流过时,电流产生的热量会从TEC的一侧传到另一侧,在TEC上产生〃热〃侧和〃冷〃侧,这就是TEC的加热与致冷原理。 是致冷还是加热,以及致冷、加热的速率,由通过它的电流方向和大小来决定。一对电偶产生的热电效应很小,故在实际中都将上百对热电偶串联在一起,所有的冷端集中在一边,热端集中在另一边,这样生产出用于实际的致冷器。如果在应用中需要的制冷或加热量较大,可以使用多级半导体致冷器,对于常年运行的设备,增大致冷元件的对数,尽管增加了一些初成本,但可以获得较高的制冷系数。 TEC的用途非常广泛,最典型的应用是激光器的温控和PCR的温控。众所周知,激光器对于温度是非常敏感的,因此对TEC的要求非常高。有些甚至要求将TEC和激光器同时采用TO封装,这就要求TEC的体积非常小。能满足此要求的公司也不多,德国的Micropelt公司是一个代表。其采用最先进的薄膜技术,并使用MEMS(微电机系统)进行加工,从而得到体积非常小的TEC。 TEC 指的是东芝一个下属公司 叫东芝泰格信息系统有限公司 主要经营彩色复印机 条码打印机 POS机等产品 补充:Tec即技术学院的英文名称。比如浙江经济职业技术学院的英文名称为:Zhejiang economy occupation Tec。 柠檬酸三乙酯(TEC) 英文名:triethyl citrate;TECCAS No:77-93-0分子式:C12H20O7 分子量:276.28性状:熔点(℃):-55气味"有果香,味苦沸点(常压):294℃粘度“3.52×10 -2帕·秒(25 ℃)闪点(开杯):155~160℃技术指标: 外观无色透明液体水份(wt)%:≤0.25色泽(Pt-Co):≤50#相对密度(25/25 ℃):1.135~1.139总酯含量%:≥99.0重金属(以Pb计):≤10ppm酸度(以柠檬酸计)%:≤0.1砷(As):≤3ppm用途: 本品为无毒增塑剂,溶解能力强与许多树脂有良好的相容性,广泛用作乙烯基树脂和纤维素树脂的增塑剂。用它增塑的制品有良好的耐油性、耐光性和抗霉性。适用于无毒 PVC 造粒,油墨涂料,儿童软质玩具,医用制品等行业。溶于大多数有机溶剂。难溶于油类。微溶于水。与乙酰柠檬酸三丁酯、三醋酸甘油酯、 氯化石蜡、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、己二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯等增塑剂互溶。可替代三醋酸甘油酯,在烟草工业用作醋纤滤棒增塑剂。可替代邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯用于醋酸纤维素薄膜、清漆及农药溶剂等。在聚氯乙烯行业,可以部分或全部替代邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯。由于挥发性高,建议与低挥发性增塑剂并用。TEC(Total Electron Content)(电离层)电子总含量 电离层电子总含量TEC及其变化不但是电离层形态学研究的重要资料,也是精密定位、导航和电波科学中电离层修正的重要参数。它是描述电离层形态和结构的重要参量,有助于研究电离层对电磁波传播的影响。 电离层的预报目前有Klobuchar模型、Bent模型、IRI模型、ICED模型、FAIM模型等,GPS 是主要的测量工具。在实际应用中,电离层预报是对未来时刻地面上空一定高度的网格点的电 子含量预报。目前国际上通常是每两小时给出经度方向间隔5°、纬度方向间隔2.5°的电子含量, 这样每两小时全球共有5184 (72×72)个网格点,使用最小二乘法拟合得出网格的TEC及GPS测 量的硬件误差。 TEC 国际油轮等价期租水平(Time Charter Equivalent) TEC=(Voyage Revenues-Expenses)/available days in charter time period 即(程租总运费-燃油费-港口急其他费用)/实际程租航次天数 是反映国际海运费价格水平的一个参数。也用于参考确定Dem/Des费率。可以理解成船东在轮船正常出租的情况下赚取的日平均租金。 意大利EB公司旗下顶级HI-END汽车音响品牌——TEC EB公司由博纳菲德家族创立于1968年(EB意思为“Elettronica Bonafede”,也就是“博纳菲德电子” )。在最初,EB主要从事针对意大利国内市场的音响产品设计及加工,经过几年的发展,逐渐发展为一 间在意大利国内享誉盛名的专业汽车HI-FI音响机构。 时至今日,EB公司通过旗下经受多年市场考验并且一直卓有成效的销售网络,将产品遍布意大利本土及 众多海外市场,并由此而取得了商业上的极大成功。 为求在原有辉煌之上再创佳绩,EB公司一直坚持在固有(通过在国内市场和国际市场的成功探索而)积 累的电声学研发经验上力图创新,与时俱进地将各种最新科技应用到自身的设计及生产工作之中,从而 为产品不断注入最尖端的技术与品质。 TEC - 历经岁月洗礼的经典传承 TEC品牌创立于1968年创立,发展至今,品牌历史已经超过四十年。从成立伊始,TEC便一直以“just the best”(只为最好)的信念作为品牌宗旨,致力于创造最优质的音响科技艺术结晶;而亦正是由于四十余年来一直贯彻这一种坚持,使得TEC尽管经过漫长的岁月磨砺,却至今仍然历久如新,保持着旺盛的生机与蓬勃的生命力。 时至今日,TEC品牌已经成为汽车音响领域内公认的传世经典,聆听TEC,不但能够令人感受到传神音乐的艺术之美,更能够品味到一份经历岁月流金的雍容韵味。 TEC - 亚平宁艺术之邦的汽车音响始祖 意大利,文艺复兴发源地,在这个充满着艺术色彩的国度里,诞生过许许多多享誉盛名的汽车音响品牌。而在这些响亮的名字里面,TEC无疑是其中最为闪耀的“皇冠明珠”。作为意大利历史最为悠久的汽车音响品牌,多年来TEC一直引领着意大利汽车音响行业的发展,对意大利汽车音响业界影响至深;而许多现今同样闻名远近的意大利汽车音响品牌,在最早也是衍生于TEC旗下。 同时,TEC在意大利国内的权威地位,也同样得到来自市场的认可。在意大利国内,TEC长期以来一直是最受汽车音响爱好者所喜爱的汽车音响品牌,同时也深受专业人士的由衷信赖,在全国境内与过千家音响改装机结成合作伙伴;可以说,只要来到意大利,无论身处何地,总能轻易地与TEC甜蜜地邂逅。 TEC - 集举世音响科技之大成 “TEC for Technology”;顾名思义,TEC,即是寓意“Technology”,也即是寓意着这一个品牌,代表的不仅仅是一种艺术之美,同时更是音响科技的纯粹结晶。 作为一个由音响设计师所创立的品牌,TEC自诞生之日起,便对研发有着极致狂热的追求,同时更一直坚持将各种最新科技成果运用于汽车音响领域。 这一份对研发和科技由衷的执着,使得TEC被许多同样对技术和品质有着不倦追求的顶尖音响品牌视作知音、以及在尖端音响技术探索上的同路人——在民用音响领域深受推崇的Scanspeaker(绅士宝)、Seas(西雅仕)等品牌,都选择TEC作为自己在汽车音响技术研发方面的合作伙伴。 可以说,每一款的TEC作品,由里至外,无一不是音响科技集大成的结晶。 TEC-东芝品牌系列打印机TOSHIBA-TEC是日本东芝集团所属公司,日本零售业POS之领导厂商,亦为国际条码打印机行业之权威性公司。主要产品:POS产品,条码打印机及打印系统,扫描器,印表机等。TEC条码打印机具有高品质、高稳定性、使用容易、功能齐全的特性,TEC标签机发展具前瞻性,健全的售后服务网络

因为射频芯片的设计难度极高,不少海外巨头都有十几年的专利积累,普通的企业根本无法与其竞争。随着中国市场的不断扩大,在射频芯片领域,也集聚了不少的优秀企业。尤其是今年芯片浪潮的涌起,不少射频企业都拿到了最新的融资,有的优秀射频企业融资金额超过了数亿元人民币。在市场和资本的双重鼓动下,我国市场也开始诞生一些实力不弱的企业。

就目前而言,全球的射频芯片市场还是以海外巨头领导的这么一个态势,以Broadcom、Murata为主导的企业占据了大部分的市场份额,中国射频行业总共才占据5%的市场份额左右,所以就国内市场而言,中国的射频企业还是有着比较大的增长潜力的。射频芯片对电子设备的重要性,已经不言而喻了。射频芯片的主要作用在手机或其他电子设备中,起到发送信号的功能,其内部结构包括射频开关、滤波器、低噪放大器等,属于比较精密的电子零件。

而在5G商业化的前夕,射频市场的规模开始扩大。根据权威机构数据显示,从2020年开始,4G网络的市场已经开始萎缩了,而5G设备的射频芯片销量开始增长。预计2020年终端设备的射频芯片出货量将达到两亿,而2021年市场可能扩大一倍,5G网络射频芯片出货量可能达到4亿,五年之后,5G移动端的射频芯片市场将彻底超越4G市场,也就是说,5G网络设备的增长,会是射频市场未来增长最大的动力。

而伴随着中国5G市场的快速增长,国产射频芯片的发展,也迎来了黄金期。从2004年开始,就有国产厂商在射频芯片领域进行大量投入,经过了这十几年的投入,国产射频厂商有一定程度的进步,但距离国际厂商的水平,还有一定的差距,而这次5G网络发展,也为国产射频厂商提供了超越的机会。


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