<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    長電科技鄭力:高性能先進封裝創新推動微系統集成變革

    發布時間:2023-09-21 責任編輯:wenwei

    【導讀】第24屆電子封裝技術國際會議(ICEPT2023)于近日在新疆召開,來自海內外學術界和產業界超700名專家學者、研究人員、企業人士齊聚一堂,共話先進封裝技術創新、學術交流與國際合作。長電科技董事、首席執行長鄭力出席會議,發表《高性能先進封裝創新推動微系統集成變革》主題演講。


    鄭力表示,隨著產業發展趨勢的演進,微系統集成成為驅動集成電路產業創新的重要動力,而高性能先進封裝是微系統集成的關鍵路徑。


    45.jpeg


    微系統集成承載集成電路產品創新


    作為全球領先的集成電路制造和技術服務提供商,長電科技多年前就提出從“封測”到“芯片成品制造”的升級,帶動行業重新定義封裝測試的產業鏈價值。隨著產業的發展,異質異構系統集成為集成電路產業和產品創新提供越來越廣空闊的空間。


    鄭力在演講中介紹,在戈登·摩爾于1965年提出“摩爾定律”的署名文章中,不僅提出了對晶體管數目指數增長的預測,也預測了可以用小芯片封裝組成大系統的集成電路未來技術發展方向。


    可以說,基于微系統集成的高性能封裝原本就是摩爾定律的重要內容,傳統的摩爾定律(晶體管尺寸密度每18個月翻倍)在過去50余年推動了集成電路性能的不斷提升。未來集成電路高性能的持續演進更依賴于微系統集成技術從系統層面增加功能并優化性能。


    同時,異質異構集成和小芯片(Chiplet)也推動了設計方法的變革,系統/技術協同優化(STCO)將成為未來高性能芯片開發的主要方式。STCO在系統層面對芯片架構進行分割及再集成,以高性能封裝為載體,貫穿設計、晶圓制造、封裝和系統應用,協同優化芯片產品性能。


    高性能先進封裝是微系統集成發展的關鍵路徑


    微系統集成的主要方法,與微電子互聯的三個層次類似,可以理解為片上集成、先進封裝、板上集成,而高性能先進封裝正好處于中間位置,且其作用越來越大。


    鄭力介紹,對于高性能先進封裝,其主要特征一是基于高帶寬互聯的高密度集成;二是芯片-封裝功能融合。


    這其中,Chiplet是以提升性能為主要驅動的高速、高密度、高帶寬的高性能先進封裝。同時,相比傳統芯片設計和晶圓制造以及傳統封裝,高性能2.5D / 3D封裝更加注重架構、Interposer等對多芯片微系統PPA的重要影響,強調在設計和制造中考慮封裝結構和工藝,對性能和可靠性的共同影響,和芯片-封裝-系統散熱的協同設計和驗證。


    當下隨著人工智能、大數據、5G通訊、智能制造等技術發展和加速應用,高性能先進封裝在各個領域的作用越來越不可或缺。


    例如在高性能計算(HPC)領域,高性能2.5D/3D封裝的創新推動了高性能計算芯片的創新:Die-to-Die 2.5D/3D封裝以及高密度SiP技術,是邏輯、模擬、射頻、功率、光、傳感等小芯片的異質集成的重要途徑。在這一領域,長電科技已經推出的多維扇出封裝集成XDFOI技術平臺,覆蓋了2D、2.5D和3D等多個封裝集成方案并已實現量產。


    此外,移動通信終端小型化需求對高密度射頻集成提出高要求,高密度SiP模組在5G 射頻模組L-PAMiD和毫米波天線集成(AiP)上發揮著關鍵決定作用。面向這一市場,長電科技已經開始大批量生產面向5G毫米波市場的射頻前端模組和AiP模組的產品。


    在高性能封裝主導的未來,不同應用將對芯片和器件成品提出差異性要求。以應用驅動提供芯片成品制造服務,既可以促進封裝技術發展和產業效率提升,還能促進成熟技術反哺更多應用領域,實現更大的價值。


    來源:半導體聯盟



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    電機和碳化硅在商用車應用領域的優勢與挑戰

    多元融合高彈性電網初落地,電源和功率器件迎行業風口

    電池快速充電指南——第2部分

    格康電子洽談浮動板對板連接器優勢

    如何判定雜散來源?

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕乱码人妻综合二区三区| HEYZO无码综合国产精品| 国产AV无码专区亚洲Av| 久久久久久无码国产精品中文字幕 | 精品久久久无码中文字幕| 中文字幕无码AV波多野吉衣| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 99久久国产热无码精品免费久久久久| 无码人妻一区二区三区一| 亚洲中文字幕无码久久2020| 国产精品无码专区| 国产成人精品无码一区二区三区| 亚洲精品无码专区久久同性男| 无码国产午夜福利片在线观看| 中文字幕无码毛片免费看| 激情欧美一区二区三区中文字幕| 日韩精品无码免费视频| 国产午夜片无码区在线播放| 性无码专区无码片| 一本色道久久HEZYO无码| 中文字幕无码不卡在线| 日本中文一区二区三区亚洲| 亚洲一区二区三区无码中文字幕| 无码不卡亚洲成?人片| 国产AV无码专区亚洲精品| 人妻无码一区二区三区AV| 无套内射在线无码播放| 无码视频一区二区三区在线观看| 国产激情无码一区二区三区| 台湾无码AV一区二区三区| 亚洲日本中文字幕一区二区三区 | 炫硕日本一区二区三区综合区在线中文字幕 | 18禁超污无遮挡无码免费网站| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 中文字幕在线免费| 中文字幕一二三区| 天堂中文字幕在线| 中文字字幕在线中文无码| 精品国产aⅴ无码一区二区| 自慰无码一区二区三区| 未满十八18禁止免费无码网站|