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반도체 이야기

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설계는 여기서, 생산은 저기서: 파운드리와 팹리스 설계는 여기서, 생산은 저기서: 파운드리와 팹리스대만의 한 기업이 전 세계 반도체 공급망의 핵심으로 불리는 이유를 알고 계신가요? 바로 그 기업이 세계 최대 파운드리이기 때문입니다. 설계와 생산이 나뉘어 돌아가는 이 독특한 산업 구조를, 오늘 자세히 들여다보겠습니다.파운드리와 팹리스 비교구분주요 역할필요 자산파운드리위탁 생산 전문대규모 생산 공장팹리스설계 전문뛰어난 설계 인재파운드리는 다른 기업이 설계한 반도체를 위탁받아 생산만 전문으로 하는 기업을 말합니다. 자체 제품을 개발하지 않고, 고객사가 요청한 설계도대로 반도체를 만들어 줍니다. 최첨단 공정 하나를 새로 구축하는 데 드는 비용이 수십조 원에 달한다는 점이 이 진입 장벽을 잘 보여줍니다.팹리스는 왜 공장이 없을까요팹리스는 반도체를 직접 생산하지 ..
나노 전쟁, 반도체 미세공정 경쟁의 모든 것 나노 전쟁, 반도체 미세공정 경쟁의 모든 것스마트폰 신제품 발표에서 몇 나노 공정으로 만들어졌는지가 성능을 가늠하는 척도로 언급되는 걸 보신 적 있을 겁니다. 숫자가 작을수록 좋다는 것은 알지만, 정확히 왜 그런지 설명하기는 쉽지 않습니다. 오늘은 이 나노 단위 경쟁의 의미를 짚어보겠습니다.공정 세대별 특징 비교공정 세대회로 굵기특징이전 세대(예: 5나노 이상)상대적으로 굵음안정적, 비용 저렴최신 세대(예: 3나노 이하)매우 가늚고성능, 저전력, 고비용반도체 미세공정은 웨이퍼 위에 회로를 얼마나 가늘고 촘촘하게 그릴 수 있는지를 나타내는 기술 수준입니다. 흔히 나노미터라는 단위로 표현되며, 숫자가 작을수록 더 미세한 공정을 뜻합니다. 나노미터는 십억분의 일 미터에 해당하는 아주 작은 단위입니다.숫자가 작..
같은 공장, 다른 실적: 반도체 수율의 비밀 같은 공장, 다른 실적: 반도체 수율의 비밀같은 공정 라인에서 나온 웨이퍼인데 어떤 기업은 수익을 내고 어떤 기업은 적자를 보는 경우가 있습니다. 그 차이를 가르는 숫자가 바로 수율입니다. 겉으로 잘 드러나지 않는 이 지표가 왜 그렇게 중요한지, 오늘 짚어보겠습니다.수율에 따른 결과 비교수율 수준웨이퍼 100장 기준 양품기업에 미치는 영향낮은 수율(약 50%)약 50개원가 부담 커짐높은 수율(약 80% 이상)80개 이상원가 경쟁력 확보반도체 수율은 하나의 웨이퍼에서 생산된 칩 중 정상적으로 작동하는 칩의 비율을 뜻합니다. 수율이 높을수록 같은 재료로 더 많은 양품을 얻을 수 있습니다. 반도체는 워낙 정교한 제품이라 아주 작은 오차로도 불량이 발생할 수 있어, 수율 관리는 반도체 생산에서 가장 중요한 과제..
칩의 마지막 관문, 반도체 패키징 이야기 칩의 마지막 관문, 반도체 패키징 이야기미세공정 기술이 물리적 한계에 가까워지면서, 최근 반도체 업계의 관심은 조금 다른 곳으로 옮겨가고 있습니다. 바로 완성된 칩을 어떻게 포장하고 연결하느냐를 다루는 패키징 기술입니다. 왜 이 마무리 공정이 새삼 주목받게 됐는지, 오늘 알아보겠습니다.패키징이 하는 세 가지 역할역할내용보호외부 충격과 습기로부터 칩 보호연결내부 회로와 외부 기판을 전기적으로 연결방열작동 중 발생하는 열을 밖으로 배출반도체 패키징은 완성된 칩을 외부 충격과 습기로부터 보호하고, 다른 부품과 연결할 수 있도록 포장하는 공정입니다. 웨이퍼 상태의 칩은 매우 얇고 약해서 그대로 쓸 수 없습니다. 패키징을 거쳐야 비로소 실제 전자기기에 장착할 수 있는 형태가 됩니다.전기 신호는 어떻게 연결될까요패..
빛으로 그리는 반도체, EUV 노광의 비밀 빛으로 그리는 반도체, EUV 노광의 비밀반도체 미세공정 경쟁에서 특정 장비 하나를 확보하지 못해 뒤처지는 기업 이야기를 들어보신 적 있을 겁니다. 그 장비가 바로 이유브이, 극자외선 노광 장비입니다. 한 대에 수천억 원을 호가하는 이 기계가 왜 이렇게 중요한지, 오늘 알아보겠습니다.기존 노광과 EUV 비교구분빛의 파장구현 가능한 회로 굵기기존 노광(DUV)상대적으로 긴 파장상대적으로 굵음EUV매우 짧은 파장(극자외선)매우 가늚이유브이는 극자외선을 뜻하는 영어 단어의 약자입니다. 노광 공정은 웨이퍼 위에 회로 모양의 빛을 쏘아 패턴을 새기는 과정입니다. 파장이 짧을수록 훨씬 더 가늘고 정교한 회로를 그릴 수 있어서, 이유브이 기술은 반도체를 더 작고 촘촘하게 만드는 데 핵심적인 역할을 합니다.왜 첨단 반..
전기차 시대를 여는 화합물 반도체, SiC와 GaN 전기차 시대를 여는 화합물 반도체, SiC와 GaN전기차 충전 속도가 눈에 띄게 빨라지고 있다는 걸 체감하신 분들 있으실 겁니다. 이 변화의 뒤에는 실리콘카바이드와 갈륨나이트라이드라는 새로운 소재의 전력반도체가 있습니다. 기존 실리콘과 무엇이 다른지, 오늘 자세히 살펴보겠습니다.SiC와 GaN 비교구분강점주요 활용처SiC고전압, 고온 내구성전기차, 신재생 에너지GaN빠른 전자 이동 속도급속 충전기, 소형 기기전력반도체는 전기를 변환하고 제어하는 역할을 하는 반도체입니다. 전압을 높이거나 낮추고, 교류와 직류를 서로 바꾸는 일을 담당합니다. SiC와 GaN 모두 기존 실리콘보다 높은 전압과 열을 견딜 수 있는 화합물 반도체로, 첨단 전자기기가 요구하는 강력한 전력 조건에 훨씬 잘 맞습니다.SiC가 고전압에..
AI 반도체의 필수 부품, HBM이 뜨는 이유 AI 반도체의 필수 부품, HBM이 뜨는 이유인공지능 반도체 기업의 주가가 요동칠 때마다 함께 언급되는 부품이 있습니다. 바로 에이치비엠, 고대역폭 메모리입니다. 인공지능 열풍이 왜 이 특정 메모리 하나를 이렇게까지 주목받게 만들었는지, 오늘 그 이유를 짚어보겠습니다.일반 메모리와 HBM 비교구분구조데이터 처리 속도일반 메모리평면 배치상대적으로 느림HBM수직 적층매우 빠름에이치비엠은 기존 메모리보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있도록 설계된 메모리 반도체입니다. 여러 개의 메모리를 수직으로 쌓아 올린 독특한 구조를 가지고 있어, 좁은 면적에서도 훨씬 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있습니다.병목 현상을 줄이는 원리연산 장치가 아무리 빨라도 메모리가 데이터를 충분히 빠르게 공급하지 못하면 ..
저장이냐 연산이냐, 메모리 반도체와 시스템 반도체 저장이냐 연산이냐, 메모리 반도체와 시스템 반도체반도체 기업 실적 발표를 보다 보면 유독 메모리 부문과 시스템 부문의 실적이 따로 언급되는 걸 눈치채셨을 겁니다. 두 분야는 같은 반도체라도 완전히 다른 역할과 시장 구조를 가지고 있습니다. 오늘은 이 두 축이 어떻게 다른지 명확히 정리해 보겠습니다.메모리 반도체와 시스템 반도체 비교구분역할대표 예시생산 방식메모리 반도체정보 저장디램, 낸드플래시소품종 대량 생산시스템 반도체정보 처리중앙처리장치, 통신칩다품종 소량 생산가장 큰 차이는 역할입니다. 메모리 반도체는 정보를 저장하고, 시스템 반도체는 정보를 처리합니다. 사람에 비유하면 메모리 반도체는 기억력, 시스템 반도체는 사고력에 해당한다고 볼 수 있습니다.메모리 반도체가 하는 일메모리 반도체는 데이터를 저장..