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后摩爾時代,如何把握半導體封測行業機會?

2021-07-29 來源:網絡整理
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近一年來,半導體需求不斷增加,與此同時,疫情導致海外廠商供應鏈失衡。“缺芯”潮下,產業發展的高景氣度有增無減。據了解,國內半導體封裝規模增速高于全球,先進封裝未來增速將更高。


一、封裝規模:受益于半導體產業向大陸轉移,國內封測市場增速高于全球

封測分為封裝環節和測試環節,根據Gartner統計,封裝環節價值占封測比例約為80%-85%,測試環節價值占比約15%-20%。

全球封測市場規模穩定增長,國內封測市場增速高于全球。據Yole數據,全球封測市場規模保持平穩增長,2020年達594億美元,同比+5.3%。受益于半導體產業向大陸轉移,國內封測市場高速發展,增速顯著高于全球,據中國半導體行業協會數據,2020年國內封測行業市場規模達2510億元,同比+6.8%,2016年至2020年CAGR約12.5%。

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圖:2020年全球封測行業市場規模預計同比+5.3%

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圖:2020年中國封測規模達2510億元,同比+6.8%


二、芯片發展進入后摩爾時代,先進封裝已成為提升電子系統及性能的關鍵環節

英特爾知名人士分析,集成電路上可以容納的晶體管數目在大約每經過18個月便會增加一倍。換言之,處理器的性能每隔兩年會翻一倍。

然而近些年,隨著芯片工藝不斷演進,硅的工藝發展趨近于其物理瓶頸,晶體管再變小變得愈加困難:

一方面,技術難度迅速加大。在2011年以前,傳統晶體管結構都是平面的,傳統平面晶體管結構隨著制程升級漏電等缺陷越發明顯,因此英特爾自22nm,三星臺積電分別從14nm和16nm制程節點時期引入FinFET(鰭式場效應晶體管)技術,一直沿用到目前最先進的5nm制程。然而再往下的制程時,FinFET技術也遇到了瓶頸,晶圓廠將使用GAAFET(Gate-All-Around,閘極環繞場效應晶體管)等新技術,GAAFET是更加立體和復雜的3D晶體管,因此難度更高。同時由于“一代設備,一代工藝”,對于決定制程突破關鍵的上游設備廠商來說,難度也進一步加大,以光刻機為例,ASML是全球唯一有能力制造EUV光刻機的廠商,而面向3nm及更先進的工藝,晶圓廠將需要一種稱為高數值孔徑(high-NA)EUV的新技術,據ASML年報披露,正在研發的下一代采用high-NA技術光刻機要等到2024年才能量產。

另一方面,由于隨著技術節點的不斷縮小,集成電路制造設備的資本投入越來越高,僅有少數幾家晶圓龍頭有能力繼續往先進制程突破。制程越先進,生產技術與制造工序越復雜,制造成本呈指數級上升趨勢。例如當技術節點向5nm甚至更小的方向升級時,普通光刻機受其波長的限制,其精度已無法滿足工藝要求,需要采用昂貴的EUV光刻機,1臺EUV價格約14億元。或者采用多重模板工藝,重復多次薄膜沉積和刻蝕工序以實現更小的線寬,使得薄膜沉積和刻蝕次數顯著增加,意味著需要更多的光刻機、刻蝕和薄膜沉積等設備。以5nm節點為例,設備支出高達31億美元,是14nm納米的2倍以上,28nm的4倍左右。

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圖:隨著技術節點升級,集成電路制造的設備投入呈大幅上升的趨勢

因上述原因,摩爾定律逐漸放緩,后摩爾時代到來,先進封裝因能同時提高產品功能和降低成本是后摩爾時代的主流發展方向。半導體封裝技術發展大致分為四個階段,全球封裝技術的主流處于第三代的成熟期,主要是CSP、BGA封裝技術,目前封測行業正在從傳統封裝(SOT、QFN、BGA等)向先進封裝(FC、FIWLP、FOWLP、TSV、SIP等)轉型。

先進封裝與傳統封裝以是否焊線來區分,先進封裝主要有倒裝芯片(FC)結構的封裝、晶圓級封裝(WLP)、2.5D封裝、3D封裝等。分為兩個方向:(1)小型化:3D封裝突破傳統的平面封裝的概念,通過單個封裝體內多次堆疊,實現了存儲容量的倍增,進而提高芯片面積與封裝面積的比值。(2)高集成:系統級封裝SiP能將數字和非數字功能、硅和非硅材料、CMOS和非CMOS電路以及光電、MEMS、生物芯片等器件集成在一個封裝內,在不單純依賴半導體工藝縮小的情況下,提高集成度,以實現終端電子產品的輕薄短小、低功耗等功能,同時降低廠商成本。

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圖:傳統封裝向倒裝芯片、晶圓級封裝演進

在5G、消費電子、物聯網、人工智能和高性能計算等更高集成度的廣泛需求下,先進封裝市場增速預計將高于傳統封裝。據Yole數據及預計,全球先進封裝市場規模2024年預計近440億美元,2018-2024年CAGR預計達8.2%。而在同一時期,傳統封裝市場規模CAGR預計僅為2.4%,整個IC封裝產業市場規模預計CAGR為5%。



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