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20に取り組むテラダインの戦術

Jun 13, 2024

私がまだ若かった頃、英国の Cirrus Designs と Cirrus Computers という 2 つの姉妹会社で働いていました。 Cirrus Designs に在籍中、私は集積回路 (IC) とプリント基板 (PCB) のテストについてすべて*学びました。 一方、Cirrus Computers では、デジタル ロジック シミュレーション、自動テスト パターン生成 (ATPG)、および自動テスト装置 (ATE) についてすべて*学びました。 (*この文脈で「すべて」と言ったのは、知るべきことをすべて学んだという意味ではありません。むしろ、私の貧弱な心に絞り込めるすべてを学んだという意味です。)

最終的に、これらの事業体は両方ともアメリカの会社 General Radio (略して GenRad) に買収されました。 1915 年に設立された GenRad は、電子ツールと機器の初期のメーカーでした。 1950 年代には、組み立てられた PCB 用のテスターのラインを製造し、ATE 市場の主要企業になりました。

この分野におけるもう 1 つの有名なアメリカ企業は、半導体産業が初期段階にあった 1960 年に設立された Teradyne です。 Teradyne は、ダイオードなどの個別にパッケージ化されたコンポーネント用のテスターを構築することから始まり、すぐに IC 用のテスターを構築するようになりました。 1960 年代半ば、これらのデバイスのますます複雑化に対処するために、テラダインはテスト製品にミニコンピューターを組み込み始めました。 これは新しい市場を生み出す急進的なアイデアであり、テラダインは 1970 年代半ばまで実質的にその市場を所有していました。

1970 年代以降、テラダインは多くの浮き沈みを経験し、最終的には今日私たちが知っており愛されている数十億の巨大企業に変貌しました。 2001 年に Teradyne が GenRad を買収したため、奇妙なことに、私は Teradyne ファミリーの後輩の一員になったような気分になりました。

私はちょうど古代ギリシャの数学者、物理学者、技術者、天文学者、発明家であるアルキメデスについて読んでいたところでした。アルキメデスは、古典古代を代表する科学者の一人であり、史上最も偉大な数学者の一人とみなされています。 アルキメデスに対する私の興味は、Teradyne のスマート マニュファクチャリング担当プロダクト マネージャーである Eli Roth との会話によって刺激されました。 Eli は、Teradyne の Archimedes Analytics Solution の最近の発売に関する最新情報を私に教えてくれました。

Eli は、チップレットに関する私の最近のコラムに言及することから始めました (「チップレット時代の準備はできていますか?」を参照)。 同氏は、品質の課題を引き起こす半導体の進歩が続いており、その強化の 1 つがチップレットであると指摘しました。 新しい材料、新しいタイプのデバイス、新しいアーキテクチャ、新しいパッケージング技術があり、それらはすべて新しい計算能力を提供し、より高い品質基準を要求しています。

半導体の強化により品質の課題が増大 (出典: Teradyne)

上のイラストの上に初めてオーブをキャストしたときに、いくつかのことに驚いたことがあります。 自分自身を観察して、眉間にしわを寄せる原因がないか確認してください。 最初のポイントは、チップレットについては言及されていないということですが、これらの小さな問題は「3D スタッキングと高度なパッケージング」バブルに受け入れられているため、大丈夫だとイーライは保証します。

「ダークシリコン」バブルはどうでしょうか。これは一体何でしょうか? 誰も見ていないときに、ちょっとグーグルしてみました。 ウィキペディアは珍しく役に立たず、ダーク シリコンとは、特定の熱設計電力 (TDP) 制約に対して公称動作電圧で電源を投入できない IC 上の回路の量を指す、ということだけを教えてくれました。事実上、私が望んでいることは何も教えてくれませんでした。知ること。

幸いなことに、Semiconductor Engineering の Web サイトはもう少し充実していて、ダーク シリコンとは、チップのセグメントが使用されていないときにパワーダウンすることによって IC の電力を節約する方法を指すと説明していました。 もう少し詳しく彼らは次のように述べています。「[…] デナード・スケーリングのこの失敗により、設計者が「ダーク・シリコン」と呼ぶ時代が到来しました。 トランジスタの数が 2 倍になっても、回路全体の電力バジェットが変わらない場合、またはモバイル デバイスの普及により減少した場合、各トランジスタで利用できる電力は半分に減ります。 しきい値電圧が同じであれば、一度に動作できるトランジスタの数も半分になります。 これらの動作しないトランジスタはダークシリコンであり、チップの総面積の一部として測定されます。」