ఆపిల్ యొక్క తదుపరి తరం ప్రాసెసర్ల రాకతో సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ ఉత్పత్తి ఖర్చులలో గణనీయమైన మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవలి సరఫరా గొలుసు నివేదికలు ఐఫోన్ 18 లైన్ను అమర్చడానికి రూపొందించిన A20 చిప్ తయారీ యూనిట్ విలువ US$280కి చేరుకోవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. ఈ మొత్తం మునుపటి మోడల్ A19తో పోల్చితే సుమారుగా 80% గణనీయమైన పెరుగుదలను సూచిస్తుంది, ఇది సంస్థ యొక్క భాగాల యొక్క ఇటీవలి చరిత్రలో అత్యధిక శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
ఈ ధర పెరుగుదలకు ప్రధాన అంశం 2-నానోమీటర్ లితోగ్రఫీ ప్రక్రియ యొక్క అపూర్వమైన స్వీకరణలో ఉంది. ప్రత్యేకమైన భాగస్వామి TSMC చే అభివృద్ధి చేయబడిన సాంకేతికతకు అత్యాధునిక పరికరాలు మరియు అసెంబ్లీ లైన్ల సంక్లిష్ట పునర్నిర్మాణం అవసరం. ట్రాన్సిస్టర్లను గేట్-ఆల్-అరౌండ్ ఆర్కిటెక్చర్తో చేర్చడానికి పరివర్తన మునుపటి ప్రమాణాలను వదిలివేస్తుంది, మూర్ యొక్క చట్టం యొక్క పరిణామాన్ని అటువంటి చిన్న ప్రమాణాలపై నిర్వహించడానికి ఇది అవసరం.
మార్కెట్ విశ్లేషకులు ఈ పరిమాణం యొక్క సాంకేతిక ఎత్తులు లోతైన ఆర్థిక ప్రభావాలు లేకుండా చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి. 5 నానోమీటర్ల నుండి 3 నానోమీటర్లకు మారడం కాకుండా, ఖర్చులు క్రమంగా గ్రహించబడతాయి, 2 నానోమీటర్ నోడ్కి వలసలు సాంకేతిక సవాళ్లను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి అభివృద్ధి యొక్క ప్రతి దశను మరింత ఖరీదైనవిగా చేస్తాయి. Apple, పనితీరులో తన నాయకత్వాన్ని కొనసాగించాలని కోరుతూ, 2026లో షెడ్యూల్ చేయబడిన లాంచ్లో ఎటువంటి కొరతలు లేవని నిర్ధారించడానికి ప్రారంభ తయారీ సామర్థ్యంలో మెజారిటీ భాగాన్ని ఇప్పటికే రిజర్వు చేసింది.
కుపెర్టినో దిగ్గజం యొక్క వ్యూహంలో ట్రాన్సిస్టర్ల సూక్ష్మీకరణ మాత్రమే కాకుండా, కొత్త ప్యాకేజింగ్ పద్ధతుల అమలు కూడా ఉంటుంది. చిన్న భౌతిక ప్రదేశంలో కీలకమైన భాగాల ఏకీకరణకు సూక్ష్మదర్శిని ఖచ్చితత్వం అవసరం, ఇది భారీ పెట్టుబడిని సమర్థిస్తుంది మరియు ముడి భాగం యొక్క తుది విలువలో పెరుగుదలను సమర్థిస్తుంది.
వినూత్న నిర్మాణం మరియు శక్తి సామర్థ్యం
2 నానోమీటర్ టెక్నాలజీకి వెళ్లడం అనేది కేవలం మార్కెటింగ్ సమస్య మాత్రమే కాదు, ట్రాన్సిస్టర్ సాంద్రతను పెంచడానికి భౌతిక అవసరం. కొత్త ఆర్కిటెక్చర్ మరింత ప్రాసెసింగ్ శక్తిని సిలికాన్ యొక్క అదే ప్రాంతంలో ప్యాక్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, దీని ఫలితంగా ప్రత్యక్ష వేగ లాభాలు మరియు ముఖ్యంగా విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుంది. గేట్-ఆల్-రౌండ్ స్ట్రక్చర్ కరెంట్ ఫ్లోపై ఉన్నతమైన నియంత్రణను అందిస్తుంది, చిప్ విశ్రాంతిగా ఉన్నప్పుడు లేదా తక్కువ డిమాండ్ ఉన్న పనుల్లో ఉన్నప్పుడు పవర్ లీకేజీని నాటకీయంగా తగ్గిస్తుంది.
A20 చిప్ ముడి CPU మరియు GPU పనితీరులో 15% వరకు మెరుగుదలని అందించగలదని ప్రాథమిక అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. 3 నానోమీటర్ల ఉత్పత్తితో పోలిస్తే శక్తి వినియోగంలో 30% తగ్గింపును సూచించే సామర్థ్యం ప్రొజెక్షన్ మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంది. సంక్లిష్టమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ టాస్క్లను ఎక్కువగా నిర్వహించే మరియు అధిక రిఫ్రెష్ రేట్లతో స్క్రీన్లను నిర్వహించే పరికరాలలో బ్యాటరీ జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ఈ సంఖ్యలు ప్రాథమికంగా ఉంటాయి.
పరికరంలో నేరుగా రన్ అయ్యే కృత్రిమ మేధస్సు ఈ కొత్త ఆర్కిటెక్చర్ యొక్క అతిపెద్ద లబ్ధిదారు. పెరిగిన సాంద్రతతో, న్యూరల్ ఇంజిన్ – మెషీన్ లెర్నింగ్కు అంకితమైన చిప్ యొక్క భాగం – దాదాపు జీరో జాప్యంతో భాషా నమూనాలు మరియు గణన ఫోటోగ్రఫీ పనులను ప్రాసెస్ చేయగలదు. ఇది అనేక సందర్భాల్లో క్లౌడ్కు డేటాను పంపాల్సిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది, ఎక్కువ గోప్యత మరియు వినియోగదారు ఆదేశాలకు వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనను నిర్ధారిస్తుంది.
యూనిట్ విలువను నడిపించే కారకాలు
యూనిట్కు $280 అంచనా వ్యయం యొక్క ప్రాథమిక డ్రైవర్ తయారీ సంక్లిష్టత. 2 నానోమీటర్ ప్రక్రియలో ఉపయోగించిన 300mm సిలికాన్ పొరలు ఒక్కోదానికి US$30,000 ఖర్చవుతాయి, ఈ విలువ 3nm మరియు 5nm తరాలలో ఉపయోగించిన వాటి కంటే చాలా ఎక్కువ. పయనీరింగ్ టెక్నాలజీలలో సాధారణమైన తక్కువ ప్రారంభ దిగుబడి కూడా అధిక ధరకు దోహదపడుతుంది, ఎందుకంటే ఉత్పత్తి ప్రారంభ దశల్లో ప్రతి పొర నుండి తక్కువ ఉపయోగించగల చిప్లు సంగ్రహించబడతాయి.
లితోగ్రఫీతో పాటు, ఆపిల్ WMCM (వేఫర్-లెవల్ మల్టీ-చిప్ మాడ్యూల్) అని పిలువబడే కొత్త ప్యాకేజింగ్ పద్ధతిని అవలంబించాలని భావిస్తున్నారు. ఈ టెక్నిక్ మిమ్మల్ని CPU, GPU మరియు RAM మెమరీని మరింత సమన్వయ పద్ధతిలో ఏకీకృతం చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, డేటా ప్రయాణించాల్సిన దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది సిస్టమ్ వేగాన్ని మెరుగుపరిచినప్పటికీ, WMCM అసెంబ్లీ ప్రక్రియ మరింత శ్రమతో కూడుకున్నది మరియు అధునాతన ఇంటర్కనెక్ట్ మరియు థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ మెటీరియల్స్ అవసరం.
చిప్ నిర్మాణంలో మరింత సమర్థవంతమైన నిష్క్రియాత్మక శీతలీకరణ వ్యవస్థల అవసరం మరొక వ్యయ ఒత్తిడి పాయింట్. థర్మల్ సాంద్రత పెరగడంతో, థర్మల్ థ్రోట్లింగ్ను నిరోధించడానికి డిజైన్ వేడిని ప్రభావవంతంగా వెదజల్లాలి, ఐఫోన్ 18 గేమింగ్ సెషన్లు లేదా వీడియో రెండరింగ్ వంటి ఎక్కువ కాలం గరిష్ట పనితీరును నిర్వహిస్తుంది.
పారిశ్రామిక స్థాయి ఉత్పత్తిలో సవాళ్లు
TSMC 2nm ప్రక్రియకు అవసరమైన కొత్త తరం తీవ్ర అతినీలలోహిత (EUV) లితోగ్రఫీ మెషీన్లకు అనుగుణంగా తైవాన్లో, ప్రత్యేకంగా హ్సించు మరియు కాహ్సియుంగ్ ప్రాంతాలలో తన సౌకర్యాలను విస్తరిస్తోంది. రిస్క్ ప్రొడక్షన్ 2025 రెండవ భాగంలో ప్రారంభం కానుంది, ఇది భారీ తయారీకి ముందు చక్కటి ట్యూనింగ్ కాలంగా ఉపయోగపడుతుంది. Apple, ఇష్టపడే కస్టమర్గా, A20 డిజైన్ను ధృవీకరించడానికి ఈ పరీక్షలను నిశితంగా పరిశీలిస్తుంది.
మొదటి వేవ్లో పాల్గొనడానికి అవసరమైన మూలధనాన్ని కొంతమంది ఆటగాళ్లు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఈ సాంకేతికతకు ప్రాప్యత కోసం పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. ఆపిల్ ప్రారంభ ఉత్పత్తికి చాలా వరకు హామీ ఇస్తుండగా, క్వాల్కమ్ మరియు మీడియాటెక్ వంటి ఇతర కంపెనీలు మిగిలిన సామర్థ్యం కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. తయారీ స్లాట్ల కొరత 2026లో గ్లోబల్ మార్కెట్లో 2nm చిప్ల లభ్యతను పరిమితం చేస్తుంది, లాంచ్లో ఈ సాంకేతిక ప్రయోజనాన్ని అందించే కొన్ని పరికరాలలో iPhone 18 ఒకటి.
ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్పై ప్రతిబింబాలు
ఐఫోన్ యొక్క సెంట్రల్ కాంపోనెంట్ ధరలో పెరుగుదల వినియోగదారుల కోసం పరికరాల తుది ధర గురించి ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. చారిత్రాత్మకంగా, ఆపిల్ ఎంట్రీ ధరలను స్థిరంగా ఉంచడానికి కొన్ని కాంపోనెంట్ ధర హెచ్చుతగ్గులను గ్రహించింది, అయితే 80% ప్రాసెసర్ పెరుగుదల పాస్-త్రూని బలవంతం చేస్తుంది. “ప్రో” లైన్లోని మోడల్లు A20 చిప్ను పూర్తిగా స్వీకరించే అవకాశం ఉంది, అయితే ప్రామాణిక వెర్షన్లు ధరను కలిగి ఉండేలా ఆప్టిమైజ్ చేసిన మునుపటి తరాలకు చెందిన వేరియంట్లు లేదా చిప్లను ఉపయోగించవచ్చు.
మోడళ్ల మధ్య వ్యత్యాసం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొత్త ఉత్పత్తి నోడ్ అందించే ప్రత్యేకమైన కృత్రిమ మేధస్సు మరియు శక్తి సామర్థ్య సామర్థ్యాల ద్వారా సమర్థించబడిన ఖరీదైన పరికరాలకు A20 చిప్ యొక్క ఉనికి ప్రధాన విక్రయ కేంద్రంగా ఉంటుంది.
శామ్సంగ్ నేతృత్వంలోని పోటీ, దాని స్వంత 2-నానోమీటర్ సొల్యూషన్లను అభివృద్ధి చేయడానికి పోటీపడుతోంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, TSMCతో పోలిస్తే దిగుబడి (దిగుబడి రేట్లు) పరంగా కొరియన్ ఫౌండ్రీ ఎక్కువ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఉత్పత్తి వ్యయంపై ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఆపిల్ను లాంచ్ చేసిన సంవత్సరంలో సాంకేతిక సూచనగా ఐఫోన్ 18ను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా ప్రయోజనకరమైన స్థితిలో ఉంచింది.

