0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

德媒:芯片之争,中国绝非无能为力

电子工程师 来源:科技日报 作者:科技日报 2021-04-13 16:39 次阅读

半导体技术是数字时代的一项基础性技术。大数据、人工智能AI)、自动驾驶5G等新技术要渗透到社会的各个角落,仅依靠算法和软件还远远不够。如果缺乏性能卓越的半导体,就难以造出低能耗、高效率地处理庞大数据和复杂计算的硬件,数字驱动经济发展或将是纸上谈兵。

图灵奖得主、美国杰出计算机科学家艾伦·凯曾表示,“真正认真对待软件的人应该自己制造硬件”。

这句话在21世纪仍然适用。目前,全球因种种原因面临“芯片荒”。在此背景下,中国科技发展的脚步依然不止,美国却试图对向中国出口芯片进行遏制。近日,德国《商报》发表题为《芯片之争,中国绝非无能为力》的评论称,中国是世界上最大的芯片市场,而美国希望通过切断芯片供应让中国陷入停滞,迫使中国屈服,这“并不能很好地发挥作用”。因为在芯片之争中,中国绝非像美国一些所谓的“战略家”认为的那样无能为力。

美收购计划告吹凸显中国市场重要性《商报》首先提及了近日美国的一次失败的收购计划。美国最大的半导体制造设备企业应用材料公司原计划从美国投资公司KKR手中收购国际电气公司。KKR工厂设在日本,因生产薄膜沉积设备而闻名。美国应用材料公司此前一直认为,如果收购成功,就有望“更上一层楼”,在半导体存储器市场等业务上扩大份额。根据应用材料公司官网数据显示,其2020年在中国大陆的市场营收高达15.76亿美元,占总营收的34%,远超美国、欧洲、日本、朝鲜等国家或地区市场,可以说,中国是其第一大市场。据国际半导体产业协会(SEMI)的数据,中国已于2020年成为全球最大的半导体制造设备市场。

美国应用材料公司的收购会对市场产生巨大影响,因此必须获得中国监管部门的批准。然而,美国应用材料公司3月22日发布消息称,由于在完成收购的最后期限之前未能获得中国监管机构的批准,收购计划已告吹。据日经中文网3月30日报道,由于收购失败,美国应用材料公司将向KKR支付1.54亿美元的解约费。“尽管买家和卖家都在美国,但无视中国政府的态度并不是一种好的选择。”《商报》评价道,“中国市场实在太重要了,美国应用材料公司离不开它。哪怕等待了快两年,他们仍然宁愿放弃收购。”

美国应当结束与中国的对抗路线评论文章认为,美国在芯片领域对华“卡脖子”,却激励了中国人建立自己的具有竞争力、影响力的半导体产业。虽然这需要一些时间,但在太阳能、高铁、汽车等产业领域,中国已经证明其完全有赶超美国的实力。

文章称,中国希望美国主要的半导体制造商在中国市场进行投资,而美国公司也试图扭亏为盈,因此中美之间达成协议似乎并非不切实际。英特尔的新任首席执行官帕特·基辛格最近宣布,要在美国亚利桑那州进行投资,他还希望将来在欧洲建厂。然而,这个行业的领头羊离世界上最大的销售市场——中国市场还很遥远。

因此,文章认为,如果中美能够互相靠拢,将会是一件好事,欧洲也将会从中受益。基于上述原因,《商报》指出,美国应当结束与中国的对抗路线,转而尽快与中国进行对话,否则美国将会付出高昂的代价。

原文标题:芯片之争,中国绝非无能为力!德媒劝美国放弃对抗

文章出处:【微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    446

    文章

    47769

    浏览量

    409069
  • 半导体
    +关注

    关注

    327

    文章

    24494

    浏览量

    202062

原文标题:芯片之争,中国绝非无能为力!德媒劝美国放弃对抗

文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    BEV感知算法:下一代自动驾驶的核心技术

    首先,BEV视图存在遮挡小的优点,由于视觉的透视效应,现实世界的物体在2D图像中很容易受到其他物体的遮挡,因此,传统的基于2D的感知方式只能感知可见的目标,对于被遮挡的部分算法将无能为力
    发表于 01-25 15:38 578次阅读
    BEV感知算法:下一代自动驾驶的核心技术

    大茉莉X16-P,5800M大算称王称霸

    Rykj365
    发布于 :2024年01月25日 14:54:52

    华为汽车“夺嫡之争”来了

    问界起死回生之后,智界横空出世,华为智能汽车解决方案越加迎难狂奔,虽然华为不造车的声明依然在线,但是华为汽车“夺嫡”之争来了。 问界新M7已经收获了超过10万份大定订单;鸿蒙智行首款轿车S7正式发布
    的头像 发表于 12-04 11:48 1149次阅读

    为什么FR4的介电常数DK值为4.2-4.8之间?

    编者注:近日,有一位会员要求加工一款天线,指定必须要FR4的介电常数为4.5。我只能表示我无能为力,无法保证FR4这么精确的DK值。今天就来为大家解释一下,为什么FR4(玻璃纤维环氧树脂覆铜板)的介电常数(DK)值通常标注为4.2-4.8之间?
    的头像 发表于 11-03 10:27 2442次阅读
    为什么FR4的介电常数DK值为4.2-4.8之间?

    #中国芯片 #中国制造 #芯片封装 外分析:中国芯片产业迎来转折点

    芯片封装
    深圳市浮思特科技有限公司
    发布于 :2023年10月23日 15:33:30

    一款国产USB3.0HUB集线器芯片

    *附件:和芯润 USB3.0HUB 设计资料.rar 推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340 推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润科技自主研发的国产
    发表于 10-20 18:20

    华为的下一个“卡脖子”难题, 与这场芯片巨头之争紧密相关

    回顾芯片架构的各种路线之争,可见全球半导体产业似乎正酝酿着一场开源新趋势。ARM崛起的根本原因是RISC架构更适应半导体产业发展的趋势,而ARM架构授权的潜在限制,也将倒逼中国在开源架构RISC-V等新兴技术领域探索更多机会。
    的头像 发表于 09-23 10:26 1036次阅读
    华为的下一个“卡脖子”难题, 与这场<b class='flag-5'>芯片</b>巨头<b class='flag-5'>之争</b>紧密相关

    闪耀“中国芯” 华大北斗荣获2023年“中国芯”优秀技术创新产品奖

    极具影响和权威性的奖项之一,已成为国内集成电路产品和技术发展的风向标和大检阅。本届“中国芯”优秀产品征集活动共征集到来自285家芯片企业,累计398款芯片产品的报名材料,均为历史新高
    发表于 09-22 14:46

    RISC-V 的未来在中国

    2023 年 RISC-V 中国峰会上,倪光南院士表示,“RISC-V 的未来在中国,而中国半导体芯片产业也需要 RISC-V,开源的 RISC-V 已成为
    发表于 08-26 14:16

    使用无功补偿装置调整不平衡电流的基本原理

    分相补偿装置可以补偿不平衡的无功电流,但是对于不平衡的有功电流无能为力。实际上,经过恰当设计的无功补偿装置,不但可以将三相的功率因数均补偿至1,而且可以将三相间的不平衡有功电流调整至平衡。
    的头像 发表于 07-31 17:42 871次阅读
    使用无功补偿装置调整不平衡电流的基本原理

    2nm芯片能带来什么?2nm制程之争将全面打响?

    消费电子市场持续疲软、人工智能火热的大环境下,晶圆制造厂商积极瞄准高性能芯片,2nm先进制程之争愈演愈烈。
    的头像 发表于 07-17 18:24 1657次阅读

    颜宁新论文突然上线Nature子刊:结构是AI无能为力

    这篇论文的通讯作者是结构生物学家颜宁,主要从事与疾病相关的重要膜转运蛋白、电压门控离子通道的结构与工作机理及膜蛋白调控胆固醇代谢通路的分子机制方面的研究。
    的头像 发表于 06-19 16:08 364次阅读
    颜宁新论文突然上线Nature子刊:结构是AI<b class='flag-5'>无能为力</b>的

    询问应用工程师:接地(再次)

    在同时具有模拟和数字电路的IC内部,例如ADC,接地通常保持独立,以避免将数字信号耦合到模拟电路中。该图显示了ADC的简单模型。对于将芯片上的焊盘连接到封装引脚相关的引线焊电感和电阻,IC设计人员实际上无能为力。快速变化的数字电流在B点产生电压,该电压将不可避免地通过杂散
    的头像 发表于 06-17 16:53 759次阅读
    询问应用工程师:接地(再次)

    当Wemos最初由L298n供电时无法连接到WIFI怎么解决?

    开关。如果我随后将迷你地线连接回 298 地线,所有开关都会被识别,系统将完全正常运行。最后,如果我将 298 上的 5v 电线连接到 mini,然后拔下 USB 电缆,wifi 和完整的系统功能将保持不变。 关于为什么这可能会发生的任何想法,因为我无能为力
    发表于 05-26 11:45

    米勒电容如何限制高频放大?

    由于存在物理学定律,电阻、电容和电感将继续成为挑战。我们对此无能为力,所以自热离子真空管问世以来,电子设计人员就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些问题。
    的头像 发表于 05-22 15:00 737次阅读
    米勒电容如何限制高频放大?