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台積電(2330)啟動AI「冷革命」,昨(1)日首度證實,因應AI高能耗與散熱問題,將新世代「微流道(Microchannel)」散熱技術納入研發藍圖,並朝與先進封裝整合方向推進。
國際半導體展(SEMICON Taiwan 2026)今(2)日起跑,台積電先進封裝研發處長陳燕銘昨天出席展前系列活動「異質整合高峰論壇」,釋出以上訊息。
業界指出,微流道散熱和現有散熱技術最大不同,是讓冷卻液直接流經晶片,迅速吸收並移除熱量,這牽涉到必須要在晶片上挖出讓冷卻液通過的「渠道」,考驗晶片製造與封裝廠商,稍有不慎就會使得昂貴的晶片報廢。
台積電積極投入新世代微流道散熱技術,意味AI晶片算力快速攀升之餘,散熱已成晶片業與先進封裝技術競賽的下個關鍵戰場。
陳燕銘指出,AI運算效能每年成長五倍,AI推理應用也帶動詞元(Token)數量倍增,晶片設計除持續推進電晶體微縮,更須透過異質整合提高運算密度。然而,當更多邏輯晶片、高頻寬記憶體(HBM)與光學元件整合在單一封裝內,供電及散熱挑戰也隨之加劇。
陳燕銘表示,系統協同技術優化(STCO)對新一代AI系統的電源傳輸、散熱與冷卻至關重要,而台積電3DFabric平台整合先進製程、SoIC三維晶片堆疊、COUPE矽光子及CoWoS先進封裝,可同步提升運算密度、HBM存取速度與傳輸頻寬,並改善多晶片互連、供電及散熱效能。
面對AI晶片功耗持續走高,傳統由封裝外部進行冷卻的方式逐漸面臨極限,陳燕銘說明,微流道散熱技術可藉由在晶片或封裝結構內設置微型流體通道,讓冷卻液更接近熱源,有助提高熱傳效率。
陳燕銘證實,台積電已開始導入相關技術,並規劃與封裝架構共同開發,顯示先進散熱將由外部冷卻系統進一步深入晶片與封裝內部。
CoWoS布局方面,台積電持續擴大封裝尺寸及整合能力。他說,台積電可整合24顆HBM、面積大於14倍光罩尺寸的CoWoS版本預計2029年實現。另外,從2024年至2029年,單一CoWoS封裝可整合的AI運算電晶體數量將成長逾48倍,HBM頻寬規模則增加34倍,凸顯散熱技術必須同步升級。
台積電並繼續強化HBM及矽光子技術,HBM4基礎晶片採用N12製程,功耗可降低逾45%、頻寬提高2.5倍,下一代產品將進一步採用N3製程。
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