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苹果芯片帝国的崛起:那些被逐一并吞的芯片公司们

在苹果猛碰长达十年的自研芯片旅程中,正式发布以 Arm 架构为主的 Mac 电脑处理器,来取代长久以来的英特尔 x86 架构,是 历史 性的一页。

一直以来,苹果用两种方式来打造属于自己的芯片帝国: 一是自主研发,现在苹果内部的芯片研发团队已有数千名员工。

其次,是以收购方式获取新技术,吸收后再整合进入自家的历侍研发团队中,像是指纹识别芯片 Authen tec 和 3D 体感芯片/脸部辨识芯片 PrimeSense。

从 2010 年苹果 iPhone 4 发布首款自研的 A4 处理器开始,掀起系统厂自主研发芯片的风潮,也逐渐改变芯片厂、系统公司、晶圆代工厂的产业之间的关系。

苹果自制芯片除了核心的处理器之外,还扩及到电源管理芯片、显示屏驱动芯片、GPU、基频芯片、指纹辨识芯片、3D 体感芯片等,还有基于 Arm 架构的 Mac 电脑处理器芯片,整个来看,苹果已经建立了一座芯片帝国。

成立于 1976 年的苹果,已经有 44 年 历史 ,2007 年推出第一款智能手机 iPhone,并将公司名称从苹果电脑改名为苹果公司,为公司未来发展重新定义。

在苹果成立 44 年的 历史 中,经历许多次电脑处理器架构的更换。在推出 Mac 之前的微肢知吵电脑 Apple II,是采用 MOS 的 6502 处理器,1984 年推出的 Mac,就改用摩托罗拉的 68K 架构。

到了 1994 年,苹果再从摩托罗拉的 68K 系列架构转向 AIM 联盟(苹果、IBM、摩托罗拉)共同开发的 PowerPC 处理器架构。

最近一次是 2005 年,苹果从 PowerPC 架构转向英特尔 x86 处理器架构,开启双方长达 15 年的深度合作。

苹果基于 Arm 架构自研 Mac 电脑的处理器芯片,来取代英特尔的 x86 架构的终极野心,这几年来在业界已是公开的秘密,今年在 WWDC 上发表后,等于是证实且宣告这项规划正式上路。

根据苹果规划,首款采用苹果自研芯片的 Mac 将于今年底上市。苹果并不会立即放弃英特尔的处理器,搭载英特尔芯片的 Mac 芯片也会同步开发,预计从英特尔芯片完全换到苹果自研芯片,需要两年的过渡期。

苹果自研 Mac 处理器芯片计划的背后,当然是基于 iPhone A 系列手机处理器的巨大成功,以及合作伙伴台积电在技术支持上的全力相挺,传出台积电有至少 300 位工程师助力苹果,涵盖研发、设计、制造、封装等每个环节。

苹果 iPhone 处理器的成功,也有一段曲折的 历史 ,包括初期裁掉内部芯片团队,打算直接用英特尔 Atom 处理器; 找三星代工、收购关键的 PA Semi、与三星关系生变,一直到找上台积电代工。

iPhone 处理器的打造,是从三星与 Arm 开始。其实当时,苹果曾考虑与英特尔合作。

苹果最早在开发 iPad 时,曾考虑采用英特尔的 Atom 处理器。当时 Atom 仍在研发阶段,但苹果创办人乔布斯对于英特尔的技术能力充满信心; 甚至在 2005 年,决定裁掉苹果早年为了 Mac 而设立的芯片设计部门。

不过,有“iPod 之父”之称的 Tony Fadell 则是反对使用英特尔的 Atom。在他的坚持下,乔布斯同意改用设计更简单、同时也更省电的 ARM 架构。

后来前英特尔首席执行官 Otellinii 曾表示,与苹果双方没有合作移动设备芯片,关键原因是报价; 同时,他也认为苹果的移动设备销售量顶多百万台出货量,不会让英特尔带来太大获利。

最终,苹果是和三星合作,设计 Arm 架构的 iPhone 处理器芯片。

2007 年,苹果发布第一代 iPhone,使用三星设计的 Arm 架构 SoC,GPU 是 Imagination 的 PowerVR。

三星这款基于 Arm 架构的 SoC 效能表现不差。因为当时在 Arm 架构上的操作作业系统例如 Nokia 的 Symbian、微软的 Windows CE、初版的 Android 等,都是功能简单的轻量系统。然而,三星打造的 SoC 却能帮助苹果在 Arm 架构下,执行改写自 Mac OS X 的 Unix 系统,且有完整的 UI 效果。

苹果的成功,让许多业者重新调整了开发计划,这当中就包括日后 Google Android 阵营的崛起。

但是,三星 SoC 也不是没有缺点,毕竟它的原始设计只是基于三星的 DVD 播放器里面架构。

为了能维持 iOS 的优势与独特性,苹果深知必须要自主研发处理器。

因此,在第一代 iPhone 发表不久后,苹果即与三星、Imagination 签署 SoC 和 GPU 的开发协定,同时也开始重组自己的芯片研发团队。

2008 年苹果招揽曾任职于英特尔和 IBM 的 Johny Srouji,也就是现在的苹果硬件技术部门的高级副总裁; 更在同年收购矽谷新创公司 P.A Semi,成为日后成为 SoC 技术团队核心。

苹果首款自研的 A4 处理器搭在于 iPhone 4 内,首度在 2010 年问世。当中采用 Arm 的 Cortex-A8 为 CPU 核心,以及 Imagination 的 PowerVR SGX 535 作为 GPU。

2010 年,苹果更收购了专门开发移动设备芯片的 Intrinsity。虽然苹果是以 Arm 的 Cortex-A8 为架构设计了第一颗 A4 处理器,当中与 Intrinsity 的合作,达成 CPU 架构的优化。

初期,苹果的自研芯片是交由三星代工,但后来三星把改版的 Cortex-A8 核心用在自家的 SoC 产品 S5PC110 中; 在 2011 年又将 S5PC110 改称为 Exynos 3,成为三星最早以“Exynos”命名的自家 SoC 产品,使用在一系列 Galaxy 系列移动设备里中。

加上三星陆续在智能手机上显露头角,苹果逐渐将三星视为竞争对手,便开始寻求其他代工厂来取代三星,与台积电接触便是从当时开始。

诚如文章之前提到,iPhone 处理器的成功,给了苹果很强的信心与底蕴要自行开发 Mac 电脑的处理器芯片,把英特尔彻底取代。

观察在苹果这十年来的自研芯片过程中,一直被很多人视为是“毒苹果”,一旦咬上一口,会带来营收和股价飞天。

但合作过程中,也可能会随时被取代与抛弃,在此也细数苹果这几年究竟有哪些自研的芯片产品,以及并购或抛弃过哪些公司。

苹果在第一代的 iPhone 上就与电源管理芯片供应商 Dialog 合作,由 Dialog 提供电源管理、音频子系统、快充芯片,以及其他混合信号整合芯片。

Dialog 运营也跟随苹果 iPhone 的热卖一路成长。2007 年 Dialog 的全年营收才 8677 万美元,到了 2017 年已成长至 13.53 亿美元,十年间增长 15 倍,且公司 70% 以上营收来自于单一客户苹果。

Dialog 也不是对于运营全押宝在单一客户的情况没有警觉心,自身更不断多元化业务领域,扩充至蓝牙芯片、快充技术、LED 芯片等。

苹果与 Dialog 合作十年也够久了。约 2017 年左右,业界开始传出苹果要自制电源管理芯片的消息,甚至在苹果自组的研发团队中,不少工程师都是来自于 Dialog。

后来苹果与 Dialog 达成协议,先支付 3 亿美元资金买下其部分资产与技术专利,以及预付 3 亿美元,作为后续几年采购 Dialog 产品的预付款; 再者,Dialog 也将 16% 的员工,共计 300 名工程师“转让”给苹果,双方彻底切断关系。

Imagination 与苹果也是从第一代 iPhone 处理器就开始合作,同时苹果也一直是 Imagination 最大客户。

苹果在 2017 年也曾宣布要在 15 个月至 2 年内逐步停止使用 Imagination 的 GPU IP 技术; 随后,苹果在 2018 年推出的 iPhone X 和 iPhone 8 手机用上自行设计的 GPU 产品,搭载在 A11 芯片中。

被苹果抛弃后的 Imagination 被迫出售,在 2017 年 9 月由私募基金 Canyon Bridge Capital Partners 以英镑 5.5 亿元所收购。

到了 2020 年,Imagination 终于与苹果达成协议,为公司长达 2~3 年来的运营不确定性划下句点,协议内容主要是由苹果支付专利授权费用,以使用其 GPU 技术。

业界认为,苹果可能无法在短期内处理好与 Imagination 的专利纠葛,这将影响其自行设计 GPU 和自给自足的计划,因此与 Imagination 达成协议。

苹果也传出自研显示屏驱动芯片,这也是供应商新思运营的隐忧之一。

苹果一直是新思的重要客户之一,但这几年新思来自于苹果的订单数量已经大幅减少,主要是因为 iPhone 的 OLED 机种是采用三星的 OLED 显示屏搭配 OLED 驱动芯片。

新思这几年在运营上不断朝多元化转型,包括收购美满电子 Marvell 的多媒体解决方案业务部门、音频处理方案供应商科胜讯 Conexant 等。再者,也于 2019 年底出售 TDDI 业务部门给韦尔。

基频芯片是看似容易,但非常需要下苦工,以及与每一代通讯协议技术积累。

苹果在 iPhone 初期用过英飞凌的基频芯片(后被英特尔并购),从 2011 年 iPhone 4s 开始,高通就一直是苹果基频芯片的独家供应商。

站在苹果的角度,显然不想看到核心元件被高通钳制,因此从 2016 年 iPhone 7 开始,在特定地区的机种采用英特尔的 4G 基频芯片,这被视为是制衡高通的手段之一。

高通、英特尔双供应商的策略,一直持续到 2017 年的 iPhone 8 和 iPhone X 系列; 然而 2018 年出现重大转折。

当时,苹果因为与高通的技术专利官司,2018 年发布的 iPhone 全都使用英特尔的 4G 基频芯片,只能说这是当时苹果的唯一选择,之后却出现“信号门”事件,让很多消费者反弹。

之后在 2019 年,苹果正式与英特尔签署协议,以 10 亿美元收购英特尔的基频芯片事业部门。同时,也收购英特尔相关部门约 2000 名员工,象征苹果正式大举投入开发5G的基频芯片。

除了自研核心技术外,苹果也是时不时会收购新创公司来获取创新技术,接下来要讨论的指纹识别芯片 AuthenTec、人脸识别技术 PrimeSense,就是两个最成功的案例。

跟很多技术的发展路程相似,指纹识别技术也不是苹果发明的,但却是苹果发扬光大的。

苹果在 2012 年收购以色列的指纹辨识技术商 AuthenTec。这家公司曾为很多 NB 大厂导入相关的指纹识别技术,包括惠普、戴尔、联想 、富士通等。

苹果的领军,让安卓手机阵营也积极加入指纹识别行列。初期瑞典 FPC 公司的后置指纹辨识就成为救急方案之一,受到华为、小米等青睐,逐渐发展成为当时安卓手机阵营的指纹识别技术主流路线。

之后汇顶的指纹识别技术势力开始崛起,逐渐侵蚀 FPC 的市占率。

这样的发展非常自然。欧美公司在初期技术领先阶段,会比较占上风; 到了市场需求大爆发时期,客户会开始追求品质与成本的平衡,亚洲供应商通常会在这一阶段大举切入,一举通吃市占率。

2017 年苹果新机 iPhone X 登场,全球 科技 产业掀起一阵人脸解锁的热潮,这款技术照样不是苹果首创,但又是苹果引发潮流。

苹果的人脸识别技术来自于收购 PrimeSense,这也是一家以色列新创公司,专注于 3D 传感技术。

PrimeSense 在被苹果收购之前,也是有一段风光的历程,其研发产品曾经被微软体感 游戏 机 Kinect 采用。只是,微软的 Kinect 第二代改为用自己开发的技术做取代,后来 PrimeSense 也卖给苹果。

PrimeSense 拥有的是结构光技术,苹果将该技术用在 iPhone 脸部识别解锁上,同样也引发安卓手机阵营跟进,只是技术阵营不尽相同,安卓多数是用 3D ToF 技术为主。

苹果自研芯片之路,已经建立起一座芯片帝国,其影响力已超越纯 IC 设计公司,同时也开启其他系统公司自研芯片之路,包括小米、Oppo、Vivo 等,纷纷自组芯片研发团队。

过去,台积电的前几大客户都是以全球 IC 设计公司为主,现在苹果早已经是台积电前两大客户之一,这种系统公司自开 ASIC 芯片的商机,更成为所有晶圆代工厂的新生意。

过去业界常以“毒苹果”来形容苹果的供应商。意思是,初期啃苹果一定是又香又甜,为公司带来营收一飞冲天的效益; 然而,一旦依赖上这个客户,迟早会面临被抛弃的命运。

这样说,算是对一半。能打入苹果供应链对公司运营通常会是一大转机,但也要不断加强自身实力、培养更多新技术和多元化产品,为公司中长期发展作准备,不然只能说是被时代淘汰,莫怪客户变心。

电解质的概念是如何提出的,是由法拉第提出的吗?

(1)法拉第最早的化学成果来自于担任戴维助手的时期。他花了很多心血研究氯气,1833年.法拉第经过一系列的实验,发现当把电流作用在氯化钠的水溶液时,能够获得氯气2NaCl+2H₂O =2NaOH+H₂↑+Cl₂↑,并发现了两种碳化氯。

法拉第也是第一个学者实验(虽然较为粗略)观察气体扩散,此现象最早由约翰·道尔顿发表,并由汤玛斯·葛兰姆及约瑟夫·罗斯密特揭露其重要性。他成功的液化了多种气体;他研究过不同的钢合金,为了光学实验,他制造出多种新型的玻璃。其中一块样品后来在历史上占有一席之闷闹凯地,因为在一次当法拉第将此玻璃放入磁场中时,他发现了极化光平面受磁力造成偏转及被磁力排斥。

(2)他也尽心于创造出一些化学的常用方法,用结果、研究目标以及大众展示做为分类,并从中获得一些成果。他发弯烂明了一种加热工具,是本生灯的前身,在科学实验室广为采用,作为热能的来源。法拉第在多个化学领域中都有所成果,发现了诸如苯等化学物质(他称此物质为双碳化氢(bicarburetofhydrogen)),发明氧化数,将如氯等气体液化。他找出一种氯水合物的组成,这个物质最早在1810年由戴维发现。

(3)法拉第也发现了电解定律,以及推广许多专业用语,如阳极、阴极、电极及离子等,这些词语大多由威廉·休艾尔发明。他还发现了苯。由于这些成就,很多现代的化学家视法拉第为有史以来最出色的实验科学家之一。

(4)法拉第还在1825年首先发现了苯。19世纪初,英国和其他欧洲国家一样,城市的照明已普遍使用煤气。从生产煤气的原料中制备出煤气之后,剩下一种油状的液体却长期无人问津。法拉第是第一位对这种油蚂唤状液体感兴趣的科学家。他用蒸馏的方法将这种油状液体进行分离,得到另一种液体,实际上就是苯。当时法拉第将这种液体称为“氢的重碳化合物”。

那位好汉知道:苯的结构最早是谁测定的?又是如何测定的?

苯最早是在19世纪初研究将煤气作为照明用气时合成出来的。 1803年-1819年G.T.Accum采用同样方法制出了许多产品,其中一些样品用现代的分析方法检测出有少量的苯。然而,一般认为苯是在1825年由麦可·法拉第发现的。他从鱼油等类似物质的热裂解产品中分离出了较高纯度的苯,称之为“氢的重碳化物”(Bicarburetofhydrogen)。并且测定了苯的一些物理性质和它的化学组成,阐述了苯分子的碳氢比。 1833年,Milscherlich确定了苯分子中6个碳和6个氢原子的经验式(C6H6)。弗里德里希·凯库勒于1865年提出了苯环单、双亮弯键交替排列、无限共轭的结构,即现在所谓“凯库勒式”。 据称他是因为梦到一条蛇咬住了自己的尾巴才受到启发想出“凯库勒式”的。他又对这一结构作出解释说环中双键位置不是固定的,可以迅速移动,所以造成6个碳等价。他通过对苯的一氯代物、二氯代物种类的研究,发现苯是环形结构,樱培每个碳连接一个氢。 凯库勒双键摆动模型

1845年德国化学家霍夫曼从煤焦油的轻馏分中发现了苯,他的学生C.Mansfield随后进行了加工提纯。后来他又发明了结晶法精制苯。他还进行工业应用的研究,开创了苯的加工利用途径。 1861年,化学家约翰·约瑟夫·洛斯密德(Johann Jasef Loschmidt)首次提出了苯的化学键,双键交替结构,但他的成果未受到重视。 1865年,弗里德里希·凯库勒在论文《关于芳香族化合物的研究》中,再次确认了四年前苯的结构,为此,苯的这种结构被命名为“凯库勒式”。他对这一结构作出解释说环中双键位置不是固定的,可以迅速移动,所以造成6个碳等价。他通过对苯的一氯代物、二氯代物种类的研究,发现苯是环脊键唯形结构,每个碳连接一个氢。 此外,詹姆斯·杜瓦发现了一种苯的类似物;命名为“杜瓦苯”,现已被证实,可由苯经光照得到。 大约从1865年起开始了苯的工业生产。最初是从煤焦油中回收。随着它的用途的扩大,产量不断上升,到1930年已经成为世界十大吨位产品之一。

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