La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) è diventata una parte indispensabile del moderno settore della produzione e della logistica. Il chip RFID è uno dei componenti chiave per implementare la tecnologia RFID. Può memorizzare e trasmettere dati, fornendo soluzioni fattibili per molti scenari applicativi. In questo articolo, esploreremo i comuni processi di produzione e i produttori di chip RFID.
Le comuni scale di processo nm dei chip RFID attualmente sul mercato includono principalmente:
Processo a 180 nm, processo a 110 nm, processo a 90 nm, processo a 65 nm.
Processo a 180 nm. Il processo a 180 nm è attualmente la scala di processo dei chip RFID più ampiamente utilizzata ed è adatta per chip RFID a bassa frequenza (LF), alta frequenza (HF) e alcuni chip RFID UHF (Ultra High-Frequency). Rispetto al processo a 350 nm, il processo a 180 nm ha una maggiore integrazione, dimensioni più piccole, maggiore capacità del chip, controllo del processo più maturo e prestazioni più stabili.
Processo a 110 nm. Il processo a 110 nm è stato uno dei principali processi di chip RFID negli ultimi anni e può essere utilizzato per produrre chip RFID ad alta frequenza (HF) e UHF (ultra alta frequenza). Il processo è caratterizzato da dimensioni più piccole, minor consumo energetico, maggiore velocità, maggiore capacità e maggiore sicurezza e stabilità. Tuttavia, a causa dei maggiori costi di produzione, il prezzo dei suoi chip aumenterà di conseguenza rispetto ai chip di processo a 180 nm.
Processo a 90 nm. Il processo a 90 nm è attualmente una delle scale di processo avanzate nella produzione di chip RFID ed è utilizzato principalmente per produrre chip RFID UHF (Ultra High-Frequency) di fascia alta. I chip prodotti da questo processo hanno una maggiore integrazione, dimensioni più piccole, capacità e velocità del chip più elevate, possono fornire una maggiore sicurezza e protezione della privacy e possono essere applicati a più scenari applicativi.
Processo a 65 nm. Il processo a 65 nm è l'ultima scala di processo per chip RFID ed è una tecnologia di processo avanzata. Rispetto ai processi a 110 nm e 90 nm, il processo a 65 nm ha dimensioni più piccole, velocità più elevata, consumo energetico inferiore e maggiore integrazione. Può fornire più funzioni e scenari applicativi più ricchi nei trasporti e nella logistica intelligenti. Ha ampie prospettive di applicazione in , vendita al dettaglio e altri campi.
Quindi, che tipo di macchina fotolitografica viene utilizzata per realizzare chip RFID? I chip RFID non hanno requisiti elevati per i processi nanometrici avanzati perché le loro funzioni sono semplici. A differenza dei chip ad alta precisione utilizzati nelle schede grafiche e nei telefoni cellulari, sono tipi di chip relativamente semplici. Pertanto, le macchine litografiche comunemente utilizzate nella produzione di chip RFID sono principalmente le tradizionali macchine litografiche NL e le macchine litografiche DUV. La tradizionale macchina litografica NL è una macchina litografica comunemente utilizzata nella produzione di wafer semiconduttori. Utilizza una sorgente di luce ultravioletta per illuminare il wafer semiconduttore per formare un modello di fotoresist specifico del chip attraverso la parte di trasmissione della luce nella fotomaschera. Questo tipo di macchina litografica è adatto per la produzione di chip di dimensioni maggiori e bassa risoluzione. La macchina litografica DUV (Deep Ultraviolet Light) utilizza una luce a lunghezza d'onda più corta, che può fornire una risoluzione più elevata e dimensioni delle caratteristiche più piccole. Le macchine litografiche DUV possono essere utilizzate per produrre chip RFID ad alta densità, alta precisione e alta affidabilità.
wafer
Ora, ci sono molti produttori di chip RFID sul mercato.
NXP Semiconductor: NXP Semiconductor è uno dei principali fornitori di chip RFID al mondo e l'azienda ha un'elevata quota di mercato. I chip RFID di NXP coprono chip a bassa frequenza (LF), alta frequenza (HF) e ultra alta frequenza (UHF). Le precedenti scale di processo erano 350nm e 180nm e ora le principali scale di produzione dell'azienda sono 90nm e 65nm. Le specifiche e le funzioni dei suoi chip sono molto complete, inclusi chip RFID a bassa frequenza (LF), alta frequenza (HF) e ultra alta frequenza (UHF), adatti a vari scenari applicativi.
Texas Instruments (TI): Texas Instruments è un'azienda leader nella progettazione e produzione di semiconduttori che occupa una posizione importante nel campo dei chip RFID. I chip RFID prodotti da TI coprono bassa frequenza (LF), alta frequenza (HF) e ultra-alta frequenza (UHF) e includono molte soluzioni applicative ibride. La sua scala di processo iniziale è di 180 nm e le sue attuali scale di processo principali sono 90 nm e 65 nm.
Litografia
Impinj: Impinj è un'azienda specializzata nella fornitura di soluzioni RFID UHF ed è anche leader nel mercato dei chip UHF. I chip RFID di Impinj possono essere applicati a progetti che coinvolgono infrastrutture su larga scalae, supply chain, logistica e altri campi. Impinj utilizza principalmente la tecnologia CMOS e la sua scala di processo è principalmente di 130 nm e 90 nm.
Fudan Microelectronics. È una delle più note aziende di progettazione di semiconduttori in Cina, focalizzata sulla ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di microchip e sistemi microelettronici. L'azienda ha accumulato una ricca tecnologia di produzione di semiconduttori ed esperienza in quasi 30 anni. Attualmente, i principali processi nm utilizzati da Fudan Microelectronics nei chip RFID sono 65 nm e 130 nm. Come tecnologie di processo avanzate, entrambe le scale di processo possono offrire vantaggi quali maggiore integrazione, dimensioni più piccole, maggiore velocità operativa, minore consumo energetico e maggiore affidabilità.
Con il continuo progresso della tecnologia di processo, sempre più chip RFID stanno iniziando a utilizzare il processo avanzato a 65 nm, che può fornire più funzioni e una gamma più ampia di scenari applicativi. Allo stesso modo, le aziende produttrici di chip si stanno costantemente spostando verso scale di processo più avanzate per migliorare continuamente le prestazioni e la funzionalità dei chip.
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