TSMC versnelt naar 1,4 nm terwijl de productie van 3 nm chips voor AI toeneemt

TSMC versnelt de ontwikkeling van haar komende fabricageprocessen terwijl de vraag naar AI-chips de productie van haar meest geavanceerde nodes opvoert. Volgens schattingen van Economic Daily News zou de Taiwanese fabrikant begin 2027 kunnen beginnen met proefproductie van haar 1,4 nm-proces, bekend als A14. Tegelijkertijd zou haar capaciteit voor 3 nm tegen eind 2027 meer dan 200.000 wafers per maand kunnen bedragen.

De kernpunten over TSMC en haar 1,4 nm-nodes in 20 seconden

  • TSMC zou begin 2027 kunnen starten met testproductie van A14.
  • Massaproductie van 1,4 nm wordt voorzien voor 2028.
  • De capaciteit voor 3 nm zou tegen Q4 2026 tussen de 170.000 en 180.000 wafers per maand kunnen bedragen.
  • Voor eind 2027 wordt meer dan 200.000 wafers van 3 nm per maand verwacht.
  • Samsung overweegt momenteel commercieel uit te rollen haar 1,4 nm-proces in 2029.

Deze informatie is afkomstig van een schatting gepubliceerd door Economic Daily News en later overgenomen door Wccftech. De data voor proefproductie en toekomstige volumes moeten dan ook gezien worden als prognoses, niet als officieel bevestigde feiten van TSMC.

De ontwikkeling van deze nodes is bijzonder relevant gezien de huidige belang van AI-processors. Chipproducenten zoeken naar meer geavanceerde processen om de transistor-dichtheid te verhogen, prestaties te verbeteren en het energieverbruik onder controle te houden bij steeds grotere accelerators en processoren.

TSMC bereidt de overstap voor van 3 nm naar 1,4 nm

Het 1,4 nm-proces, door TSMC aangeduid als A14, vertegenwoordigt de volgende grote technologische sprong van het bedrijf na haar 2 nm-processen. Volgens Economic Daily News zou TSMC begin 2027 kunnen starten met proefproductie in een van haar faciliteiten.

De hoofdlocatie voor deze ontwikkeling, in Tai-chung, zou volgens de schatting pas in het tweede kwartaal van 2027 gereed zijn. Daarom zouden de productieproeven in die faciliteit volgens de prognose plaatsvinden in het derde kwartaal van volgend jaar.

Het bedrijf zou vier fabrieken in Taiwan hebben voorbereid voor de productie van dit proces. Ook wordt vermeld dat de prijs per wafer van 1,4 nm iets hoger zou zijn dan die van 2 nm, hoewel concrete cijfers ontbreken.

Voluminaire productie van de A14-node zou gepland staan voor 2028. Er wordt gesuggereerd dat Apple mogelijk capaciteit heeft gereserveerd voor dit proces, en dat een toekomstige processor, de A22 Pro, voor haar apparaten mogelijk gebruik maakt van deze technologie in 2028. Deze informatie is gebaseerd op rapporten vermeld door Wccftech en is niet bevestigd door officiële aankondigingen van Apple of TSMC.

Het schema laat zien hoe de halfgeleiderindustrie gelijktijdig met meerdere nodes bezig is. Terwijl de meer geavanceerde processen zich voorbereiden voor de komende jaren, vergroten de technologieën van 3 nm en 2 nm hun capaciteit om aan de huidige vraag te voldoen.

AI verhoogt de productie van 3 nm

Het 3 nm-proces krijgt een bijzonder belang omdat het een van de technologieën is die worden gebruikt voor het fabriceren van geavanceerde chips voor AI-toepassingen.

De in het rapport genoemde verwachtingen plaatsen de maandelijkse productie van TSMC op 170.000-180.000 wafers van 3 nm in het Southern Taiwan Science Park in Q4 2026. Hetzelfde rapport berekent dat de volumecapaciteit tegen eind 2027 boven de 200.000 wafers per maand kan uitkomen.

Deze cijfers verwijzen naar de capaciteit voor wafers, niet naar het aantal uiteindelijke chips. Een wafer kan afhankelijk van ontwerp en fabricageproces heel verschillende aantallen chips bevatten, waardoor deze twee grootheden niet direct te vergelijken zijn.

Voor het 2 nm-proces worden eveneens sterke groei-indicaties verwacht. Analisten voorzien dat TSMC tegen eind 2026 tussen de 90.000 en 100.000 wafers van 2 nm per maand kan produceren.

De toename in capaciteit wordt deels gedreven door de groeiende vraag vanuit AI. Versnellers voor het trainen en uitvoeren van modellen vereisen grote productievolumes, vooral omdat cloudproviders en systeembouwers hun datacenters uitbreiden.

TSMC bevindt zich in een strategisch belangrijke positie doordat zij chips produceert die ontworpen zijn door bedrijven zonder eigen grootschalige chipfabricage. Door haar geavanceerde fabricagetechnologie kunnen klanten toegang krijgen tot nieuwe generaties chips zonder zelf grote productie-infrastructuur te hoeven bouwen.

Samsung heeft een ander tijdspad

De vergelijking met Samsung is logisch omdat beide bedrijven strijden om geavanceerde productiecontracten. Toch blijkt er vooral een verschil te bestaan in de geplande of geschatte tijdlijn voor 1,4 nm.

Volgens de genoemde rapporten zou TSMC begin 2027 starten met proefproductie van A14 en in 2028 massaproductie. Samsung overweegt haar 1,4 nm-proces in 2029 op de markt te brengen, zoals vermeld door Wccftech.

Er is geen bevestigde datum voor de start van Samsung’s testproductie van 1,4 nm of vergelijkbare gegevens over de rendementen. Dit betekent dat de verschillen in schema nog niet kunnen bepalen hoe competitief de twee processen zullen zijn.

De prestaties van een fabricagetechnologie worden niet alleen bepaald door wanneer de productie start, maar ook door factoren zoalswaferrendement, beschikbare capaciteit, kosten per chip, productie-stabiliteit en het vermogen om aan specifieke eisen van klanten te voldoen.

Het rendement, ofwel yield, is een van de aspecten die niet volledig blijken uit de beschikbare informatie over Samsung’s toekomstige proces. Daarom moeten vergelijkingen op dit punt nog worden afgewacht op basis van verificabele data.

De naamgeving, zoals 3 nm, 2 nm of 1,4 nm, biedt geen universele maatstaf voor transistor-dichtheid of technologische vergelijking. Elke fabrikant definieert haar processen en generaties volgens eigen technische parameters.

Fabricagecapaciteit wordt een nieuw slagveld in de AI-race

De geplande ontwikkeling van TSMC laat zien dat de strijd om AI-chips twee dimensies kent. Eén is het ontwikkelen van steeds geavanceerdere fabricageprocessen. De andere is het verkrijgen van voldoende capaciteit om deze chips massaal te kunnen produceren.

Voor ontwerpers van AI-versnellers en processoren is het hebben van geavanceerde technologie nutteloos als de fabricagecapaciteit niet toereikend is voor de volumegroei. De verwachte groei voor 3 nm en de verdere uitbreiding naar 2 nm en 1,4 nm spelen precies in op die behoefte.

TSMC ontwikkelt gelijktijdig in drie generaties. De 3 nm-technologie behandelt de huidige vraag, de 2 nm-fase breidt de capaciteit uit en de A14 bereidt de volgende generatie voor.

De productiecijfers voor 2027 moeten straks worden bevestigd op het moment dat die jaren dichterbij komen. Voor nu weerspiegelen ze vooral een verwachting dat de capaciteit voor het fabriceren van geavanceerde chips zal blijven groeien, vooral door de toenemende vraag in AI-toepassingen.

Veelgestelde vragen

Wanneer zou TSMC kunnen beginnen met de fabricage van 1,4 nm-chips?

De schattingen van Economic Daily News voorzien dat begin 2027 de proefproductie van A14 in een van de TSMC-faciliteiten kan starten. Volgens dezelfde prognoses zou massaproductie in 2028 volgen.

Hoeveel 3 nm-wafers kan TSMC produceren?

Het rapport schat een productie van 170.000 tot 180.000 wafers per maand in Q4 2026 en meer dan 200.000 wafers per maand eind 2027.

Wanneer verwacht Samsung haar 1,4 nm-proces te commercialiseren?

Volgens de beschikbare informatie is de commercialisering in 2029 gepland. Het startmoment van proefproductie is nog niet bevestigd.

Waarom stijgt de productie van 3 nm?

De gegevens wijzen erop dat de groeiende vraag naar geavanceerde AI-chips een belangrijke factor is die de uitbreiding van de capaciteit bij TSMC aanstuurt.

Scroll naar boven