IT 인터넷 이야기 15

TSMC와 HUAWEI 의 이별 이야기 , 삼성과 APPLE 에게 찾아온 기회

TSMC와 HUAWEI 의 이별 이야기 , 삼성과 APPLE 에게 찾아온 기회 - SK증권 - 2020.06.16 consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563532 COVID19 와 미중패권전쟁 , 스마트폰과 TV 시장의 대변화를 불러오다 COVID19 사태는 글로벌 경제에 치명타를 날렸고 아직도 완전한 회복의 길은 요원하기만 하다 3 월부터 본격화된 미국과 EU 지역의 확산은 5 월초까지 심각한 영향을 초래하였으며 인도와 브라질은 4 월부터 현재까지 여전히 심각한 위기에 처해 있다. 그러나 이러한 위기 상황에선 브랜드 파워와 자금력이 강한 기업이 빛나기 마련이다 삼성전자와 Apple 은 강력한 마케팅 능력을 총동원하여 Hua..

Apple Moonshot, 애플 글래스 (Forbes)

Apple Moonshot, 애플 글래스 (Forbes) 지난 몇 년간 소문만 무성하던 애플 글래스(Apple Glass) 출시 시기와 스펙이 최근 IT업계에서 또다시 화두가 되고 있다. 당초 시장은 애플 글래스 출시 시점을 2022년 하반기로 예상하고 있었으나 이보다 이른 2021년 4분기~2022년 상반기에 출시될 가능성이 최근 제기되었으며, 출고가 499달러, 양쪽 렌즈의 디스플레이, LiDAR 탑재, 무선충전 지원 등 구체적인 스펙까지 조명되었다. 애플 글래스의 가장 큰 특징을 꼽는다면 단연 'AR(증강현실) 구현'이다. ‘아이폰’이라는 하드웨어 생명력이 한계에 다다른 애플의 미래성장동력이 ‘콘텐츠’로 이동되고 있는 시점에서, AR은 콘텐츠 서비스에 부가가치를 더하는 수단이 될 전망이다. 이를 위..

배터리 구조 이해하기

배터리 구조 이해하기 현재의 리튬이온전지 구조를 요약하면, 1) 리튬이온의 발원지로써 양극은 리튬-코발트 산화물로 구성되며 충전시에 튬이온을 방출하고, 2) 탄소 결정체로 이루어진 음극은 양극에서 방출된 리튬이온을 흑연 내부에 intercalation 시켰다가,3) 방전시 리튬이온을 다시 방출하는 메커니즘으로 작동한다는 것이다. 이것이 40년에 걸쳐 완성된 현재의 리튬이온전지 개념이다. 이를 통해 알 수 있는 바를 요약하면 다음과 같다. 1) 리튬이온전지 개발의 역사는 배터리 용량 확대 및 안정성 확보라는 과제를 해결하는 과정의 연속이었다. 두 가지 목표 달성을 위해 양극의 구성 물질 변화, 음극의 CAPA 확대가 중요하다. 2) 양극의 구성 물질이 과거 LCO(리튬-코발트)에서 NCM(리튬-니켈-코발트..

반도체 공정

반도체 공정 1) 반도체 공정의 흐름 반도체 공정(fabrication)은 웨이퍼에 패턴을 형성하기 위한 산화, 노광, 식각, 이온주입, 박리/세정, 증착, 연마, Gate 형성의 전공정과, 이후에 칩별로 잘라서 패키징하고 테스트하는 후공정으로 구분된다. 그림 . 반도체 전공정과 후공정 전공정은 보통 산화, 노광, 식각, 이온주입, 박리/세정, 증착, 연마의 순서로 이야기 한다. 하지만 반도체는 각 공정을 1회씩 걸쳐서 완료되는 것이 아니라 앞서 언급한 공정들이 선택적으로 반복되서 진행된다. 예를 들어, 소자를 구성하는 공정에는 식각 공정 후 이온주입을 통해 전기적 특성을 띄는 소자를 형성하지만,금속을 통해 전기적인 배선을 형성하는 경우는 이온주입공정을 거칠 필요가 없으므로, 식각 후 다시 증착 공정을 ..

전고체 배터리는 무엇이고 , 언제 될까

전全 고체 전지 (All solid battery) 말 그대로 모든 부분이 고체로 이루어진 전지다 . 현재 리튬이온전지는 리튬이온 캐리어 carrier) 인 전해질이 유기 용매 , 즉 액체로 이루어져 있고 나머지 양극 음극 분리막 양음극집전체 등은 고체로 이루어져있다 . 유일한 액체 물질인 전해질이 고체로 바뀌어 모든 구성 물질이 고체화 된다는 의미에서 전고체 전지라 불린다 . 그렇다면 , 고체 전해질의 개발 당위는 무엇일까 고체 전해질의 당위는 액체 전해질의 단점을 살펴봄으로써 자연스럽게 알 수 있다 . 액체 전해질의 가장 큰 문제는 에너지 밀도 향상 과정에서 발화 가능성이 함께 상승한다는 것이다 . 배터리 업계의 개발 과제는 당연히 에너지 밀도 향상인데 , 밀도 향상은 양극과 음극의 전압 및 전류랑을..