【蘋果C1晶片(Apple Silicon ─ Apple-designed modem)】─ 採用幾奈米的台積電製程

【蘋果C1晶片(Apple Silicon ─ Apple-designed modem)】─ 採用幾奈米的台積電製程

更新於 發佈於 閱讀時間約 11 分鐘
投資理財內容聲明

【蘋果C1晶片(Apple Silicon ─ Apple-designed modem)】
─ 採用幾奈米的台積電製程技術?


#蘋果iPhone16e、#AppleSilicon、#AppleC1晶片、#基頻調製解調器、#射頻收發器、#台積電製程


C1:基頻N4,射頻N7

資料來源:Felo.AI產製心智圖。

資料來源:Felo.AI產製心智圖。



【參考資料】

🔗自由時報(2025.02.20 10:52)。〈揮別高通!蘋果發表首款自研數據機晶片〉:
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4956847


🔗GMA NEWS ONLINE(2025.02.20 00:29)。〈Apple reveals first custom modem chip, shifting away from Qualcomm〉:
https://www.gmanetwork.com/news/money/companies/936782/apple-reveals-first-custom-modem-chip-shifting-away-from-qualcomm/story/


🔗MacDailyNews(2025.02.19 13:25)。〈Apple reveals ‘C1,’ the company’s first custom modem〉:
https://macdailynews.com/2025/02/19/apple-reveals-c1-the-companys-first-custom-modem/



X社群平台電腦版上的Grok3(beta)


2025.02.20Thu利用X社群平台電腦版上的Grok3(beta)查證及整理有關蘋果C1數據機晶片的相關資料,資料產製結果如下:


以下是根據您提供的兩篇報導(GMA News Online 和 MacDailyNews)以及X上的相關評論,整理出蘋果C1數據機晶片(Apple C1 modem chip)的詳細資料。我將整合所有來源的資訊,並對比它們的一致性與差異,確保資料全面且準確。




Apple C1數據機晶片詳細資料

1. 製程技術

  • 基帶(Baseband):
    • 台積電4奈米(N4)製程技術:
      • GMA News報導:Johny Srouji在桑尼維爾採訪中確認,C1晶片的基帶採用台積電4奈米製程,提供卓越的性能與能效。MacDailyNews報導:同樣引用Srouji,基帶採用4奈米製程,強調其高效能與低功耗特性。X評論(@LuvLetter_moe):提及C1使用台積電N4製程,並認為這是“比較陽間的工藝”,支持續航提升。一致性:所有來源一致確認基帶採用4奈米製程。
  • 收發器(Transceiver):
    • 台積電7奈米製程技術:
      • MacDailyNews報導:Srouji明確提到,C1子系統的收發器採用7奈米製程技術。GMA News:未提及收發器具體製程。X評論:未具體提及收發器製程,但@LuvLetter_moe提到C1可能包含三顆晶片,推測包括基帶與其他組件。差異:僅MacDailyNews提到收發器使用7奈米,其他來源未涉及。

2. 功能與特性

  • 支援的網絡技術:
    • 4G、5G(Sub-6GHz)、衛星連線與自訂GPS:
      • MacDailyNews:C1整合4G、5G、衛星連線和自訂GPS功能。GMA News:未詳細列出,但提到其支援無線數據網絡連接。X評論(@nekodoby_):確認支援Sub-6GHz 5G與Gigabit LTE。一致性:所有來源一致認為C1支援Sub-6GHz 5G,未提及毫米波(mmWave)5G。
    • 不支持毫米波(mmWave)5G:
      • MacDailyNews:明確指出C1缺乏毫米波5G支持,這是高通的強項。X評論(@AlvaApp):提到C1未支援毫米波5G,認為這是性能局限。GMA News:未具體提及毫米波。一致性:來源一致認為C1目前不支援毫米波5G。
  • 能效與續航:
    • MacDailyNews:C1的高效能設計使iPhone 16e成為6.1英寸iPhone中續航最長的機型。
    • GMA News:Srouji稱其為“最複雜的技術”,強調低功耗優勢。
    • X評論(@LuvLetter_moe):推測C1透過更高集成度、低功耗DRAM選型及砍掉不必要組件(如高通基帶中的NAND),提升續航。
    • 一致性:所有來源認同C1在功耗優化上的優勢。

3. 設計與整合

  • C1子系統組成:
    • GMA News:C1是子系統的一部分,包含基帶等關鍵組件。
    • MacDailyNews:C1子系統包括基帶(4奈米)和收發器(7奈米),是蘋果有史以來最複雜的技術。
    • X評論(@LuvLetter_moe):推測C1包含三顆晶片,可能包括基帶、自研前端模組(FEM)和其他組件,並強調高集成度。
    • 差異:X評論提出三晶片假設,未被報導證實,但與子系統複雜性描述相符。
  • 與處理器的整合:
    • MacDailyNews:C1與A18處理器緊密整合,可在網絡擁堵時優先處理重要數據,提升響應速度。
    • GMA News:未具體提及此功能。
    • 一致性:僅MacDailyNews提及此特性,顯示C1的軟硬體整合優勢。

4. 開發背景與測試

  • 開發歷程:
    • GMA News:未提及具體背景,但提到C1是蘋果減少對高通依賴的里程碑。
    • MacDailyNews:同樣視C1為取代高通的關鍵步驟。
    • X評論(@Unclestocknotes):提到C1搭載於iPhone 16e,提供快速5G與長達12小時的續航提升。
  • 全球兼容性測試:
    • MacDailyNews:C1在55個國家的180家運營商中測試,確保全球兼容性。
    • GMA News:同樣提到此測試規模。
    • 一致性:兩篇報導一致確認測試範圍。

5. 市場定位與未來發展

  • 搭載機型:
    • MacDailyNews:C1首次應用於iPhone 16e(售價599美元)。
    • GMA News:同樣提到iPhone 16e。
    • X評論(@Unclestocknotes、@nekodoby_):確認搭載於iPhone 16e,起價¥4499(約合599美元)。
    • 一致性:來源一致。
  • 未來規劃:
    • MacDailyNews:Srouji表示C1是“起點”,將持續改進並應用於更多產品。
    • GMA News:同樣引用Srouji,稱其為“世代平台”。
    • 一致性:兩報導一致認為C1是長期技術基礎。

6. 與高通的比較與競爭

  • 技術差距:
    • MacDailyNews:C1缺乏毫米波5G,高通仍是此領域的強者。
    • X評論(@AlvaApp):認為C1落後行業領先者(如高通)三年,且性能有局限。
    • GMA News:未直接比較,但提到高通的市場地位。
  • 市場影響:
    • MacDailyNews:高通預計其在蘋果數據機的份額將從100%降至20%,但與蘋果的技術許可協議持續至2027年。
    • GMA News:同樣提到高通份額下降。
    • 一致性:來源一致認同C1對高通依賴的減少。

7. X上的額外觀點

  • 成本與設計取捨:
    • @nekodoby_:提到iPhone 16e砍掉U2晶片、MagSafe,且USB-C速度僅為USB 2.0,顯示C1可能伴隨其他功能簡化以降低成本。
    • @LuvLetter_moe:推測C1可能自研FEM,並透過設計取捨(如去掉NAND)提升續航。
    • 評論分析:這些細節未見於報導,但與C1低功耗、高集成度的目標一致。




總結表

資料來源:利用X社群平台Grok3查證及產製。

資料來源:利用X社群平台Grok3查證及產製。


結論

蘋果C1數據機晶片採用台積電4奈米基帶與7奈米收發器,支援Sub-6GHz 5G、4G、衛星與GPS,但不支援毫米波5G。其設計強調能效與整合性,首發於iPhone 16e,並以提升續航與降低對高通依賴為目標。報導與X評論在核心資訊上高度一致,X提供了一些設計細節的推測(如三晶片與自研FEM),這些雖未被報導證實,但與C1的技術方向相符。



【參考資料】

🔗GMA NEWS ONLINE(2025.02.20 00:29)。〈Apple reveals first custom modem chip, shifting away from Qualcomm〉:
https://www.gmanetwork.com/news/money/companies/936782/apple-reveals-first-custom-modem-chip-shifting-away-from-qualcomm/story/


🔗MacDailyNews(2025.02.19 13:25)。〈Apple reveals ‘C1,’ the company’s first custom modem〉:
https://macdailynews.com/2025/02/19/apple-reveals-c1-the-companys-first-custom-modem/



本文同步發表在方格子vocus、狄卡Dcard:


🏁方格子vocus🔗(連結如下或放留言)
https://vocus.cc/article/67b6acf4fd89780001c83435


🃏狄卡Dcard🔗(連結如下或放留言)
https://www.dcard.tw/f/money/p/258043997


📱Threads🔗 (連結如下或放留言)
https://www.threads.net/@rgammatime/post/DGSAMsDoMgD



avatar-img
γTime伽瑪時代-人生財富累積的沙龍
6會員
25內容數
記錄學習「主動」及「被動」投資及配置的相關議題。 【聲明啟事】 ⑴文章及案例純為學習心得及經驗分享,不負任何買賣及推介建議,請獨斷慎思風險。 ⑵沒有任何社群軟體群組,不會主動邀約,請慎防詐騙。 ⑶如有誤解、誤繕之處,歡迎指正及交流,請謹守禮節,嚴禁不當言論、謾罵及人身攻擊,敬請配合,謝謝🙏
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
本文介紹Peter Lynch逢低加碼策略,透過006208市值型ETF的具體範例,介紹如何在市場下跌時有效地進行加碼。從設定加碼的觸發點到執行買入策略,包括金字塔式加碼法與資金規劃,提供參考,並強調紀律的重要性。文章也分享了相關的線上Podcast和YouTube資源,供讀者深入瞭解這一投資策略。
🌟投資哲學與系統的建立及重要性💫📊izaax總體經濟-景氣循環投資。這陣子與友人討論izaax總體經濟分析-景氣循環投資的內容,可作為建立每個人自己「投資哲學」、「投資系統」的參考模式及思考邏輯方法。
國家發展基金會在112年10月30日(星期一)發布新聞稿,針對近來網路再度流傳重製2018年10月23日風傳媒網路節目「下班經濟學」EP.10中,闕又上先生聊到「政府賣掉台積電42%的股份」、「政府應該花5.5兆把台積電全買下來」等說法,提出四項事實來澄清及說明國家發展基金持有台積電股份的情況。
📑文前提要📑當ETF開始氾濫時,你怎麼選?(談今周刊1382期封面故事,國民ETF)
晶片(半導體)產業的企業的護城河:奔跑能力本身(能持續不斷地、快速地奔跑🏃‍♀️🏃🏃🏽‍♀️)!
 一、七二法則  二、積沙成塔:幾年翻幾倍?  三、點石成金:「七二法則」可以用在哪裡?
本文介紹Peter Lynch逢低加碼策略,透過006208市值型ETF的具體範例,介紹如何在市場下跌時有效地進行加碼。從設定加碼的觸發點到執行買入策略,包括金字塔式加碼法與資金規劃,提供參考,並強調紀律的重要性。文章也分享了相關的線上Podcast和YouTube資源,供讀者深入瞭解這一投資策略。
🌟投資哲學與系統的建立及重要性💫📊izaax總體經濟-景氣循環投資。這陣子與友人討論izaax總體經濟分析-景氣循環投資的內容,可作為建立每個人自己「投資哲學」、「投資系統」的參考模式及思考邏輯方法。
國家發展基金會在112年10月30日(星期一)發布新聞稿,針對近來網路再度流傳重製2018年10月23日風傳媒網路節目「下班經濟學」EP.10中,闕又上先生聊到「政府賣掉台積電42%的股份」、「政府應該花5.5兆把台積電全買下來」等說法,提出四項事實來澄清及說明國家發展基金持有台積電股份的情況。
📑文前提要📑當ETF開始氾濫時,你怎麼選?(談今周刊1382期封面故事,國民ETF)
晶片(半導體)產業的企業的護城河:奔跑能力本身(能持續不斷地、快速地奔跑🏃‍♀️🏃🏃🏽‍♀️)!
 一、七二法則  二、積沙成塔:幾年翻幾倍?  三、點石成金:「七二法則」可以用在哪裡?