TSMC ma powody do zadowolenia. Mowa o rekordowych zyskach

Moce produkcyjne tajwańskiego giganta są niemal całkowicie wykorzystane, a w planach jest 15 nowych FABów. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
TSMC ma powody do zadowolenia. Mowa o rekordowych zyskach

TSMC ogłosiło rekordowe wyniki finansowe za drugi kwartał 2025 roku, osiągając przychód w wysokości 30,07 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 38,6% rok do roku. Głównym czynnikiem napędzającym wyniki była rosnąca popularność akceleratorów AI i HPC. Zysk netto wyniósł 12,83 miliarda dolarów, a marża brutto osiągnęła rekordowy poziom 58,6%.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wygląda na to, że pozycja TSMC nie jest zagrożona

Aby sprostać gwałtownie rosnącemu zapotrzebowaniu na układy nowej generacji, Tajwańczycy planują bezprecedensową ekspansję - budowę co najmniej 15 nowych zakładów produkcyjnych na całym świecie.

Na samej Formozie powstanie 11 fabryk oraz 4 centra zaawansowanego pakowania chipów. A dodatkowe inwestycje realizowane są w Japonii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Jednocześnie TSMC kontynuuje rozwój nowych technologii litograficznych. Masowa produkcja węzła N2 (klasy 2 nm) ruszy pod koniec 2025 roku - zamówienia złożyło już m.in. Apple i NVIDIA, a pierwsze przychody z tej technologii spodziewane są w pierwszej połowie 2026 roku. 

Proces A16 (klasy 1,6 nm), zaprojektowany z myślą o układach AI i HPC, ma wejść do masowej produkcji w drugiej połowie 2026 roku. Kolejna generacja, A14, przeznaczona dla urządzeń konsumenckich, ma być gotowa na 2028 rok, a jej ulepszona wersja z technologią Super Power Rail w 2029 roku.

Pozwoli to na utrzymanie przewagi nad głównymi konkurentami jak Samsung i Intel. Koreańczycy zmagają się z dużymi opóźnieniami i ucieczką specjalistów, a Amerykanie co prawda ruszą z litografią 18A pod koniec roku, ale plotkuje się o większym skupieniu na 14A. Japoński Rapidus dopiero startuje z partiami testowymi w 2 nm, zaś chiński SMIC nadal operuje głównie na przestarzałych 7 nm i niewielkich partiach 5 nm.