AMD处于快速成长阶段,Intel处于困境中

2021年1月27日,AMD在美国股市之后公布了2020财年第四季度和全年业绩。五天前,英特尔还发布了2020财年第四季度和全年财务报告。
它也是芯片巨头。一家公司已成功转型,并具有良好的增长势头,另一家则步履蹒跚,刚刚取代了其首席执行官。
财务报告中某些数字的比较仅能显示两家公司的不同情况。让我们先看一下收入情况。
绝对而言,英特尔仍是AMD的数倍,但就增长率而言,AMD处于快速增长阶段,而英特尔则在苦苦挣扎。具体来说,在2020年第四季度的AMD收入为32.44亿美元,同比增长53%。
净利润为17.81亿美元,同比增长948%。英特尔的收入为199.78亿美元,同比下降1.1%。
净利润为58.57亿美元,同比下降15.2%。就细分业务而言,受这一流行病的影响,2020年第四季度全球PC出货量同比增长26.1%,PC出货量增长达到10年来的最高水平。
AMD和Intel都从中受益。 2020年第四季度,AMD的计算和成像业务收入为19.6亿美元,同比增长17.9%,创历史新高。
英特尔客户计算部门收入为109.39亿美元,同比增长9.3%,也创下了历史新高。 AMD的计算和图形业务可以分为台式机CPU,笔记本电脑CPU和GPU。
由于市场对Ryzen处理器的强劲需求,2020年第四季度台式机CPU的收入同比增长,笔记本电脑CPU的出货量创下历史新高。与Ryzen4000相比,2021年在CES上发布的Ryzen5000笔记本CPU订单将增加50%。
在英特尔方面,2020年Q4PC芯片出货量将同比增长33%,台式机收入将同比增长6%,笔记本电脑收入将同比增长30% 。在数据中心方面,AMD并未单独公布这部分收入,但表示2020年第四季度的收入创历史新高,这主要是由于云客户和企业客户的销售环比增长,以及特别好。
一些组织预测,AMD的数据中心业务收入在2020年第四季度应约为6亿美元。英特尔在2020年第四季度的数据中心收入为60.88亿美元,同比下降15.6%。
来自政府和企业客户的收入同比下降25%,来自云客户的收入同比下降15%,来自零售客户的收入连续两个季度以个位数增长。在数据中心市场中也主要与CPU产品竞争。
尽管AMD的市场份额仍然很小,但其增长势头很猛。而且,来自云计算客户以及政府和企业客户的英特尔收入正在下降,这在一定程度上受到了AMD崛起的影响。
该比较也反映在公司2021年第一季度的展望中。AMD对数据中心业务的预期感到乐观,而英特尔预计以数据为中心的业务将同比下降25%。
就2020年的全年业绩而言,英特尔的收入达到了创纪录的779亿美元,同比增长8.2%,其净利润为209亿美元,同比下降0.71%。 AMD收入为97.6亿美元,同比增长45%,净利润为24.9亿美元。
芯片行业的快速变化已经改变了整个格局。拥有无晶圆厂模式的AMD轻率地进入了战斗,专注于芯片设计和开发,并依靠Zen架构成功转型,收入,净利润和市场份额稳步增长。
拥有芯片制造厂的英特尔步履蹒跚。尽管得益于这种流行病,其2020年的收入仍创历史新高,但近年来已投入大量资金的数据中心业务却呈下降趋势,市场也不容乐观。
英特尔正在努力内部进行改变以摆脱当前的局面。在产品方面,它不再“挤牙膏”,而是推出了显着更新的第11代Core CPU;在模式方面,一些芯片被移交给了台积电和三星。
在管理方面,具有技术背景的帕特·基辛格(Pat Gelsinger)被替换为首席执行官。在接下来的几个季度中可能会看到所有这些更改,以查看它们是否可以工作。

公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: ys@jepsun.com

产品经理: 汤经理

QQ: 2057469664

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • double sum = 0.0; for(int i = 0; i < n; i++) { if(resistors[i] > 0) { sum += 1.0 / resistors[i]; 在C语言中计算并联电阻的总电阻是一个常见的应用问题,它涉及到基本的物理知识与编程技巧的结合。并联电路中的总电阻可以通过所有并联电阻倒数的和的倒数来计算。首先,我们需要定义一个函数来处理这一计算过程。例如...
  • 车用快速/超快速二极管的应用及优势 在现代汽车电子系统中,车用快速/超快速二极管扮演着至关重要的角色。这些二极管以其卓越的性能和稳定性,在汽车电气系统中被广泛应用于电源管理、电压保护、信号整流等多个方面。与传统二极管相比,快速/超快速二极管...
  • 电阻值为0说明电路处于短路状态 当电阻值测量结果为0时,这通常意味着在所测试的两点之间存在低阻抗路径,即电路处于短路状态。在正常情况下,电阻值为0表明这两点之间的连接几乎不存在任何阻碍电流通过的因素。这种情况可能发生在导线直接接触、电源...
  • 快速二极管和超快速二极管的区别与应用 在电子工程中,快速二极管和超快速二极管是两种重要的半导体器件,它们在电路设计中扮演着关键角色,尤其是在高频、高效率的应用场景中。这两种二极管的主要区别在于它们的开关速度和应用场景。快速二极管通常指的是...
  • 宽温度范围HE系列散热器:适用于极端环境 在各种工业应用中,尤其是在极端环境条件下,设备的稳定运行至关重要。宽温度范围HE系列散热器因其卓越的性能而受到广泛关注。这种散热器设计用于在极宽的温度范围内保持高效冷却效果,确保电子元件即使在最严苛的环...
  • 快速二极管的工作原理和应用 快速二极管是一种具有非常快开关速度的半导体器件,它在电子电路中扮演着至关重要的角色。与传统二极管相比,快速二极管能够在纳秒甚至更短的时间内完成从导通到截止的转换,这使得它们在高频电路、射频通信系统以及...
  • 快速门行程开关的功能与应用 快速门行程开关是一种用于控制快速门开启和关闭位置的关键部件。这种开关通过预先设定的位置信息来确保门体在到达指定位置时能够准确停止,既保证了使用的安全性也提高了操作的便利性。在工业厂房、仓库等场所,快速...
  • SGM2052高PSRR快速瞬态响应低噪声线性稳压器 SGM2052是一款采用CMOS技术设计的超高PSRR、快速瞬态响应、低噪声和低压降线性稳压器。它提供1.5A输出电流能力。工作输入电压范围为0.5V至5.5V,偏置电源电压范围为2.5V至5.5 V。可调输出电压范围为0.5 V至3.3 V。其他功能包括逻辑控...
  • viking新品播报:长端接厚膜电阻器- CRW ..A 系列 关注稳健设计,为 PCB 散热提供更短的路径,提高额定功率,宽电极结构支持良好的热循环性能。调整焊膏的成分以提供所需的近似电阻,并通过激光微调器将其微调至指定值。特征- 长边端接增强了紧凑尺寸的额定功率- AEC-Q200 ...
  • SGM2053低功耗低噪声快速瞬态线性稳压器 SGM2053是一款采用CMOS技术设计的低功耗、低噪声、快速瞬态响应和低压差线性稳压器它提供500mA的输出电流能力工作输入电压范围为1.5V至5.5V,可调输出电压范围为0.8V至5.0V其他功能包括逻辑控制关机模块、短路电流限制和热关机保...
  • TVS管可以用于直流电路中吗? 可以,TVS管可以用于直流电路中。由于TVS管具有很好的钳位效果,因此可以用于直流电路中的过压保护。此外,单向TVS管通常用于直流电路,而双向TVS管则通常用于电压交变的电路。...
  • 微处理器监控电路IC功能与应用详解 在现代电子系统中,微处理器监控电路IC扮演着至关重要的角色,确保系统的稳定性和可靠性。这类IC主要用于监视微处理器的工作状态,包括但不限于电压水平、时钟信号以及温度等关键参数。一旦检测到异常情况,如电源电压...
  • 人体红外感应芯片PIR信号处理解决方案 在智能家居、安防监控以及自动化控制等领域中,人体红外感应技术(Passive Infrared,简称PIR)扮演着至关重要的角色。PIR传感器能够检测到人体发出的红外辐射变化,从而判断是否有移动物体进入其监测范围。为了更高效地利用...
  • 电焊机22欧电阻烧毁的原因及处理方法 当电焊机中的22欧电阻出现烧毁的情况时,这通常意味着电路中可能存在过载或短路的问题。首先,需要切断电源以确保安全,然后使用万用表检查电阻是否真的已经损坏。如果确认电阻烧毁,那么更换同规格的新电阻是必要的步...
  • ME--M限位开关:自动化控制中的关键组件 ME--M限位开关是一种用于控制机械设备运动位置或行程的电子装置。这种开关通过检测机械部件的位置来实现自动化控制,广泛应用于各种工业设备和系统中。在实际应用中,ME--M限位开关能够帮助设备在达到预设位置时停止、改...
  • 为什么有些压敏电阻可以用于半导体制造过程中的质量控制? 压敏电阻可以用于半导体制造过程中的质量控制,其原理是基于压敏电阻的压敏特性和半导体制造过程中的电压变化。在半导体制造过程中,电压变化可能会导致产品质量的变化。例如,在光刻过程中,电压变化可能会导致光刻...
  • 当您的5频段电阻器不是5频段电阻器时 我时不时地会问一个关于5频段电阻器的问题,该电阻没有进入5频段计算器我们在Digi-Key网站上。这里有一个例子。无论蓝色还是黑色是第一行,频段都不会正确输入5频段计算器。该电阻确实可以在4频段计算器中工作&nbsp;。蓝...
  • 22R等于22欧姆 电阻值"22R"表示的是22欧姆。在电子学中,电阻值通常使用字母R、K和M来表示不同的单位:R代表欧姆(Ohms),K代表千欧(Kiloohms),M代表兆欧(Megohms)。因此,“22R”直接对应的就是22欧姆。这种标记方式常见于电阻器的...
  • 为什么有些压敏电阻可以用于微波炉和其他电器中的过电压保护? 压敏电阻可以用于微波炉和其他电器中的过电压保护,其原理是基于压敏电阻的压敏特性和过电压保护的作用。在微波炉和其他电器中,可能会出现过电压的情况,例如电压突变、电网波动等。这些情况可能会对电器的内部电路...
  • 10nF电容等于0.01μF 电容的单位换算涉及到基本的数量级变化。在电子学中,电容的基本单位是法拉(F),但常见的电容值通常使用微法(μF)或者纳法(nF)来表示,这是因为实际应用中的电容器容量往往非常小。具体到题目中的问题,10nF(10纳...