不到4个月,两笔十亿美元级收购,模拟芯片巨头ADI公司最近的并购节奏明显加快。

9月9日,模拟芯片巨头ADI公司宣布以13.5亿美元现金(约90亿人民币)收购Alif Semiconductor。

而就在今年5月,模拟芯片巨头ADI公司刚刚以15亿美元拿下主业聚焦于集成电压调节器和硅电容的Empower Semiconductor。

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图/ADI官网截图

Empower Semiconductor与ADI原有的电源管理芯片业务高度相关,收购逻辑并不难理解。

但成立于2019年的Alif主攻的却是AI MCU芯片和边缘智能芯片。

一家长期深耕模拟、数据转换和电源管理的芯片巨头,为什么愿意拿出13.5亿美元收购一家MCU芯片公司?

01

近30亿美元

ADI到底买了什么?

Empower和Alif,两家公司所处的芯片业务环节并不相同,但放到AI产业链中看,模拟芯片巨头ADI公司的收购方向其实很清楚。

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图/《半导体器件应用网》制图

两笔收购,Empower解决的是AI如何更高效地获得电力,Alif解决的是AI如何进一步进入现实世界。

模拟芯片巨头ADI公司正在借这两笔并购,把自己的能力边界从传统模拟芯片和混合信号芯片,进一步推向Physical AI时代的系统级平台。这也是这笔13.5亿美元交易更值得关注的地方。

模拟芯片巨头ADI公司为什么不从零开始做AI MCU,而是选择直接买下一家公司?

02

13.5亿美元

ADI买的是“时间”

放眼NXP、ST和英飞凌等全球一线MCU芯片厂商,向AI MCU芯片演进已经成为一条越来越清晰的产品路线。

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图/《半导体器件应用网》制图

MCU芯片正在从单纯的“控制器”,向“控制+感知+AI推理”的边缘计算平台演进。这意味着,留给后来者的时间并不宽裕。

对于模拟芯片巨头ADI公司来说,如果选择从零搭建AI MCU芯片产品线,不仅要补CPU/NPU平台,还要重新建设软件工具链、模型部署生态,并经历客户验证和规模量产。

即便技术路线明确,把这些环节真正跑通,仍可能需要数年时间。而Alif已经跨过了其中相当一部分门槛。

根据模拟芯片巨头ADI公司披露,Alif芯片已经进入量产,并在头部消费和工业客户中获得design win。

Alif此前也表示,第一代Ensemble E1、E3、E5、E7自2021年发布后已经实现规模出货。

与此同时,Alif的软件生态也在逐步完善。今年8月,公司获得Arm Keil MDK授权,为Ensemble和Balletto系列提供成熟的软件开发、调试和优化工具,合作伙伴也已覆盖计算机视觉、语音AI、模型部署等多个环节。

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图/Alif官网截图

换句话说,模拟芯片巨头ADI公司拿到的并不是几颗带NPU的MCU,而是一套已经完成产品开发、进入量产、拥有客户基础,并开始形成软件生态的AI MCU平台。

所以,模拟芯片巨头ADI公司花出去的13.5亿美元,本质上也是在买时间。

它不需要再用数年时间从零搭建一条AI MCU产品线,而是直接获得Alif已经积累起来的产品、团队、客户和生态,加速进入边缘AI和Physical AI市场。

对于一家原本更擅长模拟、数据转换和电源管理的芯片公司来说,这可能比自己慢慢补课更划算。

而当一线MCU厂商已经集体向AI能力靠拢,ADI显然也不愿意错过这一轮窗口。

03

ADI正在撕掉“纯模拟”标签

把Empower和Alif放在一起看,模拟芯片巨头ADI公司这轮并购的方向会更清楚。

过去提到模拟芯片巨头ADI公司,最具代表性的仍是数据转换器、放大器、传感器、电源管理等高性能模拟和混合信号产品。

2025财年,模拟芯片巨头ADI公司实现营收约110.2亿美元。虽然并未单独披露模拟业务收入,但其年报明确将模拟和混合信号技术称为过去六十年的业务基础。

相比之下,其老对手TI早已形成“模拟+嵌入式处理”两条主要业务线。2025年,TI模拟业务收入约140亿美元,占公司营收约79%;嵌入式处理业务收入则达到约27亿美元,覆盖MCU和处理器。

模拟芯片巨头ADI公司也在明显向这个方向延伸。其2025年年报已经将“软件、数字平台和人工智能”单独列出,并明确提出,要在原有模拟、混合信号、电源等优势之外,持续加强软件、数字和AI能力。

Alif补上的,正是其中关键的一块——MCU、NPU和边缘AI计算。

这种能力为什么重要,和Physical AI的落地方式直接相关。

以机器人为例,视觉、触觉、位置等多路传感器信号,需要先由传感器、模拟前端和ADC完成采集,再交给MCU/NPU进行本地推理、传感器融合和实时控制。

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图/包图网

工业设备也是类似逻辑。振动、声音、温度等信号经过模拟器件采集后,还需要在本地完成异常识别、预测性维护和控制决策。

而在医疗终端和可穿戴设备中,低功耗和隐私要求更高,低噪声模拟前端、低功耗MCU/NPU和电源管理芯片往往需要协同工作。

这些场景的共同点是,Physical AI不是依靠某一颗芯片完成,而是需要传感器、模拟信号链、MCU/NPU、电源和连接等器件协同。这也正是Alif对ADI的价值所在。

ADI原本擅长传感、模拟信号链、数据转换和电源管理,Alif则补上MCU、NPU和本地AI计算。

ADI在此次收购中也明确提出了“Physical Intelligence”这一概念,即让系统能够在物理世界的约束下,本地实时完成“感知、推理和行动”。

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图/ADI官网截图

Alif的AI处理能力加入后,模拟芯片巨头ADI公司的能力边界由感知与信号处理,进一步向本地推理与控制延伸。

模拟芯片巨头ADI公司收购Alif释放了一个明确信号:MCU的竞争,正在从主频、Flash、外设和价格,延伸到NPU、软件生态、模型部署和系统整合能力。

对国产MCU而言,国产替代的命题也在变化。过去更多解决“有没有、能不能替”,下一阶段则要回答:能否在高性能、AI计算和软硬件生态上建立自己的差异化。

当NXP通过收购Kinara补强边缘AI,模拟芯片巨头ADI公司又以13.5亿美元收购Alif,AI MCU的竞争已经不只是单颗芯片之争,而是产品、生态和资本的综合较量。对国产MCU厂商来说,下一步真正要争的,不只是替代份额,而是下一轮技术升级中的位置。

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