QBit Semiconductor (TWO: 7913) hat auf der SEMICON Taiwan 2026 die neue QB88XX-Serie präsentiert, die speziell für Physical AI und Drohnenanwendungen konzipiert ist. Kernstück ist der QB88XX-SoC für Robotik, der laut einem Bericht von prnewswire.com bis zu 32 Motoren ansteuern kann. Der Chip basiert auf einer CMAC-Architektur und kombiniert einen Quad-Core Arm Cortex-A78 mit einer eigenen NPU.
Die Präsentation reiht sich in eine breitere Entwicklung ein, bei der Halbleiterhersteller zunehmend spezialisierte Chips für Robotik und autonome Systeme statt allgemeiner Prozessoren anbieten.
Zweistufige Roadmap für Drohnenchips
QBit Semiconductor verfolgt für den Drohnenmarkt eine mehrstufige Strategie. In einer ersten Phase, die von 2026 bis 2028 laufen soll, setzt das Unternehmen auf die QB77XX-Serie, die mit bis zu 32 Gigabyte LPDDR5- beziehungsweise LPDDR5X-Speicher ausgestattet werden kann.
In einer zweiten Phase, die ab 2029 beginnen soll, will das Unternehmen dann die neue QB88XX-Serie für diesen Bereich einführen. Damit positioniert sich QBit Semiconductor für einen längeren Entwicklungszyklus, der sowohl kurzfristige als auch mittelfristige Produktgenerationen umfasst.
Vorarbeit bei Sicherheitszertifizierung
Bereits im Jahr 2025 hatte QBit Semiconductor mit der QB7-Serie einen Meilenstein bei der Sicherheitszertifizierung erreicht: Die Chip-Serie bestand das NIST CAVP-Verfahren für Post-Quanten-Kryptografie im Bereich ML-DSA.
Wer Drohnen oder Robotik-Systeme entwickelt, kennt das Problem: Rechenleistung an Bord ist knapp, externe Einheiten kosten Latenz und Gewicht. Der neue QB88XX-SoC setzt genau hier an — bis zu 32 Motoren werden direkt auf dem Chip angesteuert, CMAC-Architektur und NPU übernehmen die Steuerungsaufgaben. Unser Leitfaden zeigt in drei Schritten, wie Sie Architektur, Sicherheitszertifizierung und Beschaffungszeitplan aufeinander abstimmen. Kostenlosen Leitfaden jetzt anfordern
Diese Zertifizierung dürfte insbesondere für Anwendungen relevant sein, bei denen Robotik- und Drohnensysteme langfristig gegen zukünftige Angriffe mit Quantencomputern abgesichert werden müssen – ein Aspekt, der sowohl für zivile als auch für sicherheitskritische Einsatzbereiche an Bedeutung gewinnt.
Einordnung in den Markt für Physical AI
Die Vorstellung der QB88XX-Serie erfolgt vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses an spezialisierten Halbleiterlösungen für sogenannte Physical AI – also künstliche Intelligenz, die nicht nur digital, sondern in physischen Systemen wie Robotern und Drohnen operiert.
Mit der Kombination aus Motorsteuerung für bis zu 32 Motoren, einer eigens entwickelten CMAC-Architektur und der Integration einer NPU neben dem Cortex-A78-Prozessor zielt QBit Semiconductor darauf ab, komplexe Steuerungsaufgaben direkt auf dem Chip zu bewältigen, statt auf externe Recheneinheiten angewiesen zu sein.
Post-Quanten-Sicherheit ist für Robotiksysteme bislang ein ungeklärtes Feld — die QB7-Serie hat 2025 das NIST-CAVP-Verfahren für ML-DSA bestanden, doch was das für Ihre eigene Zertifizierungsstrategie bedeutet, bleibt offen. Unser Leitfaden liefert eine Checkliste, mit der Sie Post-Quanten-Krypto in Ihre Robotik-Roadmap einplanen, bevor Beschaffungszyklen das Thema überholen. Checkliste Post-Quanten-Krypto anfordern
Die zweiphasige Roadmap zeigt zudem, dass QBit Semiconductor den Markt für Drohnenchips als eigenständiges Segment behandelt, das getrennt von der Robotik-Serie weiterentwickelt wird. Mit der QB77XX-Serie für die nähere Zukunft und der für 2029 vorgesehenen QB88XX-Variante für Drohnen positioniert sich das Unternehmen für einen Markt, in dem Speicherkapazität und Rechenleistung an Bord zunehmend als Differenzierungsmerkmal gelten.
Inwieweit die auf der SEMICON Taiwan 2026 gezeigten Produkte bereits konkrete Kundenverträge oder Serienfertigung nach sich ziehen, wurde in der Präsentation nicht näher spezifiziert.

