0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

华虹半导体12英寸90纳米BCD工艺实现规模量产

Monika观察 来源:电子发烧友网 作者:综合报道 2021-06-04 09:36 次阅读

昨日(6月3日),华虹半导体有限公司宣布,其90纳米BCD工艺在华虹无锡12英寸生产线实现量产。90纳米BCD工艺具备高性能指标及较小的芯片面积等优质特色。

据了解,华虹半导体的90纳米BCD工艺拥有更佳的电性参数,并且得益于12英寸制程的稳定性,良率优异,为数字电源、数字音频功放等芯片应用提供了更具竞争力的制造方案。

华虹集团是国内拥有先进芯片制造主流工艺技术的8+12寸芯片制造企业之一,率先建成了中国大陆第一条8英寸集成电路生产线、建设了本土企业第一条全自动的12英寸生产线。作为全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业,华虹半导体拥有先进的模拟电源管理IC工艺平台,涵盖0.5微米到90纳米工艺节点,可广泛应用于电源管理、工业控制音频功放、室内外照明、汽车电子等领域,是DC-DC转换器AC-DC转换器、LED照明和电池管理产品的极佳工艺选择。


华虹半导体执行副总裁范恒表示,“智能硬件种类与应用场景不断增多,对电源管理芯片的需求持续攀升,对电源管理芯片的性能要求也在不断提高。华虹半导体将持续深耕电源管理领域,加速发展技术布局与客户积累,进一步巩固和提升公司在电源管理应用领域的技术优势。”

BCD工艺是一种单芯片集成工艺技术,也是目前应用最广泛的模拟工艺技术,应用于电源管理、显示驱动、汽车电子等IC制造工艺。1986年由意法半导体(ST)公司率先研制成功。

本文资料来自华鸿集团官网等,电子发烧友整理发布,转载请注明以上来源。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 华虹半导体
    +关注

    关注

    3

    文章

    88

    浏览量

    37449
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    什么是BCD工艺BCD工艺与CMOS工艺对比

    BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术是将双极型晶体管、CMOS(互补金属氧化物半导体)和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管技术组合在单个芯片上的高级制造
    发表于 03-18 09:47 1179次阅读
    什么是<b class='flag-5'>BCD</b><b class='flag-5'>工艺</b>?<b class='flag-5'>BCD</b><b class='flag-5'>工艺</b>与CMOS<b class='flag-5'>工艺</b>对比

    增芯12英寸MEMS量产线首台设备搬入!来自国产半导体制造设备巨头!

    据传感器专家网获悉,12月28日,位于广州的增芯科技MEMS量产线项目举行首台生产设备搬入仪式, 本次搬入设备是由中微半导体设备(上海)有限公司制造的Primo D-RIE刻蚀设备反应台。 增芯
    的头像 发表于 01-02 18:10 500次阅读
    增芯<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>英寸</b>MEMS<b class='flag-5'>量产</b>线首台设备搬入!来自国产<b class='flag-5'>半导体</b>制造设备巨头!

    国调基金助力润鹏半导体半导体特色工艺升级

    据悉,润鹏半导体是华润微电子与深圳市合力推出的精于半导体特色工艺12英寸晶圆制造项目。主要研发方向包括CMOS、
    的头像 发表于 12-20 14:13 272次阅读

    光模块厂家如何实现千兆和万兆的大规模量产

    随着网络需求的不断增长,千兆光模块和万兆光模块成为了网络通信中不可或缺的组件。但是,如何实现这些高速光模块的量产却是厂家们面临的难题。本文将介绍千兆光模块和万兆光模块的生产工艺差异和技术挑战,并探讨厂家如何
    的头像 发表于 11-06 14:56 259次阅读

    华虹半导体科创板上市,募资212.03亿元投入12英寸特色工艺产线等

    来源:华虹半导体 近日,华虹半导体有限公司正式登陆A股科创板,本次IPO发行价格为52元/股,首次公开发行股份数量约4.08亿股。 公告显示,华虹
    的头像 发表于 08-08 14:23 518次阅读
    <b class='flag-5'>华虹</b><b class='flag-5'>半导体</b>科创板上市,募资212.03亿元投入<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>英寸</b>特色<b class='flag-5'>工艺</b>产线等

    900亿!华虹半导体,正式登陆科创板

    超1000亿元,截止发稿市值超940亿元。 华虹公司即华虹半导体,是全球特色工艺晶圆代工企业,也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业
    的头像 发表于 08-08 09:34 348次阅读

    华虹半导体怎么样?华虹半导体今日正式登陆科创板 今年最大募资规模IPO

    统计数据显示,华虹半导体是截至目前科创板募资规模排名第三的IPO,其募资额仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。   华虹
    的头像 发表于 08-07 16:20 969次阅读
    <b class='flag-5'>华虹</b><b class='flag-5'>半导体</b>怎么样?<b class='flag-5'>华虹</b><b class='flag-5'>半导体</b>今日正式登陆科创板 今年最大募资<b class='flag-5'>规模</b>IPO

    2023最大IPO 华虹半导体拟在上科创板募资212亿

    华虹半导体拟在上科创板募资212亿,其中125亿将用于12英寸晶圆生产线的扩产。此次募资大基金二期认购30亿元,我国半导体产业链不断完善,
    的头像 发表于 07-27 15:00 955次阅读
    2023最大IPO <b class='flag-5'>华虹</b><b class='flag-5'>半导体</b>拟在上科创板募资212亿

    国产晶圆代工厂华虹半导体登录科创板今日申购

    拟募集资金180亿元,拟用于华虹制造(无限)项目、8英寸厂优化升级项目等。 华虹半导体作为国产半导体代工龙头之一,截至2022年底,拥有三座
    的头像 发表于 07-25 19:32 1021次阅读

    重大进展!中国团队实现12英寸二维半导体晶圆批量制备

    该研究提出模块化局域元素供应生长技术,成功实现半导体性二维过渡金属硫族化合物晶圆批量化高效制备,晶圆尺寸可从2英寸扩展至与现代半导体工艺
    的头像 发表于 07-13 16:06 424次阅读

    我国突破12英寸二维半导体晶圆批量制备技术

    该研究提出模块化局域元素供应生长技术,成功实现半导体性二维过渡金属硫族化合物晶圆批量化高效制备,晶圆尺寸可从2英寸扩展至与现代半导体工艺
    的头像 发表于 07-10 18:20 543次阅读
    我国突破<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>英寸</b>二维<b class='flag-5'>半导体</b>晶圆批量制备技术

    积塔半导体12英寸产线顺利通线

    于2023年2月正式投片,2023年6月2日流片完成,元器件电性(WAT)测试结果全部达标。充分验证了积塔半导体12英寸特色工艺产线已具备量产
    的头像 发表于 06-26 17:37 541次阅读
    积塔<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>英寸</b>产线顺利通线

    积塔半导体12英寸汽车芯片先导线已建成通线

    该生产线的12英寸bcd产品于今年2月正式投入胶片,6月2日完成了胶片处理,元件电极(wat)试验结果均达到标准。积塔半导体方面正式表示,此次构建开通线意味着积塔
    的头像 发表于 06-26 10:39 886次阅读

    积塔半导体12吋汽车芯片先导线顺利建成通线

    12英寸BCD产品于2023年2月正式投片,2023年6月2日流片完成,元器件电性(WAT)测试结果全部达标。充分验证了积塔半导体12
    的头像 发表于 06-25 16:31 321次阅读

    积塔半导体12英寸产线顺利通线 积塔半导体汽车芯片征程新起点

    年2月正式投片,2023年6月2日流片完成,元器件电性(WAT)测试结果全部达标。充分验证了积塔半导体12英寸特色工艺产线已具备量产标准,对
    的头像 发表于 06-24 21:21 3020次阅读
    积塔<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>英寸</b>产线顺利通线  积塔<b class='flag-5'>半导体</b>汽车芯片征程新起点