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

雅特力黄呈俊:续开发高效能的MCU芯片,2022年推出更多新品

时光流逝最终成了回忆 来源:电子发烧友网 作者:电子发烧友 2021-12-27 14:32 次阅读

岁末年初之际,电子发烧友网策划的《2022半导体产业展望》专题,收到超过60位国内外半导体创新领袖企业高管的前瞻观点。此次,电子发烧友特别采访了雅特力市场行销副总经理黄呈俊,以下是他对2022年半导体行业进行了分析与展望。

雅特力市场行销副总经理黄呈俊


市场利好,累计至2021年出货量超一亿颗

全球半导体市场规模持续创新高,据国外媒体报道,国际半导体产业协会(SEMI)预计,2021年全球半导体设备总销售额有望首次突破1000亿美元大关,达到1030亿美元,同比增长45%。

中国作为全球电子产品制造大国,半导体需求量稳步上升,已成为全球半导体市场增长的主要动力。在国家一系列政策支持下,半导体产业链各环节包括IC设计、制造、封测、设备、材料等国产替代陆续取得突破。

雅特力自2018年正式对外销售至今,出货量每年以倍数暴增,累计至2021年出货量超一亿颗,同比增长400%,年复合增长率预计可达222%。

雅特力2021年推出两款超高性能微控制器新品—AT32F435与AT32F437,采用业界领先的55nm先进工艺,搭载ARM® Cortex®-M4内核,最高可支持超大容量4032KB的闪存(Flash)和高达512KB的SRAM,并以288MHz的工作主频将M4内核的处理能力发挥到极致,为工业自动化电机控制物联网及消费性电子等各种高运算、大存储需求的设计提供了最佳选择。还即将于12月推出一款超值型MCU—AT32F425,高达96MHz的CPU运算速度,是USB OTG芯片的性价比之选。

雅特力获2021年度中国潜力 IC 设计公司奖;2021年度最佳MCU产品奖。

关于2021年、2022年市场发展情况

根据《2021年全球半导体产业展望》报告,2021年半导体行业增长的驱动力主要分布在物联网,无线通信汽车电子人工智能消费电子,数据存储,云计算等领域。

2022年半导体市场依然会呈增长趋势,物联网、电子消费品及新能源的高速发展,催生了大量需求,为传统半导体行业带来全新的突破口。

雅特力会提前做好市场调研工作,根据终端市场变革趋势,提前布局产品开发,同时不断加强产品研发能力和人才储备,打造低功耗、高稳定度及高性价比的芯片,满足各市场应用需求。

是否会供过于求,主要因素还是来自市场需求是否持续疲软;供应紧张的部分预计2023年才能够趋于平稳。

2022年寄语

相比于2021年半导体产业过山车式的发展行情,2022年的产业发展将会稳健很多。尽管依然有可能受困于产能问题,国际政策形势和疫情发展也还有着许多不确定性,但整体市场的发展和趋势是明朗的,雅特力将持续开发高效能的MCU芯片,于2022年推出更多新品,提供更多高品质的产品和服务。

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
  • mcu
    mcu
    +关注

    关注

    146

    文章

    16016

    浏览量

    343598
  • 雅特力
    +关注

    关注

    0

    文章

    135

    浏览量

    7768
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高效能PS7516升压转换器:专为锂电池升压设计,助力工程优化与成本节约

    高效能PS7516升压转换器:专为锂电池升压设计,助力工程优化与成本节约
    的头像 发表于 03-25 15:30 189次阅读
    <b class='flag-5'>高效能</b>PS7516升压转换器:专为锂电池升压设计,助力工程优化与成本节约

    雅特力AT32 Workbench图形化代码生成工具,简化嵌入式开发最佳利器

    ,雅特力在产品开发上不断推陈出新,在产品效能、质量上追求精进,以32位ARM-Cortex-M4高效能和M0+低功耗为内核,推出低功耗、超值型、主流型、
    的头像 发表于 02-19 13:26 162次阅读
    雅特力AT32 Workbench图形化代码生成工具,简化嵌入式<b class='flag-5'>开发</b>最佳利器

    高效能Cortex®-M4 &M0+MCU选型表

    设有研发、销售及技术支持分部。雅特力坚持自主研发,以科技创新引领智慧未来,专注于ARM® Cortex®-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,提供高效能、高可靠性且具有竞争力的产品。全系列产品采用55nm先进工艺,通过ISO 9001质量管理体系认证,缔造M4业
    发表于 01-29 14:10 0次下载

    关于AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片

    型号:IS66WV51216EBLL,锁存器型号:74LVC273,mcu型号:AT32F403AVC, 名词解释:XMC ADDRST ,地址建立时间,最大值15,实测最少设置
    发表于 01-04 10:46

    什么是高效能交流电源供应器?有什么特性?

    什么是高效能交流电源供应器?有什么特性? 高效能交流电源供应器是一种电气设备,主要用于将交流电转换为所需电压和电流的直流电源。它采用先进的变换技术和控制算法,以提供稳定、可靠、高效的电源输出
    的头像 发表于 11-07 10:08 315次阅读

    AT32 MCU QSPI应用说明

    AT32 MCU QSPI Application Note主要介绍以下几部分内容:1. 基于提供的V2.x.x 的BSP 板级支持包来进行QSPI 的命令端口的配置及操作2.
    发表于 10-25 06:18

    如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决

      如何将人工智能应用到效能评估系统软件中去解决   华盛恒辉效能评估系统是一种非常实用的管理工具,它可以帮助组织和企业掌握其运营状况,优化业务流程,提高效率和生产。然而,随着人工智
    发表于 08-30 12:58

    高效能NuMicro M480系列应用于音效处理

    高效能NuMicro M480系列应用于音效处理
    的头像 发表于 08-11 15:13 336次阅读
    <b class='flag-5'>高效能</b>NuMicro M480系列应用于音效处理

    新唐提供您工业物联网的入场券之二-NuMaker M487高效能开发平台

    新唐提供您工业物联网的入场券之二-NuMaker M487高效能开发平台
    的头像 发表于 08-11 15:00 445次阅读
    新唐提供您工业物联网的入场券之二-NuMaker M487<b class='flag-5'>高效能开发</b>平台

    网红利器-NuMicro M484高效能微控制器系列应用于USB声卡

    网红利器-NuMicro M484高效能微控制器系列应用于USB声卡
    的头像 发表于 08-10 16:17 398次阅读

    电源设计更快更好,高效能图腾柱PFC应用须知

    本文转自大大通 现今电源供应器市场为因应全球减碳活动,已经将效能目标设定为更高效率、减少损失、节省能源、降低成本、提高系统容量为主。 安森美(onsemi) 提出最新 高效能Totem Pole
    的头像 发表于 06-26 19:10 5953次阅读
    电源设计更快更好,<b class='flag-5'>高效能</b>图腾柱PFC应用须知

    新品体验】风火轮YY3568开发板免费体验

    YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发
    发表于 06-25 14:35

    PPEC系列新品高效大功率DC/DC电源开发专用芯片发布,样片申请开启

    控制芯片具有高效能、高功率密度、高稳定性、低噪音、体积小等诸多优点,专用于高效大功率DC/DC电源开发,适用于数据中心、电动汽车、LED照明以及医疗设备等应用场景。[/td] [td]
    发表于 05-18 10:11

    双隔驱 MD18023:高效能驱动解决方案的完美选择

    双隔驱动芯片凭借其高效能和可靠性,成为爱美雅电子作为茂睿芯的代理商所强烈推荐的产品。 卓越性能: MD18023是一款专为高效能驱动应用而设计的双隔驱动芯片。采用茂睿芯先进的集成电路技
    的头像 发表于 05-11 14:51 539次阅读

    隔离单管 NSi6801x:高效能驱动解决方案的卓越之选

    引言: 在现代电子系统中,高效能的驱动解决方案对于实现可靠且精确的控制至关重要。纳芯微(Nexell)作为一家领先的集成电路设计公司,不断推动技术创新,提供卓越的芯片解决方案。其中,NSi6801x
    的头像 发表于 05-11 14:44 1270次阅读