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
会员中心
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

全球首家量产5G介质波导滤波器的生产商

MEMS 来源:MEMS 2020-07-08 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

据麦姆斯咨询报道,6月30日,陶瓷滤波器厂商江苏灿勤科技股份有限公司(简称“灿勤科技”)科创板IPO获受理。灿勤科技成立于2004年,占地面积65000平方米,员工2000余人,位于长江与沿海经济带交汇处——张家港保税区。公司专业生产陶瓷介质滤波器、介质波导滤波器、介质谐振器天线、腔体滤波器等,产线覆盖从陶瓷粉料到元器件成品出厂的全过程,是全球首家量产5G介质波导滤波器的生产商,亦是元器件技术国产化进程中的领头企业。

灿勤科技部分产品展示

灿勤科技拥有一支200余人的研发团队,始终致力于为客户提供更高速信息传输、更稳定、可靠、低能耗的产品及信息解决方案。近年来,从高新技术企业到江苏省企业研究生工作站,从获得近百个自主知识产权到参与国家创新基金项目,从建立江苏省微波陶瓷工程技术研究中心到参与制订介质陶瓷产品行业标准,公司始终把创新作为事业发展的灵魂,用实力支持中国从制造基地转为“智造”基地,锐意进取,不断开拓新的发展领域。

当前,随着5G基站加速建设,陶瓷介质滤波器的市场需求大幅上涨,灿勤科技就是主力受益厂商之一。报告期内,灿勤科技的主要产品介质波导滤波器是5G宏基站的核心射频器件之一,具备高品质因素(Q值)、低插损、低温漂、体积小、轻量化和低成本等诸多性能优点。随着全球移动通信行业快速迈进 5G 时代,介质波导滤波器的市场需求呈现爆发式增长。

值得注意的是,灿勤科技已于2018年成为全球首家量产5G介质波导滤波器的生产厂商,目前已成为全球5G通信产业链上游重要的射频器件供应商,与客户H、爱立信、大唐移动等通信设备生产商建立了广泛的业务合作,2019 年成为客户H的战略核心供应商,还参与到中国移动的5G联合创新中心项目。据行业人士透露,客户H即华为。

有了上述大客户,灿勤科技的业绩也取得了快速的增长。2017年至2019年,灿勤科技的营收分别为1.2亿元、2.71亿元、14.08亿元;净利润分别为2860.65万元、5765.84万元、7.02亿元。受益于5G商用的推动,5G基站加速建设带动滤波器需求同步增长,其营收和净利润在2019年呈现爆发式增长。

此次科创板IPO,灿勤科技拟募资38.36亿元,用于投建灿勤科技园项目、扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目、补充流动资金等,主要用于提升公司介质波导滤波器产能、新建 HTCC、LTCC 产品线、新建电子陶瓷研究院。

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
  • 滤波器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8513

    浏览量

    186830
  • 5G
    5G
    +关注

    关注

    1369

    文章

    49267

    浏览量

    648105

原文标题:陶瓷滤波器厂商灿勤科技科创板IPO获受理

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    4.70 GHz 表面贴装带通滤波器 B047MC5S:5G 频段的理想之选

    4.70 GHz 表面贴装带通滤波器 B047MC5S:5G 频段的理想之选 在 5G 技术飞速发展的今天,对于高性能滤波器的需求日益增长。
    的头像 发表于 05-20 09:05 459次阅读

    38.5 GHz 表面贴装带通滤波器 B385MD0S:5G 频段的理想之选

    38.5 GHz 表面贴装带通滤波器 B385MD0S:5G 频段的理想之选 在 5G 技术飞速发展的今天,对于高性能滤波器的需求日益增长。今天要为大家介绍的是 Knowles 公司的
    的头像 发表于 05-19 15:05 228次阅读

    村田通信设备滤波器:特性与应用全解析

    村田通信设备滤波器:特性与应用全解析 在通信设备的设计中,滤波器是至关重要的组件,它能够对信号进行筛选和处理,确保通信的稳定性和可靠性。村田(muRata)作为电子元件领域的知名企业,其生产
    的头像 发表于 05-09 11:40 366次阅读

    合肥芯谷微电子推出硅基MEMS滤波器

    合肥芯谷微电子近日推出覆盖10.2GHz至31.4GHz频段的全系列硅基MEMS带通滤波器芯片,以“超小尺寸、超低插损、超高抑制、宽温可靠”四大核心技术优势,直击5G通信、卫星互联网、物联网等高频射频前端对滤波器的严苛需求,标志
    的头像 发表于 05-07 11:17 767次阅读

    屏蔽电源滤波器的分类

    滤波器 通用型屏蔽滤波器 高性能型屏蔽滤波器 低漏电型电源屏蔽滤波器 直流电源专用屏蔽滤波器 EMC暗室专用高性能
    的头像 发表于 04-16 10:53 300次阅读
    屏蔽电源<b class='flag-5'>滤波器</b>的分类

    基于三星Exynos Modem的广和通5G模组Fx550正式全球量产

    3月31日,广和通宣布:基于三星Exynos Modem平台开发的5G模组Fx550(包含LGA封装的FG550及M.2封装的FM550)已正式实现规模化量产。该产品的推出及量产不仅标志着广
    的头像 发表于 04-02 11:14 433次阅读

    毫米波商用拐点:28GHz 超小型多层 PCB 滤波器如何重塑 5G 基站集成的性价比?

    随着 5G 毫米波商业化提速,基站小型化与干扰抑制成为行业痛点。本文深度解析了基于多层 PCB 技术的 28GHz 滤波器如何实现突破性设计。通过内层三维谐振结构,该方案在极小体积下实现了卓越的高
    的头像 发表于 03-26 09:36 601次阅读
    毫米波商用拐点:28GHz 超小型多层 PCB <b class='flag-5'>滤波器</b>如何重塑 <b class='flag-5'>5G</b> 基站集成的性价比?

    薄膜滤波器与阵列波导光栅技术的比较

    波分复用 (WDM) 是一种提高光纤带宽和传输能力的关键技术。它通过同时传输多个工作在不同波长的光信号来实现这一目标。目前常用的 WDM 技术包括薄膜滤波器 (TFF) 和阵列波导光栅 (AWG),它们都因其在不同波长间有效管理光信号而被广泛应用。
    的头像 发表于 12-19 14:42 813次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>滤波器</b>与阵列<b class='flag-5'>波导</b>光栅技术的比较

    5G网络通信有哪些技术痛点?

    5G技术已经取得了很大进展,但在某些关键技术方面仍不够成熟,如大规模天线技术、网络切片技术等,这些技术的稳定性和效率尚未得到充分验证。 核心器件依赖进口:我国在5G核心器件,如高频段射频器件、高端芯片等方面的研发和生产能力与国际
    发表于 12-02 06:05

    JY-BFCN-1860+带通滤波器5G与卫星通信融合的信号纯净利器

    5G通信与卫星导航的融合应用场景中,带外杂波干扰会严重影响信号传输质量与接收灵敏度。杰盈通讯推出的JY-BFCN-1860+带通滤波器,基于LTCC工艺与多节谐振拓扑,实现了1580
    的头像 发表于 11-12 17:58 1086次阅读
    JY-BFCN-1860+带通<b class='flag-5'>滤波器</b>:<b class='flag-5'>5G</b>与卫星通信融合的信号纯净利器

    SDRO1130-7表面贴装型介质谐振振荡

    )场景需求。测试与测量设备:作为5G基站生产测试中的信号源或本地振荡,SDRO1130-7用于频谱分析仪、网络分析仪等设备的校准,确保基站性能符合3GPP标准。技术优势与5G适配性低
    发表于 10-27 09:02

    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越

    行工厂设计和生产模拟,实现\"数字孪生工厂\"的虚拟预生产 智能城市:实现城市基础设施的全面数字化管理,从交通到能源,从环境到安全 技术实现的革新 5G:主要依赖毫米波技术、大规模
    发表于 10-10 13:59

    高频滤波器精密加工——如何“筛”出纯净信号?

    高频滤波器是无线通信、雷达、卫星导航等领域的核心元件,其作用是精准筛选特定频率信号,抑制干扰噪声。随着5G、物联网等技术的普及,通信设备对滤波器的性能要求愈发严苛——频率选择性更强、插入损耗更低
    的头像 发表于 09-24 15:02 857次阅读

    有源滤波器与无源滤波器的区别

    滤波器是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路,滤波器种类很多,有源滤波器和无源滤波器的区别我们最简单的分别办法是看看是否需要电源,在作用上最大的区别在于有源
    的头像 发表于 06-18 09:03 2448次阅读