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

安森美:发力第三代半导体和图像传感器 看好半导体五大应用市场增长

章鹰观察 来源:电子发烧友原创 作者:章鹰 2020-12-25 10:29 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

本站原创!

(电子发烧友网报道 文/章鹰) 尽管疫情改变了2020年全球发展,但在宏观经济复苏和市场对安森美半导体产品强劲需求的推动下,安森美半导体在2020年第三季度取得了不错的业绩,2020年第3季度收入为1317.3百万美元,目前在安森美,占据整体销售第一的是汽车市场,占据销售额的三分之一,工业市场占据销售额的27%,通信市场占总销售额的19%。2019年,安森美正式进入财富美国500榜单,进入全球半导体行业集成器件制造商榜单前TOP15。

如何看待2020年受到疫情影响下的半导体市场发展?2021年半导体市场有哪些新的技术走向?哪些半导体应用领域将会在2021年兴起?对于今年下半年出现的半导体领域元器件缺货,安森美如何应对?

图:安森美半导体中国区销售副总裁谢鸿裕

电子发烧友网《2021半导体产业展望》专题,收到近50位国内外半导体产业链上下游公司高管的前瞻观点。在岁末之际,电子发烧友特别采访了安森美半导体中国区销售副总裁谢鸿裕,他对2021年半导体市场提供前瞻观点和技术趋势分析。

2020年疫情对半导体行业带来三大影响

对于企业和消费者来说,2020年是最不寻常且最具挑战的一年。“新冠疫情蔓延全球,虽然扰乱了全球一体化的市场,但反而引证半导体是必不可少。半导体加速了我们迈向治愈的步伐,帮助人们应对COVID-19。疫情加速七大方向的技术应用,包括智慧医疗、云计算5G网络、工业自动化、远程会议、互联传感器网络、在地和边缘运算、机器视觉等。“安森美半导体中国区销售副总裁谢鸿裕对记者表示。

具体来说,新冠疫情导致医疗设备的销售量大幅增加,如呼吸机、向新冠疫情患者输送液体、药物和营养的输液泵等,都需要半导体器件才能实现运转。半导体联接方案在视频问诊/远程患者护理中发挥重要作用。

远程办公和远程会议的兴起,使得网络使用量激增,直接刺激了对通信和信息网络等关键基础设施的投资,5G基础设施加速部署,云计算数据中心不断扩张。

由于半导体驱动的新兴技术,基于人工智能和机器视觉的自动化制造,将大大提高生产效率和质量,如助力口罩等防护物资的自动化生产。从感知的角度来看,许多新的应用将使用图像传感器作为它们的眼睛。例如通过面部识别技术实现免触摸的建筑物访问,甚至是自动服务,如洗手或分配消毒凝胶。

安森美预测第三代半导体和图像传感器技术路线

安森美最大的市场份额集中在汽车、工业和通信。以汽车行业为例,近年来得益于电气化、智能化,汽车行业增添新的发展动力。那么这股潮流对半导体元器件又提出了哪些要求呢?

谢鸿裕认为,电子领域大趋势和新兴应用迫切需要超越常规硅器件的高压、高频和高温性能。 以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的第三代宽禁带半导体材料将提供超越硅的性能,例如SiC比硅介电击穿场强高10倍,电子饱和速率高2倍,能带隙高3倍,热导率高3倍,给汽新能源汽车、充电桩、太阳能和服务器等高速增长的终端应用带来助力。

目前,安森美半导体聚焦电动汽车及充电桩、可再生能源、5G电源等领域的宽禁带应用,提供独特的宽禁带生态系统,未来,安森美半导体将持续大幅地在宽禁带领域进行持续投入和生态的运营,并和业内重点客户建立紧密的合作关系,包括联合实验室、共同开发等形式。

而在工业人工智能应用市场,图像传感器是关键。作为全球图像传感器领域的领导厂商之一,

安森美洞察到,图像传感器技术路线图的四大特点:一、图像传感器主流应用分辨率逐年提高,从过去的200万像素、500万像素、800万像素,逐步升级到现在超过2000万像素。

二、噪声导数,相当于图像质量,在同样大小的尺寸下的图像传感器逐年随着像素的增大,图像质量也是不断地提高。

三、带宽在逐年提高。带宽也是在逐年提高。

安森美半导体在图像传感器技术上有非常长时间的积累。比如:全局快门,在高速运动下使图像不会有拖影;内校正,像素内的校正,以前都是在系统里通过软件校正,现在直接做到硬件里,像素内部去做图像校正。

●图像传感器的工艺节点,从110纳米到65纳米,再到45纳米,甚至更小,充分利用了摩尔定律的优势,即成本、尺寸、耗电量都在逐年下降。

●背照式,在同样尺寸下,分辨率越来越高,像素尺寸可能越来越小,感光量、感光度,特别是暗光下,性能可能就会降低,背照式就是用来提高感光能力。

●堆栈架构,以后就不光是两维空间了,而是三维,堆栈式,两次堆栈,三次堆栈都有可能实现。

以后不光把模拟数字信号放在第二层,甚至于人工智能一些算法放在第三层里,整个图像传感器就是高智能化的图像传感器。3D成像、高光谱和多光谱成像都是安森美未来的方向,把未来的挑战移植到摩尔定律,用半导体的方法来解决。

看好半导体在五大应用市场的增长前景

针对近三个月来,中国半导体市场出现的功率器件缺货,除去各种MCU电源管理芯片等,MOSFET也已沦为“重灾区”。安森美半导体的回复是,公司有内部供应能力,这在行业内有优势,提供有确定性的供应链。同时,安森美半导体通过多方采购保证供应的连续性和快速响应。

谢鸿裕表示,安森美半导体持续看好云电源、5G、物联网、工业、汽车的长期增长,这些领域都是国家十四五规划中的内容。

以5G为例,5G可为大量传感器提供网关,将海量数据上传。凭借其低延迟、高带宽、超可靠联接三大特性,那些前所未有、意想不到的应用都将成为现实。5G传输的数据大部分最终会存储在云中,服务器和算法便可以利用这些数据来优化现实世界。感知、传输和计算都需要电源半导体。云计算和边缘计算以及5G网络是安森美半导体产品的关键应用领域。

据牛津研究院估计,半导体产业推动了7万亿美元的全球经济活动,为全球年度国内生产总值直接贡献了2.7万亿美元的全球经济活动,为全球年度国内生产总值直接贡献了2.7万亿美元,数字经济已经占据全球GDP的四分之一,半导体推动了数字化。

谢鸿裕认为,半导体是创新技术的发动机。半导体产业是经济和技术发展必不可少的重要组成部分,已被纳入中国十四五计划,将迎来迅速增长的契机,引领新一轮的创新。

本文由电子发烧友网原创,未经授权禁止转载。如需转载,请添加微信号elecfans999。

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
  • 安森美
    +关注

    关注

    32

    文章

    1867

    浏览量

    95216
  • 汽车电子
    +关注

    关注

    3043

    文章

    8557

    浏览量

    172207
  • 谢鸿裕
    +关注

    关注

    0

    文章

    1

    浏览量

    1428
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

    破产、并购、产能扩张减速——盘点2024年全球第三代半导体行业十大事件

    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)刚刚过去的2024年里,第三代半导体迎来了更大规模的应用,在清洁能源、新能源汽车市场进一步渗透的同时,数据中心电源、机器人、低空经济等应用的火爆,也给第三代
    的头像 发表于 01-05 05:53 2.8w次阅读
    破产、并购、产能扩张减速——盘点2024年全球<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>行业十大事件

    第三代半导体碳化硅(Sic)加速上车原因的详解;

    如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 碳化硅是第三代半导体材料的代表;而半导体这个行业又过于学术,为方便阅读,以下这篇文章的部分章节会以要点列示为主,如果遗漏
    的头像 发表于 12-03 08:33 109次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>碳化硅(Sic)加速上车原因的详解;

    安森美荣获2025全球电子成就奖之年度功率半导体/驱动产品奖

    (World Electronics Achievement Awards, 简称WEAA)年度功率半导体/驱动产品奖,彰显了安森美第三代半导体
    的头像 发表于 11-27 13:55 866次阅读

    CINNO出席第三代半导体产业合作大会

    10月25日,第三代半导体产业合作大会在盐城高新区召开。省工业和信息化厅二级巡视员余雷、副市长祁从峰出席会议并致辞。盐都区委书记马正华出席,盐都区委副书记、区长臧冲主持会议。
    的头像 发表于 10-27 18:05 1169次阅读

    第三代半导体崛起催生封装材料革命:五大陶瓷基板谁主沉浮?

    在新能源汽车、5G通信和人工智能的推动下,功率半导体正经历前所未有的技术变革。SiC和GaN等第三代半导体器件的高频、高压特性,对封装基板提出了更严苛的要求——既要承受超高功率密度,又要确保信号
    的头像 发表于 10-22 18:13 155次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>崛起催生封装材料革命:<b class='flag-5'>五大</b>陶瓷基板谁主沉浮?

    材料与应用:第三代半导体引领产业升级

    以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料,正加速替代传统硅基材料,在新能源汽车、工业控制等领域实现规模化应用。GaN 凭借更高的电子迁移率和禁带宽度,成为高频通信、快充设备的核心
    的头像 发表于 10-13 18:29 317次阅读

    基本半导体B3M平台深度解析:第三代SiC碳化硅MOSFET技术与应用

    基础,将其定位为平面栅碳化硅(SiC)MOSFET技术的一次重要演进,其目标不仅在于追赶,更在于在特定性能维度上超越市场现有成熟方案。 1.1 第三代(B3M)平台概述 B3M系列是基本半导体推出的
    的头像 发表于 10-08 13:12 398次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>B3M平台深度解析:<b class='flag-5'>第三代</b>SiC碳化硅MOSFET技术与应用

    电镜技术在第三代半导体中的关键应用

    第三代半导体材料,以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表,因其在高频、高效率、耐高温和耐高压等性能上的卓越表现,正在成为半导体领域的重要发展方向。在这些材料的制程中,电镜技术发挥着不可或缺的作用
    的头像 发表于 06-19 14:21 492次阅读
    电镜技术在<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>中的关键应用

    SiC碳化硅第三代半导体材料 | 耐高温绝缘材料应用方案

    发展最成熟的第三代半导体材料,可谓是近年来最火热的半导体材料。尤其是在“双碳”战略背景下,碳化硅被深度绑定新能源汽车、光伏、储能等节能减碳行业,万众瞩目。陶瓷方面,
    的头像 发表于 06-15 07:30 812次阅读
    SiC碳化硅<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>材料 |  耐高温绝缘材料应用方案

    第三代半导体的优势和应用领域

    随着电子技术的快速发展,半导体材料的研究与应用不断演进。传统的硅(Si)半导体已无法满足现代电子设备对高效能和高频性能的需求,因此,第三代半导体材料应运而生。
    的头像 发表于 05-22 15:04 1672次阅读

    瑞能半导体第三代超结MOSFET技术解析(1)

    随着AI技术井喷式快速发展,进一步推动算需求,服务电源效率需达97.5%-98%,通过降低能量损耗,来支撑高功率的GPU。为了抓住市场机遇,瑞能半导体先发制人,推出的
    的头像 发表于 05-22 13:58 583次阅读
    瑞能<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>第三代</b>超结MOSFET技术解析(1)

    第三代半导体器件封装:挑战与机遇并存

    一、引言随着科技的不断发展,功率半导体器件在电力电子系统、电动汽车、智能电网、新能源并网等领域发挥着越来越重要的作用。近年来,第三代宽禁带功率半导体器件以其独特的高温、高频、高耐压等特性,逐渐
    的头像 发表于 02-15 11:15 1480次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>器件封装:挑战与机遇并存

    第三代半导体厂商加速出海

    近年来,在消费电子需求带动下,加上新能源汽车、数据中心、光伏、风电、工业控制等产业的兴起,以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体厂商发展迅速。
    的头像 发表于 01-04 09:43 1159次阅读

    第三代半导体对防震基座需求前景?

    随着科技的发展,第三代半导体产业正处于快速扩张阶段。在全球范围内,各国都在加大对第三代半导体的投入,建设了众多新的晶圆厂和生产线。如中国,多地都有相关大型项目规划与建设,像苏州的国家
    的头像 发表于 12-27 16:15 969次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>对防震基座需求前景?

    第三代半导体产业高速发展

    当前,第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件产业高速发展。其中,新能源汽车市场的快速发展是第三代半导体技术推进的重要动力之一
    的头像 发表于 12-16 14:19 1291次阅读