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

三安光电拟与意法半导体在重庆合资设厂生产碳化硅晶圆

三安光电 来源:未知 2023-06-08 19:05 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

本报讯 6月7日,中国领先的化合物半导体公司三安光电与全球排名前列的半导体公司意法半导体联合宣布:双方已签署协议,拟在中国重庆合资共同建立一个新的碳化硅器件制造工厂。同时,三安光电将在当地独资建立一个8英寸碳化硅衬底工厂作为配套。

据了解,该合资项目公司将由三安光电控股,暂定名为“三安意法半导体(重庆)有限公司”,其中由三安光电全资子公司湖南三安持股51%,意法半导体(中国)投资有限公司持股49%。项目预计投资总额达32亿美元,待监管部门批准后即开工建设,计划于2025年第四季度点火生产,预计将于2028年全面达产。该工厂将采用意法半导体的碳化硅专利制造技术,达产后可生产8英寸碳化硅晶圆10,000片/周。三安光电独资在重庆设立的8英寸碳化硅衬底工厂计划投资约70亿元,将利用自有的碳化硅衬底工艺单独建立和运营,以满足合资工厂的衬底需求,并与其签订长期供应协议。

三安光电总经理林科闯表示:“本次合资工厂的建立,将为中国碳化硅市场注入新的力量,我们将充分发挥各自优势,扩大产能供给,有力推动碳化硅器件在市场上的广泛应用,助推新能源汽车行业快速发展。这也体现出三安光电的碳化硅业务已经得到国际客户的充分认可,是我们朝着专业的国际化碳化硅晶圆代工厂这一目标迈出的重要一步。随着新的合资工厂和衬底工厂建立,我们有信心继续在碳化硅晶圆代工市场占据优势地位。”

意法半导体总裁兼首席执行官 Jean-Marc Chery 表示:“中国汽车和工业领域正朝着电气化方向全速前进,对意法半导体而言,与中国本土的重要合作伙伴一起建立一个专门的晶圆厂,这将帮助我们以最高效的方式满足中国客户不断增长的需求。我们将三安光电未来的8英寸衬底制造工厂、双方新成立的前端合资制造工厂以及在意法半导体在深圳现有的后端制造工厂相结合,将有能力为中国客户提供一个完全垂直整合的碳化硅价值链。此举也是我们继意大利和新加坡的持续重大投资外,进一步扩大全球碳化硅制造业务的重要一步。”

b482e3fe-05eb-11ee-962d-dac502259ad0.gif  

据悉,碳化硅赛道非常火热,新能源汽车是碳化硅的主要应用市场之一,也是产业近年来的核心增长引擎。碳化硅材料具有耐高压、耐高温等优势,碳化硅功率器件应用领域广泛,能提升新能源汽车充电效率,实现同等电量更长续航里程,提升整车驾驶性能,解决“充电慢”和“里程短”的双焦虑。据Yole数据显示,全球碳化硅功率器件市场规模预计将从 2021年10.9亿美元增长至2027年62.97亿美元,年均复合增长率达34%。这次两家碳化硅行业巨头的合作,备受行业和市场关注。

b482e3fe-05eb-11ee-962d-dac502259ad0.gif

扫码关注三安b4df6e26-05eb-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

致力于成为世界级化合物半导体研发、制造与服务公司


原文标题:三安光电拟与意法半导体在重庆合资设厂生产碳化硅晶圆

文章出处:【微信公众号:三安光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


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
  • 三安光电
    +关注

    关注

    9

    文章

    249

    浏览量

    41178

原文标题:三安光电拟与意法半导体在重庆合资设厂生产碳化硅晶圆

文章出处:【微信号:三安光电,微信公众号:三安光电】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

    光电低电阻碳化硅衬底为服务器电源“减负”

    近日,光电旗下湖南半导体有限公司宣布,历经
    的头像 发表于 05-29 09:10 567次阅读

    突破!光电低电阻碳化硅衬底为服务器电源“减负”

    近日,光电旗下湖南历经年专项攻坚,成功实现低电阻
    的头像 发表于 05-26 17:26 314次阅读

    《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》

    的高温强度这大绝招,是应对高热、高腐、高磨损恶劣负荷的理想选择。当下,它在航空航天、国防、冶金等领域的恶劣工况结构件和内衬中大量应用,精密加工模具中也备受青睐。尤其值得关注的是,碳化硅的极高导热性
    发表于 04-29 07:23

    破局300mm!Wolfspeed碳化硅取得关键突破

    电子发烧友网综合报道 美国东部时间2026年1月13日,全球碳化硅技术领域的领军企业Wolfspeed公司宣布成功制造出单晶300毫米(12英寸)碳化硅,标志着宽禁带
    的头像 发表于 01-15 09:29 1988次阅读

    简单认识博世碳化硅功率半导体产品

    博世为智能出行领域提供全面的碳化硅功率半导体产品组合,包括用于逆变器、车载充电器和直流/直流转换器的碳化硅功率MOSFET和碳化硅功率模块。这些解决方案已面向全球整车厂、一级供应商以及
    的头像 发表于 12-12 14:14 1225次阅读

    SDS065J020H3碳化硅二极管,深圳现货

    新能源汽车充电桩、光伏逆变器、工业电源等众多高端应用领域, 碳化硅半导体 正以其优异的性能,逐步取代传统的硅基器件。作为国内化合物半导体领域的龙头企业,
    的头像 发表于 11-05 16:58 983次阅读

    半导体与赛半导体达成战略合作

    9月12日,湖南半导体有限责任公司(以下简称“湖南”)与赛亚太
    的头像 发表于 09-12 15:45 1217次阅读

    重大突破!12 英寸碳化硅剥离成功,打破国外垄断!

    了国内相关技术应用的空白,更为第半导体关键制造装备的国产化进程注入了强大动力,同时也为全球碳化硅产业突破成本瓶颈、提升生产效率开辟了创新路径。 此前,该激光剥离技术已在6英寸、8英
    的头像 发表于 09-10 09:12 2744次阅读

    激光干涉碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的精度提升策略

    提供理论与技术支持。 引言 随着碳化硅半导体产业的蓬勃发展,对碳化硅衬底质量要求日益严苛,总厚度变化(TTV)作为关键质量指标,其精确测
    的头像 发表于 08-12 13:20 1481次阅读
    激光干涉<b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>衬底 TTV 厚度测量中的精度提升策略

    【新启航】如何解决碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的各向异性干扰问题

    精确的测量技术支持。 引言 碳化硅(SiC)作为第半导体材料,凭借其优异的物理化学性能,高功率、高频电子器件领域展现出巨大的应用潜力。
    的头像 发表于 08-08 11:38 1312次阅读
    【新启航】如何解决<b class='flag-5'>碳化硅</b>衬底 TTV 厚度测量中的各向异性干扰问题

    碳化硅特性及切割要点

    01衬底碳化硅衬底是第半导体材料中氮化镓、碳化硅应用的基石。碳化硅衬底以碳化硅粉末为主要原材
    的头像 发表于 07-15 15:00 1585次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>特性及切割要点

    SiC碳化硅半导体材料 | 耐高温绝缘材料应用方案

    发展最成熟的第半导体材料,可谓是近年来最火热的半导体材料。尤其是“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
    的头像 发表于 06-15 07:30 1917次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>第<b class='flag-5'>三</b>代<b class='flag-5'>半导体</b>材料 |  耐高温绝缘材料应用方案

    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其电力电子领域的应用

    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其电力电子领域的应用 一、引言 电力电子技术飞速发展的今天,碳化硅(SiC)MOSF
    的头像 发表于 06-10 08:38 1286次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>碳化硅</b> MOSFET 的 Eoff 特性及其<b class='flag-5'>在</b>电力电子领域的应用

    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构

    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1 国产SiC碳化硅功率半导体企业的崛起与技术突
    的头像 发表于 06-07 06:17 1911次阅读