一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

燁映微電子:打破國外壟斷,關鍵技術不斷創(chuàng)新

我快閉嘴 ? 來源:燁映微電子 ? 作者:燁映微電子 ? 2021-01-22 09:17 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

2021中國半導體投資聯(lián)盟年會暨中國IC風云榜頒獎典禮在北京舉辦。上海燁映微電子科技股份有限公司(以下簡稱“燁映微電子”)榮獲2021中國IC風云榜“年度新銳公司獎”。

2020年新冠疫情給全人類帶來了深遠的影響,在這場疫情阻擊戰(zhàn)中,燁映微電子積極保障了全國各地額溫槍紅外傳感器的供應,尤其是優(yōu)先保障湖北重點疫區(qū)和政府調(diào)撥單的傳感器供應,額溫槍傳感器調(diào)撥數(shù)量超過兩百萬只,得到國家工信部、湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部、上海經(jīng)信委等單位的嘉獎或感謝。

燁映微電子CEO徐德輝在接受集微網(wǎng)專訪時表示,燁映微電子將以發(fā)展“熱電紅外中國芯”為己任,力爭成為國內(nèi)領先、國際一流的MEMS熱電紅外傳感器的提供商,并將采取建立基本的技術支持平臺,以功能模塊配套方式向不同熱式傳感器領域延伸的方法來保持公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展,成為全球MEMS熱電紅外傳感器行業(yè)的領軍企業(yè),通過紅外傳感感知實現(xiàn)智能美好生活。

打破國外壟斷 關鍵技術不斷創(chuàng)新

燁映微電子的CMOS-MEMS熱電堆紅外傳感器技術為核心團隊自主研發(fā),核心團隊在MEMS技術方面的經(jīng)驗積累累計已經(jīng)超過100年。公司創(chuàng)始人團隊一直從事基于CMOS-MEMS的熱電堆紅外傳感器技術研究,從器件理論模型、關鍵工藝及材料、器件流程、封裝結(jié)構(gòu)、應用系統(tǒng)五個方面對CMOS-MEMS熱電堆紅外傳感器進行了系統(tǒng)研究,在國際上首次實現(xiàn)自對準傳感器結(jié)構(gòu)、圓片級封裝非致冷紅外探測微系統(tǒng)等研究成果。

燁映微電子依托自主研發(fā)的CMOS-MEMS技術創(chuàng)新,與國內(nèi)半導體代工廠密切合作,解決熱絕緣結(jié)構(gòu)精細化制作及CMOS-MEMS兼容的紅外敏感結(jié)構(gòu)設計問題,實現(xiàn)CMOS-MEMS技術兼容的開發(fā)并量產(chǎn)制造,為國內(nèi)第一家掌握熱電堆紅外傳感器核心芯片量產(chǎn)技術的企業(yè),成功打破國外壟斷。

徐德輝最后說,燁映微電子的高精度產(chǎn)品是獨家定義研發(fā)的產(chǎn)品,在封裝工藝上進行了技術改造、滿足客戶更好的的制造要求,較國外同類產(chǎn)品的響應率、精準度都有著跟大的提升,已經(jīng)被大量出貨應用于各大醫(yī)療企業(yè)公司的產(chǎn)品,獲得客戶一致好評。

據(jù)了解,在2020年10月的第十五屆“中國芯”集成電路產(chǎn)業(yè)促進大會上,燁映微電子的高精度熱電堆紅外測溫傳感器/STP9CF55H榮獲“中國芯優(yōu)秀支援抗疫產(chǎn)品”獎。

“燁映微電子最終能夠獲得客戶及市場的認可主要是因為對關鍵技術的不斷創(chuàng)新。”徐德輝表示,燁映微電子的產(chǎn)品得到各領域客戶高度認可,與其產(chǎn)品的高精度測量、很好的可靠性及一致性、便捷的使用性是分不開的,而以上技術指標正是產(chǎn)業(yè)內(nèi)對紅外傳感器的關鍵技術要求及不斷追求的目標。

徐德輝詳細闡述了燁映微電子三個方面的技術創(chuàng)新點:

1)CMOS-MEMS兼容的技術創(chuàng)新。燁映微電子依托自主研發(fā)的CMOS-MEMS技術創(chuàng)新,解決熱絕緣結(jié)構(gòu)精細化制作及CMOS-MEMS兼容的紅外敏感結(jié)構(gòu)設計問題,為國內(nèi)第一家掌握熱電堆紅外傳感器核心芯片量產(chǎn)技術的企業(yè),成功打破國外壟斷。通過CMOS-MEMS技術實現(xiàn)紅外熱電堆傳感器芯片的量產(chǎn),依托集成電路代工廠的產(chǎn)能,突破了傳感器芯片的產(chǎn)能瓶頸,滿足了新冠疫情導致的井噴需求。

2)產(chǎn)品測溫的高精度設計創(chuàng)新。燁映微電子采用自主專利及開發(fā)工藝進行高精度測溫設計,產(chǎn)品環(huán)境溫度檢測精度比國外同類產(chǎn)品提高15倍以上(從原來的3%或5%提升到0.2%)。高精度紅外傳感器測溫精度已經(jīng)可實現(xiàn)0.05度測溫精度,優(yōu)于醫(yī)用體溫檢測±0.2度精度要求。燁映微電子的高精度紅外傳感器采用更高效的紅外傳感結(jié)構(gòu)設計,光-熱-電物理轉(zhuǎn)換效率比國外同類產(chǎn)品提高一個數(shù)量級,紅外響應率和探測率指標都比國外同類產(chǎn)品高一個數(shù)量級,單點紅外傳感距離突破1米。

3)產(chǎn)業(yè)鏈整合的“供給側(cè)”創(chuàng)新(Semi-Fabless)。燁映微電子自主研發(fā)基于集成電路封裝的熱電堆傳感器TO封裝工藝,針對自主研發(fā)的封裝工藝建立完整的質(zhì)量管理體系文件、工藝控制文件,實現(xiàn)封裝“供給側(cè)”創(chuàng)新,通過“Semi-Fabless”模式快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的快速量產(chǎn)和擴產(chǎn)。將研發(fā)成果形成工藝標準文件,并積極通過產(chǎn)業(yè)鏈整合的“供給側(cè)”創(chuàng)新,快速提升傳感器封裝產(chǎn)能,滿足疫情防控的井噴需求。并同時實現(xiàn)紅外傳感器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級,保障了國家和社會所需的重要醫(yī)療物資的國產(chǎn)化自主可控安全可靠。

紅外產(chǎn)品發(fā)揮重大作用 一顆有溫度的“中國芯”

去年新冠疫情給半導體行業(yè)帶來很大沖擊。無論是上半年疫情爆發(fā)帶來的現(xiàn)金流問題,還是下半年因為市場恢復而帶來的產(chǎn)能問題,對于燁映微電子都是非常大的挑戰(zhàn)。

關于產(chǎn)能緊缺,徐德輝認為,制約紅外傳感器產(chǎn)能的一個環(huán)節(jié)是紅外傳感器芯片的封裝。由于紅外傳感器需要采用特殊的TO金屬管殼和管帽進行真空氣密封裝,與典型的集成電路封裝還存在較大差異。而通常具有TO封裝能力的廠商普遍不大,產(chǎn)能不高,因此很難滿足巨大的市場需求。集成電路封測大廠雖有巨大的封裝產(chǎn)能,但是其沒有TO封裝的相關設備和封裝技術,也無法解決紅外傳感器的封裝問題。

徐德輝介紹,燁映微電子通過產(chǎn)業(yè)鏈整合的“供給側(cè)”創(chuàng)新,采用‘Semi-Fabless’模式,自主研發(fā)基于集成電路封裝的熱電堆傳感器TO封裝工藝,通過了ISO質(zhì)量體系認證,針對自主研發(fā)的封裝工藝建立完整的質(zhì)量管理體系文件、工藝控制文件。通過購買熱電堆紅外TO封裝所需的部分核心設備,結(jié)合封裝工藝控制文件、質(zhì)量管理體系文件的下發(fā),將紅外傳感器TO封裝的相關技術授權(quán)并指導集成電路封裝龍頭企業(yè)及相關傳感器公司進行產(chǎn)業(yè)鏈的整合。即利用燁映微電子自購的核心封裝設備,結(jié)合質(zhì)量體系及工藝文件的指導,激活集成電路封測廠商現(xiàn)有的大量通用封裝設備,實現(xiàn)封裝“供給側(cè)”創(chuàng)新,通過“Semi-Fabless”模式快速實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的快速量產(chǎn)和擴產(chǎn),滿足市場對TO封裝的井噴激增的需求。

又“紅”又“?!?助力產(chǎn)業(yè)升級

談及2021年的展望,徐德輝表示,在紅外體溫傳感之外,燁映微電子也在一直專注在紅外傳感技術領域的開發(fā),將紅外傳感賦能各行業(yè)應用,助力產(chǎn)業(yè)升級。

燁映微電子2020年推出了高可靠性熱電堆紅外傳感器,遠距離紅外測溫模組,熱電堆陣列紅外測溫模組,自聚焦雙光融合紅外測溫模組,產(chǎn)品技術方案獲得科技部重點專項支持。高可靠性熱電堆紅外傳感器針對戶外紅外測溫應用,大幅度提高傳感器可靠性,各種環(huán)境下傳感器都能正常工作;遠距離紅外測溫模組,熱電堆陣列紅外測溫模組和自聚焦雙光融合紅外測溫模組助力了紅外測溫與AI系統(tǒng)集成,將紅外溫度作為數(shù)字基建的底層數(shù)據(jù)。

徐德輝介紹,燁映微電子的紅外人機交互技術,是首家掌握基于人體紅外特征實現(xiàn)人機交互的企業(yè),可同時檢測動態(tài)和靜態(tài)人體信號,實現(xiàn)完整的紅外人機交互,可廣泛應用與物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等行業(yè)作為全新的人機交互接口。

燁映微電子將單點紅外傳感向陣列紅外傳感方向拓展,從單點紅外傳感器發(fā)展成陣列圖像紅外傳感器,已實現(xiàn)小陣列紅外傳感器的量產(chǎn),可實現(xiàn)33*33,160*120這些分辨率紅外圖像的采集和處理。此外,通過將可見光和陣列紅外傳感器的紅外圖像進行融合,燁映微電子也實現(xiàn)了雙光紅外圖像融合,為紅外傳感提供更多層次的信息。
責任編輯:tzh

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2566

    文章

    53008

    瀏覽量

    767667
  • 集成電路
    +關注

    關注

    5425

    文章

    12071

    瀏覽量

    368544
  • IC
    IC
    +關注

    關注

    36

    文章

    6127

    瀏覽量

    179454
  • mems
    +關注

    關注

    129

    文章

    4155

    瀏覽量

    194244
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    DPC陶瓷覆銅板:高性能電子封裝的關鍵技術

    一種新興的高性能電子封裝材料,憑借其卓越的性能和廣泛的應用潛力,逐漸成為微電子封裝領域的研究熱點和關鍵技術突破點。下面由金瑞欣小編跟大家探討DPC陶瓷覆銅板的制備工藝、性能特點、應用領域以及未來發(fā)展趨勢,以期為相關領域的研究和應
    的頭像 發(fā)表于 07-01 17:41 ?204次閱讀

    Profinet轉(zhuǎn)CanOpen網(wǎng)關,打破協(xié)議壁壘的關鍵技術

    兩個使用不同方言的專家需要實時協(xié)作,此時開疆智能Profinet轉(zhuǎn)CanOpen網(wǎng)關便成為打破技術壁壘的關鍵樞紐。
    的頭像 發(fā)表于 05-10 14:14 ?164次閱讀
    Profinet轉(zhuǎn)CanOpen網(wǎng)關,<b class='flag-5'>打破</b>協(xié)議壁壘的<b class='flag-5'>關鍵技術</b>

    紫光同芯攜手貞光科技,助力汽車芯片國產(chǎn)替代,打破國外壟斷

    ,通過技術突破、生態(tài)協(xié)同與市場深耕,正加速推動國產(chǎn)車規(guī)芯片從“可用”到“好用”的跨越,為國產(chǎn)汽車芯片打破國外壟斷提供了重要支撐。紫光同芯:國產(chǎn)高性能車規(guī)MCU的崛起紫
    的頭像 發(fā)表于 05-09 16:51 ?1174次閱讀
    紫光同芯攜手貞光科技,助力汽車芯片國產(chǎn)替代,<b class='flag-5'>打破</b><b class='flag-5'>國外</b><b class='flag-5'>壟斷</b>

    電機系統(tǒng)節(jié)能關鍵技術及展望

    節(jié)約能源既是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略和基本國策,也是當前的緊迫任務。論文在深入分析國內(nèi)外電機系統(tǒng)節(jié)能現(xiàn)狀和介紹先進的節(jié)能關鍵技術的基礎上,指出了現(xiàn)階段我國在電機系統(tǒng)節(jié)能方面存在的問題,并結(jié)合
    發(fā)表于 04-30 00:43

    淺談華為通信大模型的關鍵技術

    推理、幻覺糾正及多維聯(lián)合決策等方面創(chuàng)新成果的肯定。為此,我們將分三期深入解讀華為通信大模型無線的關鍵技術和價值應用,本期聚焦于通信大模型的部署、訓練和推理的關鍵技術。
    的頭像 發(fā)表于 03-26 14:35 ?630次閱讀

    揭秘激光錫絲焊接機在電子制造業(yè)中的關鍵技術

    激光錫絲焊接機是一種高精度、非接觸式的焊接設備,廣泛應用于電子元器件、微電子封裝、傳感器、精密儀器等領域。其關鍵技術涉及激光技術、材料控制、溫度管理、自動化等多個方面,以下是主要的
    的頭像 發(fā)表于 03-13 10:05 ?410次閱讀
    揭秘激光錫絲焊接機在<b class='flag-5'>電子</b>制造業(yè)中的<b class='flag-5'>關鍵技術</b>

    打破國外壟斷,科智立國產(chǎn)半導體RFID讀寫器平替歐姆龍V640

    隨著近些年國內(nèi)技術的迅猛發(fā)展,科智立憑借自主創(chuàng)新,成功研發(fā)出性能不輸于歐姆龍V640的國產(chǎn)RFID讀寫器,徹底打破國外對半導體RFID讀寫器的壟斷
    的頭像 發(fā)表于 02-23 16:17 ?699次閱讀
    <b class='flag-5'>打破</b><b class='flag-5'>國外</b><b class='flag-5'>壟斷</b>,科智立國產(chǎn)半導體RFID讀寫器平替歐姆龍V640

    云計算HPC軟件關鍵技術

    云計算HPC軟件關鍵技術涉及系統(tǒng)架構(gòu)、處理器技術、操作系統(tǒng)、計算加速、網(wǎng)絡技術以及軟件優(yōu)化等多個方面。下面,AI部落小編帶您探討云計算HPC軟件的關鍵技術。
    的頭像 發(fā)表于 12-18 11:23 ?465次閱讀

    摩爾斯微電子榮獲2024年WBA行業(yè)大獎最佳Wi-Fi創(chuàng)新獎等多項殊榮

    1000倍。頒獎評委們評價道:“摩爾斯微電子在穩(wěn)定、低功耗的物聯(lián)網(wǎng)連接方面的開創(chuàng)性工作,使其穩(wěn)居行業(yè)領先地位。該公司正在真正推動創(chuàng)新,這將對物聯(lián)網(wǎng)的未來起到關鍵作用,并重新定義下一代Wi-Fi。”顛覆性
    發(fā)表于 11-01 14:41

    摩爾斯微電子推出社區(qū)論壇與開源GitHub資源庫,新資源的上線將加速全球工程師與開發(fā)者的Wi-Fi開發(fā)進程

    HaLow技術、和培養(yǎng)持續(xù)學習和發(fā)展的文化方面的堅定承諾。通過這些集成平臺,開發(fā)者和摩爾斯微電子的合作伙伴可以訪問最新軟件版本、尋求專家指導、并與同行合作推動創(chuàng)新。 摩爾斯微電子的聯(lián)
    發(fā)表于 10-18 17:40

    節(jié)能回饋式負載技術創(chuàng)新與發(fā)展

    打破了傳統(tǒng)負載設備的單向性,使得電能的消耗和回饋成為可能。 節(jié)能回饋式負載技術創(chuàng)新還體現(xiàn)在其技術上,傳統(tǒng)的負載設備通常只能實現(xiàn)簡單的電能轉(zhuǎn)換,而節(jié)能回饋式負載則可以實現(xiàn)復雜的電能轉(zhuǎn)換
    發(fā)表于 10-17 09:46

    英銳恩科技引領微控制器MCU技術創(chuàng)新,賦能多元化應用!

    ,成為國家高新技術半導體企業(yè)的佼佼者。英銳恩科技不僅致力于為客戶提供高可靠性、高性能、高性價比的一站式半導體芯片供應服務,更在8位和32位MCU市場不斷創(chuàng)新,推動技術進步與產(chǎn)品應用拓展。 英銳恩MCU
    發(fā)表于 09-29 13:40

    探索光耦:高速光耦——醫(yī)療器械領域的關鍵技術創(chuàng)新力量

    在醫(yī)療器械領域,精確性和可靠性是至關重要的要求。隨著技術不斷進步,醫(yī)療設備對電子組件的性能要求日益提升。高速光耦作為一種先進的電子元件,憑借其卓越的性能特點,正在成為醫(yī)療器械領域的
    的頭像 發(fā)表于 08-21 08:59 ?540次閱讀
    探索光耦:高速光耦——醫(yī)療器械領域的<b class='flag-5'>關鍵技術</b>與<b class='flag-5'>創(chuàng)新</b>力量

    微電子與UVLED技術如何革新無線耳機產(chǎn)業(yè)

    在數(shù)字化飛速發(fā)展的今天,微電子行業(yè)和無線耳機技術的結(jié)合正在改變著我們的生活方式。作為行業(yè)內(nèi)的佼佼者,昀通科技憑借其獨特的UVLED固化技術,不僅推動了微電子行業(yè)的
    的頭像 發(fā)表于 07-25 15:48 ?633次閱讀
    <b class='flag-5'>微電子</b>與UVLED<b class='flag-5'>技術</b>如何革新無線耳機產(chǎn)業(yè)

    面向手機直連的星載相控陣:關鍵技術與未來展望

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《面向手機直連的星載相控陣:關鍵技術與未來展望.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 07-23 12:39 ?0次下載