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Os sinais gerados na natureza são todos sinais analógicos, como o som da nossa voz, a paisagem que vemos, a temperatura, a umidade, a pressão, a vazão, a luz, a eletricidade, o vento e a nossa respiração, pressão arterial, temperatura corporal, batimentos cardíacos, peso, glicemia, gordura corporal, etc.
Esses sinais analógicos precisam eventualmente ser processados, armazenados ou transmitidos em campos digitais, como computadores e telefones celulares. Então, como converter sinais analógicos em sinais digitais? Tudo o que você precisa é de um chip conversor, que é líder na indústria de chips — o ADC!
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O chip ADC é o conversor analógico-digital.
A conversão de sinais analógicos em digitais envolve quatro etapas de processamento: amostragem, retenção, quantização e programação. De acordo com os diferentes métodos de processamento, existem sete estruturas e seus respectivos cenários de aplicação:
Falso (Meio Falso)
Dobrável (tipo dobrável),
Sigma-Delta (Σ-δ),
SAR (aproximação sucessiva),
Em fase de planejamento,
Estrutura desconhecida.
1. O ADC FLASH e Half-FLASH possui uma taxa de amostragem máxima superior a 10 GSps devido à sua estrutura paralela, mas sua resolução é limitada a 8 bits devido à não linearidade, podendo ser utilizado em produtos como osciloscópios.
2. A tecnologia Folding utiliza um ADC de alta velocidade com uma estrutura dobrável, que pode alcançar uma precisão ligeiramente superior e velocidade semelhante à do FLASH, podendo ser aplicada à demodulação de banda base em satélites de transmissão.
3. O conversor analógico-digital Σ-Δ (ADC Σ-Δ) é usado principalmente na coleta de dados de alta precisão, especialmente em áreas de medição eletrônica, como sensores, sistemas de áudio digital, multimídia, instrumentos de exploração sísmica, sonar, etc. A precisão da coleta pode chegar a 24 bits.
4. O conversor analógico-digital (ADC) SAR, do tipo aproximações sucessivas, é usado principalmente em aquisição de dados de velocidade média ou baixa e precisão média, além de instrumentos inteligentes. Possui a maior taxa de amostragem e, embora não seja o mais rápido, seu baixo custo e baixo consumo de energia o tornam popular. O ADC SAR também pode atingir precisão de 16 bits.
5. O conversor analógico-digital (ADC) pipeline é usado principalmente no processamento de sinais transientes de alta velocidade, armazenamento e gravação rápidos de formas de onda, aquisição de dados de alta velocidade, quantificação de sinais de vídeo e tecnologia de comunicação digital de alta velocidade. A velocidade de projeto atual pode atingir GS/s. Eles são ideais para aplicações que exigem alto desempenho, como transceptores sem fio e aplicações militares.
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Como distinguir e compreender rapidamente o desempenho de diferentes chips ADC?
Comece com alguns indicadores:
1. Precisão, também chamada de resolução, unidade (bits); quanto maior a precisão, mais próximo o sinal digital convertido pelo ADC estará do sinal analógico original; por outro lado, a precisão representa apenas o ADC.
O número de bits de saída não representa os componentes reais do sinal nesses bits.
2. A unidade de taxa de amostragem (Taxa de Amostragem de Entrada) é SPS. Se a frequência de amostragem do ADC for Fs (Hz), então a largura de banda do sinal analógico que ele pode converter é, no máximo, Fs/2 (Hz). Por exemplo, 1 Msps representa 1 milhão de amostras por segundo, a frequência de amostragem do ADC correspondente é 1 MHz e a largura de banda do sinal analógico que pode ser convertida é, no máximo, 1/2 MHz.
3. Consumo de energia (unidade de potência dissipada em mW);
4. Ruído do chip Unidade de ruído Vrms raiz quadrada média;
5. Unidade de deriva de temperatura ppm/℃;
6. Precisão real: O número de dígitos do sinal emitido pelo ADC ENOB. A unidade é bits;
7. A unidade de medida da relação sinal-ruído (SNR) é o decibel;
Os chips ADC estão caminhando na direção da redução do consumo de energia, utilizando o consumo de energia, a resolução, a taxa de amostragem e o ruído como base para determinar o fator de qualidade; esse desafio é particularmente relevante em aplicações na área de comunicações móveis.
Atualmente, os chips ADC existem em vários formatos.
1. Embalagens tradicionais de chips e circuitos integrados;
2. O IP do ADC existe em vários chips SoC;
3. O conversor analógico-digital (ADC) integrado em chip (SIP) está presente em diversos chips de sensores digitais.
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O que é um chip ADC de alta qualidade?
Em termos simples, trata-se de um chip ADC diferente dos encontrados no mercado de eletrônicos de consumo. Ele é utilizado principalmente nas indústrias militar, aeroespacial, de comunicações com e sem fio, automotiva, em instrumentos industriais e médicos (ressonância magnética nuclear, ultrassom) e em outros campos que exigem processos de fabricação, desempenho e confiabilidade extremamente elevados. Todo sistema eletrônico requer um chip ADC, e o nível de complexidade técnica para o projeto de chips ADC é muito alto.
Em 1996, 33 países, principalmente ocidentais, assinaram o Acordo de Wassenaar em Viena, Áustria, que estipulou o escopo e os países de exportação de produtos e tecnologias de ponta. Conversores analógico-digitais (ADCs) de alta gama são produtos com exportação controlada, e a China também está entre os países com restrições. O embargo abrange principalmente ADCs com precisão superior a 8 bits e taxa de transferência de 1.3 Gsps e velocidade superior a 16 bits e superior a 65 MSPS.
1. O chip ADC usado em todos os osciloscópios nacionais requer a autorização do governo dos EUA para ser importado, e também deve garantir que não será desviado para fins militares.
2. Em radares de varredura eletrônica, são necessários chips ADC de alta velocidade, que só podem ser obtidos por meio de canais de terceiros (N-ésimos) a um preço mais elevado.
3. Nas estações base de comunicação produzidas pela ZTE e pela Huawei, com exceção de alguns chips de banda base digital na placa de circuito, que são de fabricação própria, não há fornecedores nacionais nos demais componentes dos links de comunicação, como RF, PLL, ADC/DAC e até mesmo chips periféricos de medição de tensão de alimentação.
4. Alguns componentes-chave com alto conteúdo técnico, como conversores ADC/DAC de alta velocidade e alta precisão, dependem completamente de fornecedores americanos.
5. O conversor analógico-digital (ADC) de alta precisão GS/s é o componente central das estações base de alto desempenho na construção de comunicações 5G. É também um módulo essencial para radares de varredura eletrônica antimíssil. Além disso, é um componente central embargado e controlado pelo "Acordo de Wassenaar", tendo sido monopolizado por empresas estrangeiras durante muito tempo. É urgente superar as barreiras técnicas do ADC de alta precisão GS/s.
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Atualmente, o mercado internacional de conversores analógico-digitais (ADCs) e conversores digital-analógicos (DACs) é dominado por empresas estrangeiras como ADI, TI, MAXIM e MICROCHIP. Destas, a ADI detém aproximadamente 58% do mercado, a TI cerca de 25%, a MAXIM 7% e a MICROCHIP 3%. É difícil encontrar empresas nacionais com presença significativa no mercado.
Segundo dados relevantes, as vendas de chips ADC em 2017 foram de US$ 54.5 bilhões. Espera-se que, até 2022, o mercado global de chips ADC alcance US$ 74.8 bilhões, e as perspectivas de mercado são muito promissoras.
O principal fator impulsionador do crescimento dos chips ADC nos próximos anos será o surgimento de novas aplicações, como 5G, inteligência artificial, Internet das Coisas e eletrônica automotiva. A demanda por processamento de sinais para esses produtos ou tecnologias relacionados disparou. O mercado de chips analógicos da China representa mais de 50% do mercado global de chips analógicos, e sua taxa de crescimento é superior à média global. Considerando funções específicas, o mercado de ADC/DAC representa 15% do mercado total de circuitos analógicos. Portanto, pode-se inferir, de forma geral, que o mercado chinês de ADC/DAC atingirá US$ 5.61 bilhões (aproximadamente RMB 39.3 bilhões) em 2022.
ADI, empresa líder em chips ADC; analisamos principalmente os principais dados financeiros da ADI. Fonte dos dados: relatório anual de 2019 publicado no site oficial da ADI (unidade: milhares de dólares americanos).
1. Visão geral da receita, margem de lucro bruto e margem de lucro
A margem média de lucro bruto dos produtos ultrapassa os 60%;
2. Receita - por região
A receita proveniente da China representa 35% da receita total da ADI;
3. Receita - por área de aplicação
A ADI possui uma ampla presença comercial no mercado global, focando principalmente na percepção, medição, conexão, alimentação, interpretação e segurança de informações analógicas;
Essas seis tecnologias de processamento principais são amplamente utilizadas em setores como automação industrial, comunicações, automotivo, eletrônicos de consumo e saúde. De acordo com o relatório financeiro de 2019 divulgado pela ADI, o setor de aplicações industriais representa metade do mercado nacional.
05 Já que os chips ADC são tão importantes, tão lucrativos e a demanda é tão grande, por que não os projetamos e produzimos nós mesmos?
Na verdade, o desenvolvimento de chips ADC nacionais enfrenta muitas dificuldades:
1. O nível de ensino de circuitos integrados analógicos nas universidades nacionais é relativamente baixo.
2. Nos Estados Unidos, devido às restrições do Acordo de Wassenaar, é difícil para os chineses ingressarem nos departamentos de P&D de produtos ADC de empresas como a ADI/TI; nos centros de P&D chineses, os engenheiros nacionais podem ver a maioria dos projetos da matriz pela internet, mas nunca terão acesso a projetos de produtos ADC de ponta.
3. O projeto do chip, sem contar o projeto arquitetônico, leva pelo menos seis meses, desde o projeto do circuito até a produção. Geralmente, leva de dois a três meses para enviar os wafers para a fábrica para a produção do tape-out. O mais importante é que o custo de produção de um único chip é de pelo menos centenas de milhares de yuans, e a tecnologia avançada custa de dez a dezenas de milhões de yuans. Esses altos custos com tentativas e erros e o tempo investido impõem requisitos extremamente rigorosos para a taxa de sucesso na primeira tentativa. O processo precisa ser prolongado e verificado repetidamente, exigindo estreita colaboração entre diversas áreas de atuação. Se uma pessoa da equipe cometer um erro, o chip que retorna três meses depois pode estar completamente inutilizável. Outra rodada de revisões, e mais três meses se passam.
4. Para empresas iniciantes que desenvolvem chips ADC, o salário de engenheiros de P&D de chips analógicos começa em 500,000 a 600,000 yuans; sem um forte apoio financeiro, entrar no mercado de chips ADC é como entrar em um "grande buraco" com desafios constantes. Além disso, a indústria de chips ADC está em constante evolução. Se o produto não for lançado dentro de um prazo específico, a empresa não conseguirá acompanhar o ritmo do mercado, o que dificultará sua sustentabilidade.
Para as empresas chinesas, se quiserem desenvolver chips ADC de alto desempenho e baixo consumo de energia, sem décadas de acumulação de conhecimento e investimento contínuo, estarão basicamente apenas arranhando a superfície!
5. Circuitos integrados também podem ser projetados por engenharia reversa, ou seja, copiados. Embora o chip seja pequeno e a densidade do circuito seja extremamente alta, ainda é possível obter todas as informações de seu layout por meio de microscopia, fotografia, etc., fazer uma cópia e enviá-la para a fábrica para produção. Parece que se pode obter exatamente o mesmo produto. Na verdade, não é o caso. O layout é equivalente ao código de máquina após a compilação do software. A legibilidade é muito baixa e é impossível entender seus princípios e arquitetura. Existem erros físicos e erros humanos na própria extração do layout, especialmente para chips ADC de sinal misto analógico de alto desempenho, que são muito sensíveis ao processo. Uma pequena inconsistência pode levar a enormes diferenças no desempenho e rendimento do chip. Nesse momento, o projetista não consegue entender o princípio e os erros de posicionamento são como um cego procurando uma agulha em um palheiro. Esse método é comumente usado por institutos de pesquisa da indústria militar. Cada engenharia reversa é como uma aposta. Às vezes você consegue o melhor resultado, mas quando ocorre um problema, você está basicamente impotente.
Portanto, ao longo dos anos, com exceção de chips de RF e amplificadores de potência com circuitos relativamente simples, mesmo que o ADC de alto desempenho mencionado acima e outros componentes-chave tenham sido submetidos a engenharia reversa com sucesso, houve muito poucos exemplos de produção de energia.
6. Na natureza, para sobreviver, animais e plantas precisam estar integrados à cadeia biológica. O mesmo se aplica à gestão de um negócio. No entanto, no ecossistema empresarial, os pioneiros têm vantagens de custo, aliadas a uma cadeia de suprimentos estável e confiável, o que lhes permite continuar a obter lucros, sustentando assim o progresso contínuo da tecnologia. Ao mesmo tempo, quando os canais da cadeia de suprimentos são fluidos, as diversas relações se beneficiam mutuamente, tornando muito difícil a substituição de produtos nacionais. Para os retardatários, isso representa uma barreira intransponível. Os chips ADC de muitos institutos de pesquisa científica são excelentes para uso militar, mas não podem ser vendidos para uso civil? O problema reside no ecossistema. O mercado militar é um pequeno círculo fechado de produtos que priorizam desempenho, estabilidade e imunidade a interferências, e não são sensíveis ao consumo de energia, ruído, etc., e ao preço. Uma empresa nacional de ADC pode encontrar seu lugar aqui. No mercado civil, a relação custo-benefício é fundamental, com requisitos extremamente altos em relação a ruído e consumo de energia, atualizações tecnológicas rápidas e resposta ágil da cadeia de suprimentos. É difícil para a seleção nacional se integrar a essa cadeia ecológica.
Nos últimos anos, um dos principais problemas enfrentados pela indústria de semicondutores da China é como se integrar a essa cadeia ecológica.
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Na verdade, existem muitas empresas que fabricam ADCs na China, e elas podem ser resumidas em três tipos de grupos:
A primeira categoria é a dos principais institutos nacionais de pesquisa (empresas).
Exemplos incluem: Yun*Micro, Xun*Micro, Beijing **Minxin, Hua*Beiling, 2* Institute (Ji*Micro), Nanjing 5* Institute, Aerospace 61* Institute, Anhui 21* Institute, Hua* Micro, etc. Desde o final da década de 1980, equipes de ADC (Aircraft Development Center) surgiram na China. Nesta fase, elas se concentram principalmente em pesquisa e desenvolvimento de projetos.
As aplicações são principalmente para a indústria militar, aeroespacial, equipamentos de radar com controle de matrizes de fase, etc. Após várias gerações de trabalho árduo, bons resultados foram alcançados atualmente, e chips ADC nacionais já podem ser vistos em algumas aplicações. Um instituto de pesquisa do China Power Group desenvolveu um ADC de 2Gsps e 8 bits em 2011 e um ADC de 5Gsps e 10 bits em 2018; um instituto de pesquisa aeroespacial desenvolveu um ADC de 3Gsps e 8 bits em 2013 e lançou um ADC de 1Gsps e 12 bits em 2016. Os problemas são o alto consumo de energia, o alto ruído, o baixo rendimento e a baixa capacidade de produção em massa e cadeia industrial. Pode ser usado na indústria militar, ciência e indústria de defesa nacional e outros campos, mas não pode ser aplicado no campo das comunicações industriais.
A segunda categoria é composta por professores universitários nacionais e estudantes de mestrado e doutorado.
Equipes empreendedoras baseadas na força técnica de empresas nacionais, como: Beijing Core Micro, Suzhou Nano Micro, Beijing Core Internet, Qi Shi Technology, Beijing Kun Micro, Core Semiconductor, Hangzhou Alliance, etc., também apresentam avanços contínuos em pesquisa e desenvolvimento de ADCs. Por exemplo, o Instituto de Microeletrônica da Academia Chinesa de Ciências desenvolveu produtos de ADC de 4Gsps e 4 bits em 2009. Em 2012, desenvolveu um de 8Gsps e 4 bits. Em 2018, esse indicador subiu para 10Gsps e 8 bits. Este produto foi implementado na plataforma de processo eBiCMOS. A Universidade de Fudan está cooperando com empresas terceirizadas para concluir um plano nacional de P&D para 4Gsps e 12 bits. Em termos de indicadores, isso representa duas gerações de atraso em relação ao nível avançado mundial. A Hangzhou Alliance Company, com a Universidade de Zhejiang como base, concentra-se principalmente em SD-ADCs e SAR-ADCs básicos. A terceira categoria é composta por equipes de ex-funcionários de empresas estrangeiras.
Shenzhen Ling*Micro, Suzhou Si*Pu, Shanghai Tao* Semiconductor, Shanghai*Jingwei, Nanjing*Siwei, Shanghai*Bi Semiconductor, etc. As equipes de profissionais que retornaram do exterior nos últimos anos foram favorecidas por instituições de investimento renomadas e receberam investimentos na casa das dezenas de milhões de dólares. Seu objetivo é realizar pesquisa e desenvolvimento independentes de chips ADC de alta velocidade (acima de 1G) e alta precisão. Há também diversas equipes empreendedoras voltadas para ADCs no Delta do Rio Yangtzé. Seu caminho de desenvolvimento é criar produtos ADC comercializáveis para o mercado civil, como instrumentos de medição com baixas barreiras de entrada. Os parâmetros de referência estão todos na faixa de 65-250 Msps, 12-16 bits. Há também relatos de que uma empresa em Suzhou desenvolveu um produto ADC de 10 Gsps e 8 bits.
Faculdades e universidades são as maiores exportadoras de talentos. Atualmente, a estrutura básica das instituições de ensino nacionais capazes de formar talentos em microeletrônica é: 10+17+2".
O grupo 10:10 representa as universidades na China que atualmente possuem escolas de microeletrônica exemplares: Universidade Tsinghua, Universidade de Pequim, Universidade Jiao Tong de Xangai, Universidade Fudan, Universidade de Zhejiang, Universidade do Sudeste, Universidade da Academia Chinesa de Ciências, Universidade de Ciência e Tecnologia da China, Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica de Xi'an e Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica da China. Essas 10 universidades representam as mais importantes universidades da China continental na área de microeletrônica.
O grupo 17:17 representa as universidades que estão se preparando para construir centros de demonstração em microeletrônica. A maioria delas pertence ao grupo 985, incluindo a Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, a Universidade de Tongji e a Universidade Sun Yat-sen. Diversas universidades do grupo 211, como a Universidade de Tecnologia de Hefei e a Universidade de Tecnologia de Pequim, também demonstram grande força na área de microeletrônica. Este ano, a promissora Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, em Shenzhen, também ingressou com sucesso na aliança.
A proporção 2:2 representa duas universidades de Hong Kong e Macau: a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong e a Universidade de Macau. Como uma das principais escolas de engenharia, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong possui uma força reconhecida mundialmente em design de circuitos integrados, e seu corpo docente também é extremamente qualificado. Basicamente, todos os seus professores se formaram em universidades de ponta nos Estados Unidos, ocupando o primeiro lugar no ranking da Grande China.
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Por volta de 2000, o país utilizou políticas de incentivo ao talento para atrair muitos estudantes estrangeiros de alfândega de volta à China para que iniciassem seus próprios negócios. Esses doutores retornados podiam inicialmente desejar produzir produtos de nível industrial, como CPUs essenciais, mas logo perceberam que o ambiente industrial não era adequado.
Naquela época, os celulares completos da China não eram tão potentes quanto os atuais Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO, etc. A capacidade do mercado era pequena, os requisitos de confiabilidade técnica eram altos e o ciclo de desenvolvimento era longo. As empresas desse grupo de doutores que retornaram à China se apoiaram na acumulação inicial de conhecimento do mercado consumidor e na onda de celulares genéricos após 2006, entrando em um ciclo virtuoso. No entanto, as empresas que não acompanharam essa tendência ainda lutam para sobreviver.
Na era do 5G, um conversor analógico-digital (ADC) de alta velocidade e alta precisão é um componente indispensável para as estações base 5G. Atualmente, o preço unitário de chips ADC importados ultrapassa mil yuans, e o consumo de chips ADC em uma única estação base 5G chega a dezenas de unidades. Isso demonstra o enorme potencial para o uso de ADCs nacionais no futuro.
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Oportunidades históricas para a indústria nacional de chips ADC
Política: Partindo da premissa de que o governo dos EUA e a administração Trump impuseram fortes sanções a empresas chinesas de alta tecnologia, lideradas pela Huawei, a competição e o desenvolvimento de chips tornaram-se prioridades máximas. Em 24 de agosto, o Secretário-Geral Xi Jinping enfatizou que as três províncias e uma cidade do Delta do Rio Yangtzé deveriam reunir forças científicas e tecnológicas e concentrar-se em áreas e conexões-chave, como circuitos integrados, biomedicina e inteligência artificial, para alcançar avanços o mais rápido possível. Em 30 de julho de 2020, na reunião do Comitê de Graus Acadêmicos do Conselho de Estado, foi votada a criação da disciplina de circuitos integrados de primeiro nível, e a Universidade de Fudan, em Xangai, foi a primeira a implementá-la. Espera-se que isso preencha a lacuna de 300,000 profissionais qualificados em circuitos integrados.
O modelo bem-sucedido da Universidade de Ciência e Tecnologia da China e da cidade de Hefei permitiu que governos em todos os níveis, universidades e empresas de alta tecnologia trouxessem oportunidades de uma nova era para o futuro da cidade.
Financiamento: O país estabeleceu a primeira e a segunda fases do Fundo Nacional de Circuitos Integrados para apoiar integralmente o desenvolvimento de chips. O investimento no ecossistema industrial de chips tornou-se um dos temas mais debatidos na sociedade atualmente. Governos em todos os níveis estão criando fundos locais para circuitos integrados e investindo em indústrias a montante relacionadas a chips.
Ecologia: A substituição por componentes nacionais tornou-se um tema em voga. Devido ao Acordo de Wassenaar e às sanções rigorosas impostas pelo governo Trump nos Estados Unidos, muitos grandes clientes nacionais renomados estão impedidos de usar componentes nacionais em seus chips de ADC quando estes não estão disponíveis. Hoje, com a TSMC ultrapassando a tecnologia de 7 nm e a SMIC a de 14 nm, a fabricação de wafers de ADC de alta tecnologia no mercado nacional deixou de ser um obstáculo intransponível. Ao mesmo tempo, o Acordo de Wassenaar e as sanções rigorosas impostas pelo governo Trump nos Estados Unidos fizeram com que muitos grandes clientes nacionais renomados evitassem usar componentes nacionais em seus chips de ADC quando estes não estão disponíveis.
Nos últimos anos, um dos principais problemas enfrentados pela indústria de semicondutores da China é como se integrar a essa cadeia ecológica.
A substituição interna nos oferece uma boa oportunidade para remodelar a cadeia ecológica.
A epidemia de COVID-19 causou escassez de chips ADC no mercado interno.
Os Estados Unidos ocupam atualmente metade do mercado global de semicondutores e detêm uma clara liderança. Portanto, qual a eficácia das repetidas restrições às exportações de chips para a China? Os Estados Unidos ainda podem garantir sua vantagem competitiva?
Afinal, a China é o maior mercado consumidor de chips do mundo. Recentemente, o Boston Consulting Group, um think tank americano, publicou seu próprio relatório de pesquisa, apontando que restrições à exportação de chips para a China podem acabar com o domínio dos Estados Unidos na indústria de semicondutores.
Os semicondutores atômicos surgiram! ! !
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Apresentação da equipe e dos produtos da Atomic Semiconductor
1. A Atomic Semiconductor é uma empresa de alta tecnologia especializada em design de chips analógicos/de sinal misto, derivada da HKUST (Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong), com base na longa trajetória de pesquisa e desenvolvimento de projetos de chips do Professor Yuan Jie na HKUST. A empresa foi fundada em setembro de 2020 e atualmente possui duas equipes, uma em Hong Kong e outra em Shenzhen. Sua sede está localizada no Parque Científico e Tecnológico de Hong Kong. A equipe da empresa é composta principalmente por doutores formados em universidades de prestígio.
2. Os chips da Atomic Semiconductor são focados em sensores de alto desempenho e cadeias de sinal de comunicação. Eles podem ser amplamente utilizados em celulares, dispositivos vestíveis, eletrodomésticos inteligentes, eletrônicos de consumo, eletrônicos médicos, eletrônicos automotivos, automação industrial, instrumentos e equipamentos de comunicação. Os produtos da empresa contam atualmente com diversos parceiros e clientes.
3. Fundador - Yuan Jie: Diretor do Laboratório de Circuitos Integrados de Sensoriamento de Sinais Mistos da HKUST e do Centro Internacional de Pesquisa de Chips de Sensores; Professor Associado do Departamento de Eletrônica da HKUST, Bacharel em Microeletrônica pela Universidade de Tsinghua, Doutor pelo Departamento de Microeletrônica da Pensilvânia, especialista na área de design de chips internacional, com mais de 70 artigos publicados, incluindo em periódicos e conferências de destaque na área de design de chips/sensores, como JSSC, TCAS1, ISSCC, VLSI, CICC, ISCAS, etc. Possui mais de 10 anos de experiência em projetos de cooperação com empresas como TI, Intel, TSMC, Huawei, ZTE e outras.
4. Equipe de P&D
? 1 Doutor em chinês de Hong Kong, ex-engenheiro sênior de projeto analógico da Marvell
? 7 doutores da HKUST, alunos de destaque de universidades de prestígio em todo o mundo
A equipe já publicou mais de 30 artigos em periódicos e conferências, incluindo os principais periódicos e conferências de design de chips, como JSSC, TCAS1, ISCAS, etc.
5. Vantagens do produto:
Em comparação com as empresas nacionais
A tecnologia de design de chips se reflete em: alto desempenho, alta integração, alta velocidade, baixo ruído, baixo consumo de energia e baixa deriva de temperatura;
A abrangência da linha de produtos é mais ampla e o potencial de crescimento é maior;
? Capaz de atrair graduados de alta qualidade de Hong Kong/Taiwan/exterior,
O nível de treinamento em projeto de circuitos integrados é superior ao da China.
Em comparação com empresas internacionais
Nossas linhas de produtos estão mais alinhadas com o mercado chinês, enquanto as linhas de produtos de nossos concorrentes estão ficando obsoletas;
Estamos mais próximos do mercado chinês e respondemos mais rapidamente aos clientes;
Em comparação com empresas internacionais cujas tecnologias estão no mesmo nível, nossos produtos são mais integrados;
O preço do produto é vantajoso;
A onda de substituição interna.
6. Os atuais produtos de chips semicondutores atômicos visam principalmente dois mercados: o mercado de sensores analógicos e o mercado de sensores digitais. Para o mercado tradicional de sensores analógicos, lançamos chips ADC de alta precisão, capazes de atender a todos os requisitos de aplicações de alta precisão abaixo de 10 MSPS. Visando o mercado emergente de sensores digitais, lançamos chips de sensores digitais integrados de desenvolvimento próprio. O desempenho desses chips atingiu o nível de liderança internacional.
7. Introdução do produto:
Linha de produtos ADC Σ de 24 bits de alta precisão
AS1001: Conversor analógico-digital (ADC) de 24 bits, alta velocidade (32 KSPS), Σ? para sensores
AS1002: Conversor analógico-digital (ADC) de 24 bits, baixa velocidade (1 KSPS), Σ? para sensores
Linha de produtos ADC SAR de 16 bits de alta precisão
AS2001: Conversor analógico-digital SAR de 16 bits e 10 MSPS para aquisição de dados.
AS2002IP: IP ADC SAR de 12 bits, 1 MSPS, para MCU
AS2003IP: IP ADC SAR de 12 bits, 3 MSPS, para MC
Linha de produtos ADC de alta velocidade
AS3001: ADC de 14 bits, 2.5 GSPS, para estação base 5G
Sensor digital de temperatura
ATA10001: sensor de temperatura digital infravermelho, termômetro de testa, celular
ATA10002: Sensor de temperatura digital por contato, pulseira inteligente
Sensor de proximidade de luz ambiente
ATA20001: sensor de luz ambiente/proximidade, telefone celular
Sensor TOF
ATA30001: Sensor de imagem TOF, telefone celular
Sensores médicos integrados
ATA40001: Sensor digital de ECG/EEG, adesivo médico inteligente
Sensor integrado de medidor inteligente
ATA50001: sensor integrado para medidor inteligente, medidor inteligente
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