Новости
Новости
Текущее состояние, трудности и исторические возможности отечественных микросхем аналого-цифровых преобразователей (АЦП).
2022-03-16 309

Все сигналы, генерируемые в природе, являются аналоговыми, например, звуки нашей речи, пейзажи, которые мы видим, температура, влажность, давление, скорость потока, свет, электричество, ветер, а также наше дыхание, кровяное давление, температура тела, сердцебиение, вес, уровень сахара в крови, жировые отложения и т. д.

 

Эти аналоговые сигналы в конечном итоге должны быть обработаны, сохранены или переданы в цифровую среду, например, в компьютеры и мобильные телефоны. Итак, как же преобразовать аналоговые сигналы в цифровые? Все, что вам нужно, это микросхема преобразователя, лидером в индустрии микросхем — АЦП!


   


01

Микросхема АЦП — это микросхема аналого-цифрового преобразования (АЦП).


Процесс преобразования аналоговых сигналов в цифровые включает четыре этапа обработки сигнала: дискретизация, хранение, квантование и программирование. В зависимости от используемых методов обработки существует семь структур и сценариев их применения:

Фалш,(Полу-Фалш)

Складной (тип складного)

Сигма-Дельта (Σ-δ),

SAR (последовательное приближение),

Конвейерный,


Неизвестная структура.



1. АЦП FLASH и Half-FLASH имеют максимальную частоту дискретизации более 10 Гвыб/с благодаря своей параллельной структуре, но их разрешение ограничено 8 битами из-за нелинейности, поэтому их можно использовать в таких устройствах, как осциллографы.


2. Технология Folding использует высокоскоростной АЦП со складной структурой, что позволяет достичь несколько более высокой точности и скорости, сопоставимой с FLASH, и может применяться для демодуляции основной полосы частот в вещательных спутниках.


3. Σ-Δ АЦП в основном используется для высокоточной регистрации данных, особенно в электронных измерительных системах, таких как датчики, цифровые аудиосистемы, мультимедиа, сейсморазведочные приборы, гидролокаторы и т. д. Точность регистрации может достигать 24 бит.


4. АЦП с последовательным приближением (SAR ADC) в основном используется в системах сбора данных средней или низкой скорости и средней точности, а также в интеллектуальных приборах. Обладает самым широким диапазоном частот дискретизации, хотя и не является самым быстрым, но его низкая стоимость и малое энергопотребление делают его популярным. SAR ADC также может обеспечивать 16-битную точность.


5. Конвейерные АЦП с линейной структурой в основном используются в высокоскоростной обработке переходных сигналов, быстром хранении и записи сигналов, высокоскоростном сборе данных, количественной оценке видеосигналов и высокоскоростных цифровых коммуникационных технологиях. Текущая расчетная скорость может достигать Гвыб/с. Они идеально подходят для приложений, требующих высокой производительности, таких как беспроводные приемопередатчики и военные приложения.


02

Как быстро различить и оценить характеристики различных АЦП-чипов?


Начнём с нескольких показателей:


1. Точность, также называемая разрешением, измеряется в битах; чем выше точность, тем ближе цифровой сигнал, преобразованный АЦП, к исходному реальному аналоговому сигналу; с другой стороны, точность представляет собой лишь характеристику АЦП.


Количество выходных битов не отражает реальные составляющие сигнала в этих битах.


2. Единица измерения частоты дискретизации (частота входной дискретизации) — SPS. Если частота дискретизации АЦП равна Fs (Гц), то полоса пропускания аналогового сигнала, которую он может преобразовать, составляет не более Fs/2 (Гц). Например, 1 Мс/с означает 1 М выборок в секунду, соответствующая частота дискретизации АЦП равна 1 МГц, а полоса пропускания аналогового сигнала, которую можно преобразовать, составляет не более 1/2 МГц.


3. Потребляемая мощность. Мощность (единица измерения: мВт);


4. Шумовой чип. Единица шума: среднеквадратичное значение (Vrms);


5. Единица измерения температурного дрейфа: ppm/℃;


6. Фактическая точность: количество разрядов сигнала, выводимых АЦП ENOB. Единица измерения — биты;


7. Единица измерения отношения сигнал/шум (SNR) — децибел;


Микросхемы АЦП движутся в направлении снижения энергопотребления, используя энергопотребление, разрешение, частоту дискретизации и шум в качестве основы для определения добротности; эта задача особенно актуальна в приложениях в области мобильной связи.


   


В настоящее время микросхемы АЦП существуют в различных вариантах.

1. Традиционные корпуса микросхем и интегральных схем;

2. IP-ядро АЦП присутствует в различных микросхемах SOC;

3. Интегрированная аналоговая микросхема АЦП (SIP) присутствует в различных микросхемах цифровых датчиков.


03

Что такое высокопроизводительный АЦП-чип?


Проще говоря, это микросхема АЦП, отличающаяся от тех, что используются на рынке потребительской электроники. Она в основном применяется в военной промышленности, аэрокосмической отрасли, проводной и беспроводной связи, автомобилестроении, промышленных и медицинских приборах (ядерно-магнитный резонанс, ультразвук) и других областях, требующих чрезвычайно высоких технологических параметров, производительности и надежности. Каждая электронная система нуждается в микросхеме АЦП, и технический порог для проектирования таких микросхем очень высок.


В 1996 году 33 страны, преимущественно западные, подписали Вассенаарское соглашение в Вене, Австрия, которое определяло объемы экспорта и страны-участницы высокотехнологичной продукции и технологий. Высокопроизводительные АЦП являются экспортно-контролируемой продукцией, и Китай также входит в число стран, на которые распространяются ограничения. Эмбарго распространяется в основном на АЦП с точностью более 8 бит и частотой дискретизации более 1.3 Гвыб/с и скоростью более 16 бит, превышающей 65 Мвыб/с.



   

1. Для импорта микросхемы АЦП, используемой в каждом отечественном осциллографе, требуется согласие правительства США, а также гарантия того, что она не будет использоваться в военных целях.


2. В фазированных антенных решетках необходимы высокоскоростные микросхемы АЦП, которые можно приобрести только через каналы N-го участника рынка по более высокой цене.


3. В базовых станциях связи, производимых ZTE и Huawei, за исключением нескольких микросхем цифровой полосы частот на печатной плате, которые производятся собственными силами, отсутствуют отечественные поставщики для других каналов связи, таких как радиочастотные компоненты, ФАПЧ, АЦП/ЦАП и даже микросхемы измерения напряжения питания периферийных устройств.


4. Некоторые ключевые компоненты с высокой технической сложностью, такие как высокоскоростные и высокоточные АЦП/ЦАП, полностью зависят от американских поставщиков.


5. Высокоточный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) GS/s является ключевым компонентом высокопроизводительных базовых станций в системах связи 5G. Он также является ключевым модулем, необходимым в противоракетных радиолокационных станциях с фазированной антенной решеткой. Кроме того, это ключевой компонент, на который распространяется эмбарго и который контролируется «Вассенаарским соглашением». Долгое время он был монополизирован иностранными компаниями. Крайне важно преодолеть технические барьеры, связанные с высокоточным АЦП GS/s.


     


04

В настоящее время международный рынок АЦП/ЦАП полностью занят иностранными компаниями, такими как ADI, TI, MAXIM и MICROCHIP. Среди них ADI занимает примерно 58% рынка, TI — около 25%, MAXIM — 7%, а MICROCHIP — 3%. Найти отечественные компании довольно сложно.


Согласно соответствующим данным, объем продаж микросхем АЦП в 2017 году составил 54.5 миллиарда долларов США. Ожидается, что к 2022 году объем мирового рынка микросхем АЦП достигнет 74.8 миллиарда долларов США, и перспективы рынка весьма многообещающие.


   


Основной движущей силой роста рынка АЦП в ближайшие несколько лет станут такие перспективные приложения, как 5G, искусственный интеллект, Интернет вещей и автомобильная электроника. Спрос на обработку сигналов для этих продуктов или технологий резко возрос. На китайский рынок аналоговых микросхем приходится более 50% мирового рынка аналоговых микросхем, и темпы роста рынка выше среднемировых. По конкретным функциям, объем рынка АЦП/ЦАП составляет 15% от общего объема рынка аналоговых схем. Таким образом, можно приблизительно предположить, что объем внутреннего рынка АЦП/ЦАП в 2022 году составит 5.61 млрд долларов США (приблизительно 39.3 млрд юаней).


ADI — ведущий производитель микросхем АЦП; мы в основном анализируем ключевые финансовые данные ADI. Источник данных: годовой отчет за 2019 год, опубликованный на официальном сайте ADI (единица измерения: тысячи долларов США).


   


1. Обзор выручки, валовой прибыли и рентабельности продаж.

Средняя валовая прибыль от продукции превышает 60%;

2. Доходы — по регионам

Доходы от продаж в Китае составляют 35% от общего дохода ADI;

3. Доходы — по областям применения

Компания ADI имеет широкое присутствие на мировом рынке, в основном специализируясь на восприятии, измерении, подключении, электропитании, интерпретации и защите аналоговой информации;


Эти шесть основных технологий обработки широко применяются в таких отраслях, как промышленная автоматизация, связь, автомобилестроение, бытовая электроника и здравоохранение. Согласно недавно опубликованному финансовому отчету ADI за 2019 год, на промышленную сферу применения приходится половина страны.


05. Поскольку микросхемы АЦП настолько важны, прибыльны и на них такой большой спрос, почему бы нам не разработать и не производить их самим?


На самом деле, разработка отечественных АЦП-чипов сталкивается со многими трудностями:


1. Уровень образования в области аналоговых интегральных схем в отечественных вузах относительно низок.


2. В Соединенных Штатах из-за ограничений Вассенаарского соглашения китайцам сложно получить доступ к основным отделам исследований и разработок АЦП таких компаний, как ADI/TI; в китайских научно-исследовательских центрах отечественные инженеры могут ознакомиться с большинством разработок головной компании через Интернет, но они никогда не увидят высокотехнологичные разработки АЦП.


3. Разработка микросхемы, не считая архитектурного проектирования, занимает не менее полугода от проектирования схемы до производства. Обычно требуется от 2 до 3 месяцев, чтобы отправить пластины на завод для изготовления микросхем. Самое важное, что стоимость производства микросхемы составляет как минимум сотни тысяч юаней, а затраты на передовые технологии могут достигать десяти миллионов или десятков миллионов. Такие высокие затраты на пробные попытки и время предъявляют чрезвычайно высокие требования к проценту успеха с первого раза. Процесс должен быть длительным и многократно проверяться, требуя тесного сотрудничества между различными специалистами. Если один человек в команде допустит ошибку, микросхема, которая вернется через три месяца, может оказаться всего лишь камнем. Еще один раунд доработок, и пройдет еще три месяца.


   
4. Для стартап-компаний, разрабатывающих микросхемы АЦП, зарплата инженеров-разработчиков аналоговых микросхем начинается с 500 000–600 000 юаней; без существенной финансовой поддержки выход на рынок микросхем АЦП подобен попаданию в «большую яму» с постоянными трудностями. Кроме того, индустрия микросхем АЦП быстро развивается. Если продукт не будет разработан в определенные сроки, компания не сможет угнаться за темпами рынка, что затруднит ее устойчивое развитие.

Для китайских компаний, стремящихся разработать высокопроизводительные и энергоэффективные АЦП-чипы, без десятилетий накопления опыта и непрерывных инвестиций, это, по сути, лишь начало!


5. Интегральные схемы также можно проектировать в обратном порядке, то есть копировать. Несмотря на малый размер микросхемы и чрезвычайно высокую плотность размещения элементов, можно получить всю информацию о её компоновке с помощью микроскопии, фотографии и т. д., затем сделать копию и отправить её на завод для производства. Кажется, что можно получить точно такой же продукт. На самом деле это не так. Компоновка эквивалентна машинному коду после компиляции программного обеспечения. Читаемость очень низкая, и невозможно понять принципы работы и архитектуру. В процессе извлечения компоновки присутствуют физические и человеческие ошибки, особенно для высокопроизводительных аналоговых АЦП смешанного сигнала, которые очень чувствительны к технологическим процессам. Небольшое несоответствие может привести к огромным различиям в производительности и выходе годных изделий. В это время разработчик не может понять принцип работы, а ошибки позиционирования подобны слепому, ищущему иголку в стоге сена. Этот метод широко используется научно-исследовательскими институтами военной промышленности. Каждая попытка обратного проектирования — это как азартная игра. Иногда можно добиться наилучших результатов, но как только возникает проблема, вы практически бессильны.


Таким образом, за прошедшие годы, за исключением микросхем радиочастотных и усилителей мощности с относительно простыми схемами, даже если вышеупомянутые высокопроизводительные АЦП и другие ключевые компоненты были успешно воссозданы методом обратной инженерии, примеров производства энергии было очень мало.


6. В природе, если животные и растения хотят выжить, они должны быть интегрированы в биологическую цепь. То же самое относится и к ведению бизнеса. Однако в экологической цепочке предприятия первопроходцы обладают преимуществами в плане затрат, а также стабильной и надежной цепочкой поставок, что позволяет им продолжать получать прибыль, тем самым поддерживая непрерывный прогресс технологий. В то же время, когда каналы поставок работают бесперебойно, различные взаимоотношения приносят пользу друг другу, и заменить отечественную продукцию очень сложно. Для отстающих это становится непреодолимым барьером. Микросхемы АЦП многих научно-исследовательских институтов отлично подходят для военного применения, но их нельзя продавать для гражданского использования? Проблема заключается в экологической цепочке. Военный рынок — это замкнутый круг продуктов, ориентированных на производительность, стабильность и помехоустойчивость, нечувствительных к энергопотреблению, шуму и т. д., а также к цене. Здесь может найти свое место отечественная компания по производству АЦП. На гражданском рынке первостепенное значение имеет экономическая эффективность, предъявляются чрезвычайно высокие требования к шуму и энергопотреблению, быстрому обновлению технологий и оперативной реакции цепочки поставок. Национальной сборной сложно интегрироваться в такую ​​экологическую цепочку.


В последние годы одной из главных проблем, стоящих перед китайской полупроводниковой промышленностью, является вопрос интеграции в эту экологическую цепочку.



06

В Китае существует множество компаний, занимающихся разработкой АЦП, и их можно разделить на три группы:


Первая категория — это национальные ключевые научно-исследовательские институты (предприятия).


Например: Yun*Micro, Xun*Micro, Beijing **Minxin, Hua*Beiling, 2* Institute (Ji*Micro), Nanjing 5* Institute, Aerospace 61* Institute, Anhui 21* Institute, Hua* Micro и др. С конца 1980-х годов в Китае появились группы разработчиков ADC. На данном этапе они в основном сосредоточены на проектных исследованиях и разработках.


Основные области применения — военная промышленность, аэрокосмическая отрасль, радиолокационное оборудование с фазированной антенной решеткой и т.д. После нескольких поколений напряженной работы были достигнуты хорошие результаты, и отечественные АЦП уже можно увидеть в некоторых областях применения. Научно-исследовательский институт Китайской энергетической группы разработал 8-битный АЦП с частотой дискретизации 2 Гвыб/с в 2011 году и 10-битный АЦП с частотой дискретизации 5 Гвыб/с в 2018 году; научно-исследовательский институт аэрокосмической отрасли разработал 8-битный АЦП с частотой дискретизации 3 Гвыб/с в 2013 году и выпустил 12-битный АЦП с частотой дискретизации 1 Гвыб/с в 2016 году. Проблемы заключаются в высоком энергопотреблении, высоком уровне шума, низкой производительности, а также в плохой возможности массового производства и производственной цепочки. Он может использоваться в военной промышленности, оборонной промышленности и других областях, но не подходит для применения в сфере промышленной связи.


 
Вторая категория включает в себя отечественных университетских профессоров, а также магистрантов и докторантов.
         


Предпринимательские команды, опирающиеся на технический потенциал отечественных предприятий, таких как: Beijing Core Micro, Suzhou Nano Micro, Beijing Core Internet, Qi Shi Technology, Beijing Kun Micro, Core Semiconductor, Hangzhou Alliance и др., постоянно сообщают о достижениях в исследованиях и разработках АЦП. Например, Институт микроэлектроники Китайской академии наук в 2009 году разработал АЦП с частотой дискретизации 4 Гвыб/с и разрядностью 4 бит. В 2012 году были разработаны АЦП с частотой дискретизации 8 Гвыб/с и разрядностью 4 бит. В 2018 году этот показатель вырос до 10 Гвыб/с и 8 бит. Этот продукт был реализован на технологической платформе eBiCMOS. Фуданский университет сотрудничает с компаниями-партнерами для завершения национального плана исследований и разработок в области АЦП с частотой дискретизации 4 Гвыб/с и разрядностью 12 бит. По показателям это на два поколения отстает от передового мирового уровня. Компания Hangzhou Alliance, опираясь на опыт Чжэцзянского университета, в основном специализируется на базовых SD-АЦП и SAR-АЦП. Третья категория — это вернувшиеся на родину сотрудники иностранных компаний.


Shenzhen Ling*Micro, Suzhou Si*Pu, Shanghai Tao* Semiconductor, Shanghai*Jingwei, Nanjing*Siwei, Shanghai*Bi Semiconductor и другие зарубежные команды, появившиеся в последние годы, пользуются поддержкой известных инвестиционных институтов и привлекают десятки миллионов долларов инвестиций. Их цель — самостоятельная разработка высокоскоростных (выше 1 Гбит/с) и высокоточных микросхем АЦП. Несколько предпринимательских групп, ориентированных на АЦП, также существуют в дельте реки Янцзы. Их путь развития — разработка коммерчески востребованных продуктов АЦП для гражданского рынка, таких как измерительные приборы с низкими рыночными барьерами. Параметры измерений находятся в диапазоне 65-250 Мвыб/с, 12-16 бит. Есть также сообщения о том, что компания в Сучжоу разработала 8-битный АЦП с частотой дискретизации 10 Гвыб/с.


Вузов является крупнейшим экспортером талантов. В настоящее время базовая структура отечественных учебных заведений, способных готовить специалистов в области микроэлектроники, выглядит следующим образом: 10+17+2


В список 10:10 входят университеты Китая, имеющие в настоящее время образцовые факультеты микроэлектроники: Университет Цинхуа, Пекинский университет, Шанхайский университет Цзяотун, Фуданьский университет, Чжэцзянский университет, Юго-восточный университет, Университет Китайской академии наук, Китайский университет науки и технологий, Сианьский университет электронной науки и техники и Китайский университет электронной науки и техники. Эти 10 университетов представляют собой самые влиятельные университеты материкового Китая в области микроэлектроники.


17:17 представляет университеты, которые в настоящее время готовятся к созданию демонстрационных колледжей микроэлектроники. Большинство из них — университеты 985-го уровня, включая Хуачжунский университет науки и технологий, Университет Тунцзи, Университет Сунь Ятсена и др. Несколько университетов из списка 211, таких как Хэфэйский технологический университет и Пекинский технологический университет, также демонстрируют хорошие результаты в области микроэлектроники. В этом году к альянсу успешно присоединился и недавно созданный Южно-Технологический университет Шэньчжэня.


2:2 представляет два университета в Гонконге и Макао: Гонконгский университет науки и технологий и Университет Макао. Гонконгский университет науки и технологий, как ведущий инженерный вуз, обладает всемирно признанным потенциалом в области проектирования интегральных схем, а его преподавательский состав также чрезвычайно силен. В основном, все они в начале своей карьеры окончили лучшие университеты США, заняв первое место в Большом Китае.


       


07

Примерно в 2000 году страна использовала кадровую политику, чтобы привлечь множество иностранных студентов-таможенников обратно в Китай для открытия собственного бизнеса. Эти вернувшиеся обладатели докторских степеней, возможно, изначально хотели производить продукцию промышленного назначения, например, ключевые процессоры, но вскоре обнаружили, что промышленная среда им не подходит.


В то время китайские мобильные телефоны не были такими мощными, как сегодняшние Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO и другие. Рынок был невелик, требования к технической надежности высоки, а цикл разработки — длительный. Компании из этой группы вернувшихся специалистов опирались на накопленный опыт потребительского рынка и волну подражателей после 2006 года, и вошли в благоприятный цикл. Однако компании, которые не смогли угнаться за этой тенденцией, до сих пор борются за выживание.


 
   

В эпоху 5G высокоскоростные и высокоточные АЦП являются незаменимым чипом для базовых станций 5G. В настоящее время удельная цена импортных зарубежных АЦП-чипов превышает тысячу юаней, а доля АЦП в одной базовой станции 5G достигает двузначных значений. Очевидно, что в будущем у отечественных АЦП огромный потенциал.


08

Исторические возможности для отечественной индустрии микросхем АЦП


Политика: В условиях жестких санкций, введенных правительством США и администрацией Трампа против китайских высокотехнологичных компаний во главе с Huawei, конкуренция и развитие производства микросхем стали первоочередной задачей. 24 августа генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что три провинции и один город в дельте реки Янцзы должны объединить научно-технические ресурсы и сосредоточиться на ключевых областях и звеньях, таких как интегральные схемы, биомедицина и искусственный интеллект, чтобы как можно скорее добиться прорывов. 30 июля 2020 года на заседании Комитета по присуждению ученых степеней Государственного совета было принято решение о создании дисциплины первого уровня по интегральным схемам, и Фуданьский университет в Шанхае сделал первый шаг в этом направлении. Ожидается, что это позволит восполнить дефицит в 300 000 специалистов по интегральным схемам.


Успешная модель Китайского университета науки и технологий и города Хэфэй позволила правительствам всех уровней, университетам и высокотехнологичным компаниям открыть для города новые возможности в будущем.


Финансирование: В стране созданы первый и второй этапы Национального фонда интегральных схем для всесторонней поддержки развития производства микросхем. Инвестиции в индустрию микросхем стали самой обсуждаемой темой в обществе на данный момент. Правительства всех уровней создают местные фонды интегральных схем и инвестируют в смежные отрасли, связанные с производством микросхем.


Экология: Замещение отечественными компонентами стало актуальной темой. Из-за Вассенаарского соглашения и жестких санкций, введенных администрацией Трампа в США, многим крупным отечественным заказчикам запрещено использовать отечественные заменители при производстве АЦП, когда такие микросхемы недоступны. Сегодня, когда TSMC преодолела 7-нм техпроцесс, а SMIC — 14-нм, производство высококачественных АЦП на отечественных кремниевых пластинах перестало быть непреодолимым препятствием. В то же время Вассенаарское соглашение и жесткие санкции, введенные администрацией Трампа в США, привели к тому, что многие крупные отечественные заказчики не используют отечественные заменители при производстве АЦП, когда такие микросхемы недоступны.


В последние годы одной из главных проблем, стоящих перед китайской полупроводниковой промышленностью, является вопрос интеграции в эту экологическую цепочку.

Замещение отечественных ресурсов предоставляет нам хорошую возможность перестроить экологическую цепочку.

Эпидемия COVID-19 привела к дефициту отечественных микросхем АЦП.


В настоящее время Соединенные Штаты занимают половину мирового рынка полупроводников и имеют явное преимущество. Насколько эффективны неоднократные ограничения на экспорт микросхем в Китай? Смогут ли Соединенные Штаты сохранить свое рыночное преимущество?

В конце концов, Китай — крупнейший в мире рынок потребительских чипов. Недавно американский аналитический центр Boston Consulting Group опубликовал собственное исследование, в котором указывалось, что ограничения на экспорт чипов в Китай могут положить конец доминированию Соединенных Штатов в полупроводниковой промышленности.

Атомные полупроводники появились на свет!!!


08

Команда Atomic Semiconductor и презентация продукции.


1. Компания Atomic Semiconductor — это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на проектировании микросхем смешанных сигналов и аналоговых схем, отделившееся от Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) на основе долгосрочных исследований и разработок профессора Юань Цзе в рамках проекта по разработке микросхем и накопленных в HKUST технологических резервов. Компания была основана в сентябре 2020 года и в настоящее время имеет две команды в Гонконге и Шэньчжэне. Штаб-квартира компании расположена в Гонконгском научно-технологическом парке. Команда компании в основном состоит из выпускников престижных университетов со степенью доктора наук.


2. Продукция компании Atomic Semiconductor в области микросхем ориентирована на высокопроизводительные датчики и сигнальные цепи связи. Она широко применяется в мобильных телефонах, носимых устройствах, умной бытовой технике, потребительской электронике, медицинской электронике, автомобильной электронике, промышленной автоматизации, приборах и коммуникационном оборудовании. В настоящее время продукция компании имеет множество партнеров и клиентов.


   
 3. Основатель — Юань Цзе: директор Лаборатории интегральных схем смешанных сигналов и сенсорных датчиков Гонконгского университета науки и технологий и ведущего международного научно-исследовательского центра сенсорных чипов; доцент кафедры электроники Гонконгского университета науки и технологий, бакалавр микроэлектроники Университета Цинхуа, доктор философии кафедры микроэлектроники Пенсильванского университета, эксперт в области международного проектирования микросхем, автор более 70 статей, опубликованных во всех ведущих журналах и конференциях по проектированию микросхем/сенсоров, таких как JSSC, TCAS1, ISSCC, VLSI, CICC, ISCAS и др. Имеет более чем 10-летний опыт сотрудничества с такими компаниями, как TI, Intel, TSMC, Huawei, ZTE и другими.  
4. Команда НИОКР

® 1. Китайский доктор наук из Гонконга, бывший старший инженер по аналоговому проектированию в компании Marvell.

7 докторов наук из Гонконгского университета науки и технологий, лучшие студенты престижных университетов по всему миру.

Команда опубликовала более 30 статей в научных журналах и на конференциях, включая все ведущие журналы и конференции по проектированию микросхем, такие как JSSC, TCAS1, ISCAS и др.


5. Преимущества продукта:


По сравнению с отечественными предприятиями

Технологии проектирования микросхем отражаются в: высокой производительности, высокой степени интеграции, высокой скорости, низком уровне шума, низком энергопотреблении и низком температурном дрейфе;

? Ассортимент продукции шире, а потенциал роста выше;

Способна привлекать высококвалифицированных выпускников из Гонконга/Тайваня/других стран.

Уровень подготовки специалистов по проектированию интегральных схем здесь выше, чем в Китае.


По сравнению с международными компаниями

Наша продукция в большей степени соответствует потребностям китайского рынка, в то время как продукция наших конкурентов устаревает;

Мы ближе к китайскому рынку и быстрее реагируем на запросы клиентов;

По сравнению с международными компаниями, чьи технологии находятся на том же уровне, наша продукция более интегрирована;

Цена на продукцию выгодная;

Волна внутреннего замещения.


6. Современные полупроводниковые микросхемы на атомном уровне ориентированы в основном на два рынка: рынок аналоговых датчиков и рынок цифровых датчиков. Для традиционного рынка аналоговых датчиков мы выпускаем высокоточные микросхемы АЦП, способные удовлетворить все требования к высокоточной обработке данных с частотой дискретизации ниже 10 Мвыб/с. Для развивающегося рынка цифровых датчиков мы выпускаем собственные интегрированные микросхемы цифровых датчиков. Характеристики этих микросхем достигли ведущего международного уровня.


   
7. Введение продукта:
         

Высокоточная 24-битная линейка АЦП Σ?

AS1001: 24-битный высокоскоростной (32 кГц) АЦП для датчиков.

AS1002: 24-битный, низкоскоростной (1 кГц), Σ-АЦП для датчиков.

Высокоточная 16-битная линейка АЦП с последовательным приближением (SAR)

AS2001: 16 бит, 10 MSPS, АЦП последовательного приближения для сбора данных

AS2002IP: 12 бит, 1 MSPS, SAR АЦП IP, для микроконтроллера

AS2003IP: 12 бит, 3 MSPS, SAR АЦП IP, для MC

Линейка высокоскоростных АЦП

AS3001: 14 бит, 2.5 Гвыб/с, АЦП для базовой станции 5G


 
   

Цифровой датчик температуры

ATA10001: инфракрасный цифровой датчик температуры, термометр для лба, мобильный телефон

ATA10002: Контактный цифровой датчик температуры, смарт-браслет

Датчик приближения и освещенности

ATA20001: датчик освещенности/близости, мобильный телефон

Датчик TOF

ATA30001: TOF-датчик изображения, мобильный телефон

Встроенные медицинские датчики

ATA40001: Цифровой датчик ЭКГ/ЭЭГ, интеллектуальный медицинский пластырь

Встроенный датчик в интеллектуальный счетчик

ATA50001: встроенный датчик для интеллектуального счетчика, интеллектуальный счетчик


Примечание: Данная статья воспроизведена из интернета и направлена ​​на защиту прав интеллектуальной собственности. При перепечатке, пожалуйста, указывайте первоисточник и автора. В случае нарушения авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации.

Номер телефона компании: +86-0755-83044319
Факс: +86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли

QQ: 332496225 Менеджер Цю

Адрес: Комната 809, корпус C, технологический корпус Чжаньтао, проспект Миньчжи, 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.

whatsapp

Горячая линия обслуживания

tel: +86 755 83044319

WhatsApp

Whatsapp:+8618073002950