当前位置:首页 > > Techsugar
[导读]Jason Zee表示,半导体技术已经使得工业、运输、教育、医疗保健、娱乐等领域发生了天翻地覆的变化,而EUV光刻技术将再次打开芯片制造领域多年增长的大门。他说:“我们对电子产业的未来感到非常兴奋”。

Jason Zee表示,半导体技术已经使得工业、运输、教育、医疗保健、娱乐等领域发生了天翻地覆的变化,而EUV光刻技术将再次打开芯片制造领域多年增长的大门。他说:“我们对电子产业的未来感到非常兴奋”。

作为历史最悠久的半导体自动测试设备公司,泰瑞达(Teradyne)公司经历过半导体产业发展的大部分波动周期,也见证过自然灾害、政治危机与宏观经济波折,泰瑞达有丰富应对产业周期或意外事件的经验,但2020年的新冠肺炎疫情仍然是一个全新课题。“新冠肺炎疫情已经对整个世界造成了灾难性的影响。和世界上大多数公司一样,泰瑞达的员工及其家庭、供应商、客户和合作伙伴均受到了波及。”泰瑞达半导体测试事业部副总裁兼中华区总裁Jason Zee如是说。

图:泰瑞达半导体测试设备家族

泰瑞达交付第10000台测试系统

在新冠肺炎疫情爆发以后,泰瑞达当即成立了一支由公司总部和当地管理团队组成的应急反应小组(ERT)来制定紧急应对措施,以确保员工的安全与健康,同时保证生产正常进行,及时交付产品。Jason Zee表示,泰瑞达在中国的本地管理团队,与中国各级地方政府及相关机构密切合作,确保泰瑞达中国600多名员工的安全与健康。

中国区对于泰瑞达的重要性日益凸显。近年来,中国芯片制造和封测的市场规模都保持了两位数的增长,全球测试设备厂商对中国市场都志在必得,泰瑞达自然也不例外,中国区成为泰瑞达最重视的区域市场之一。除了市场需求迅猛增长之外,泰瑞达在中国区的本土化生产也已经非常成熟。

自2007年以来,泰瑞达在中国区实施本地采购政策,通过与中国优质供应商合作,开始在中国本土生产世界级的测试机台。2020年5月,泰瑞达宣布,其在中国制造的第10000台测试系统已经完成发货,截止到2020年,泰瑞达自动测试设备(ATE)有超过六成为中国制造,其中包括泰瑞达UltraFLEX与FLEX系列,J750和工业电路板测试,上述测试系统被广泛应用于模拟、数字、数模转换等集成电路的测试环节中。

积极扩产应对市场需求爆发

对半导体行业而言,新冠肺炎疫情带来的并不完全是负面因素。疫情的爆发使得远程办公与远程教学等线上需求激增,刺激PC、平板电脑等设备销量增加,同时数据中心业务的增长也得到了强力支撑,这些都对泰瑞达的测试业务产生了积极影响。

为应对2020年市场需求的V型反转,泰瑞达积极备货。Jason Zee表示,在2020年,泰瑞达增加了多款产品的产量,例如UltraFLEXplus SOC(系统级芯片)测试机,该产品于2019年下半年推出,广受市场好评;而5G手机普及率上升,带动了厂商对测试设备的需求,泰瑞达就增加了用于测试5G手机毫米波芯片的MX-44板卡的出货量;符合最新标准的LPDDR5 DRAM芯片也在高性能计算中快速铺开,满足LPDDR5测试标准的泰瑞达Magnum EPIC测试机也积极扩产。

Jason Zee认为,虽然新冠肺炎风险仍在,半导体行业发展也会受到中美贸易法规的影响,但泰瑞达在2021年仍将保持良好的增长势头。

产业助推力永不凋谢

据泰瑞达(Teradyne)创始人亚历克斯·德阿博洛夫(Alex d' Arbeloff)和尼克·德伍尔夫(Nick DeWolf)对公司名字的解释,Teradyne中的“Tera”是10的12次方的前缀,而“dyne”是力的单位,合起来的意思,是要将15000吨重的巨石推上山去。这一推,就是六十年。

图:泰瑞达二极管测试仪D133模型

从1961年推出第一款产品逻辑控制的二极管通断测试仪D133,到1966年研发成功的J259集成电路测试仪正式开启动测试设备(ATE)产业,再到1986年推出第一台模拟型超大规模集成电路测试系统A500,乃至如今的UltraFLEXplus SOC测试机。泰瑞达在半导体与集成电路测试领域一直锐意进取,从不缺席。

过去二三十年,泰瑞达通过持续收购,不断加强在半导体测试领域的优势,同时借助收购LitePoint等测试公司的机会,进入到系统测试和无线测试市场。随着近期收购在工业协作机器人方面有专长的 Universal Robots,MiR,AutoGuide等,泰瑞达在工业自动化领域也取得相当好的进展。

优傲UR机器人工业机械臂助力仓储自动化

当然,半导体测试领域仍将是泰瑞达的核心业务。Jason Zee表示,半导体技术已经使得工业、运输、教育、医疗保健、娱乐等领域发生了天翻地覆的变化,而EUV光刻技术将再次打开芯片制造领域多年增长的大门。他说:“我们对电子产业的未来感到非常兴奋”。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭