当前位置:首页 > 半导体 > 美光
[导读]内存和存储解决方案领先供应商Micron Technology Inc.近日发布《快步前行:美光 2021 年可持续发展报告》,凸显美光在特殊时期不但体现出企业韧性,更在促进创新、人、社区和制造等方面取得长足进展。

中国上海,2021 年 5 月 7 日 — 内存和存储解决方案领先供应商Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)近日发布《快步前行:美光 2021 年可持续发展报告》(Fast Forward: Micron’s 2021 Sustainability Report),凸显美光在特殊时期不但体现出企业韧性,更在促进创新、人、社区和制造等方面取得长足进展。

新冠疫情期间,美光继续推进各项可持续发展项目,其中包含部分前期投资,以达到 2028 年前投资约 10 亿美元 (折合约 65 亿元人民币) 用于环境保护的目标。这些环保项目包括:公司至 2030 年于全球范围内将温室气体 (GHG) 的排放量在 2018 年的基础上减少 75%,并实现75% 的废水再利用和95%的废弃物转移。美光还计划于2025 年底前在美国的所有制造工厂 100% 采用可再生能源。美光将2020年用以生产单块芯片的温室气体排放量在 2018 年的基础上减少了 36%,并将物料和废弃物的再利用和回收比率提升至 84%,较上一年提高了 3个百分点。

美光在多元、平等和包容举措方面也取得积极进展。公司已在全球范围实现弱势群体全面薪酬平等,涵盖基本工资、奖金和股票奖励等。为支持弱势社区的发展,美光投入超过 2.5 亿美元的现金和现金等价物,由弱势群体拥有的金融公司进行管理。此外,美光还增加了董事会中的女性成员席位。截至 2021 年 2 月,美光董事会的女性成员比例达到 50%。美光员工资源团体 (Employee Resource Group,ERG) 成员人数在2020年增长了 84%。这些ERG 组织是由美光员工主导的志愿者团体,关注有相同身份认知或经验的员工及其盟友,极大促进了美光内部及其员工所在社区实现包容发展。

美光总裁兼首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示:“可持续发展是美光业务模式的基石,为此我们承诺将投入 10 亿美元 (约65 亿元人民币),并采用科学方法密切关注进展情况。我们在2020年向可持续发展目标迈近了一大步。美光克服了疫情带来的不确定性,在节能指标上取得了三倍的年增长,更加接近温室气体减排目标,并且实现了全面薪酬平等,这是我们实现全员包容目标的关键一步。”

美光在积极改善社区方面实现了新里程碑。美光基金会 (Micron Foundation) 在2020 自然年向多个慈善组织捐助近 2,400 万美元,其中包含一项 1,000 万美元的新冠肺炎抗疫基金。美光团队成员的配捐金额也增长了四倍,通过全球科学、技术、工程和数学 (STEM) 支持项目,全年受益的学生和教育工作者超过 65 万人。

加速可持续发展,增强技术领导力

美光有史以来首次实现在 DRAM 和 NAND 两大技术领域同时占据领先地位。美光 1α DRAM 技术将内存密度提升 40%,可为移动行业提供最低功耗的 DRAM 平台,实现了 15% 的节能。美光 176 层 3D NAND 闪存将数据读取和写入延迟缩短了 35% 以上,并将数据传输速率提升 33%。两项技术合璧,为构建更新颖、更高效的设备体验和创新基础架构奠定了数据基础,适用于数据中心和智能边缘等各类应用场景。

此外,美光最近还推出了车用 LPDDR5 内存,能效提升 20% 以上。该款低能耗 DRAM 助力实现智能汽车的高性能计算,同时大幅降低能耗,从而减少交通运输行业的温室气体排放。美光还于去年 9 月推出突破性的 GDDR6X 显存,实现了比前代产品更低的单任务功耗 (pJ/bit),因此更适合高能耗、高带宽需求的应用。GDDR6X 还能灵活调节功耗,用户可调低性能以节省能耗。

深受业界认可

美光的可持续发展深受业界认可,其中包括被列入道琼斯可持续发展北美指数 (North America Dow Jones Sustainability Index);所有生产设施获得责任商业联盟 (Responsible Business Alliance) 白金级认证;并于2018-2020连续三年获得大中华区最佳职场 (Great Place to Work) 奖项 。根据 2021 年 3 月Sustainalytics 环境、社会和治理的评分,美光名列半导体行业前 10%。美光还被列入 2019-2020 年“富时社会责任指数系列 (FTSE4Good Index Series)” (FTSE Russell,富时罗素)。

美光第六次年度可持续发展报告依据全球报告倡议组织 (GRI) 核心标准和可持续发展会计准则委员会(SASB) 半导体行业标准编写。

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