当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]电子产品设计正全线走向高集成、微型化与智能化。一场由MEMS器件风暴席卷而来的电子产品急剧变革的洗礼已是大势所趋,MEMS时钟器件正全面收复石英市占。高举“全硅时钟技术”大旗的全硅MEMS时钟厂商SiTime

电子产品设计正全线走向高集成、微型化与智能化。一场由MEMS器件风暴席卷而来的电子产品急剧变革的洗礼已是大势所趋,MEMS时钟器件正全面收复石英市占。高举“全硅时钟技术”大旗的全硅MEMS时钟厂商SiTime公司近期再祭杀手锏,迅速插旗智能手机/平板电脑及高端FPGA市场,力图急扩高端版图,重塑50亿美元的时钟市场格局。

再祭杀手锏 MEMS抢收石英市占

全硅MEMS时钟厂商SiTime公司再推32kHz MEMS振荡器,向全面石英器件供应商发起战帖。据信,该MEMS振荡器器件整体方案足以媲美传统石英器件方案,PCB设计面积与功耗则分别降低85%和50%以上,鉴于此,该方案一经推出便获得业内手机厂商广泛青睐与认可,已吸引15家以上厂商纷至接洽,有望大规模取代石英方案,瓜分50亿美元市场商机。

据透露,新款MEMS振荡器现阶段开始送样,预期今年下半年即可完成终端产品样品设计,正式为MEMS时脉元件厂打开手机市场大门。

SiTime市场营销执行副总裁Piyush Sevalia表示,手机开发商对内部零组件的体积、省电要求日益严格,导致传统石英振荡器渐不敷使用,并正酝酿导入新兴小尺寸、低功耗MEMS时钟元件。特别在平价、高规格的5~6寸平板手机(Phablet)设计热潮兴起后,品牌厂希望能缩减PCB空间,用以增加近距离无线通信 (NFC)、感测功能或锂电池容量,因而也加速手机内部时钟器件由石英转换到MEMS的发展。

事实上,目前全球前十大手机品牌厂正掀起Phablet设计热。中国中低端智能手机制造商也开始竞逐大屏幕设计,这就给MEMS振荡器崛起带来良好契机。

由于市场需求巨大,在MEMS时脉元件市占高达八成的SiTime,日前更是抢先打造首款适用于手机设计的32kHz MEMS振荡器,积极圈地行动市场;新产品除尺寸较现有最小石英封装再缩小70%外,由于不须搭配两颗电容,更可将整体系统占位空间减少85%。

SiTime也导入可编程设计,让32kHz MEMS振荡器支持1Hz~32kHz工作频率,可配合主处理器或系统的省电模式降低频率,以减少功耗。Sevalia强调,愈来愈多智能移动设备要求降低轻载效率,以延长锂电池使用时间,由于MEMS可通过数字电路动态调整频率,因而能以每秒启动一次的频率,将资料读取功耗降到最低。

力扩FPGA高端版图 SiTime拉拢赛灵思

除了在高端智能手机市场动作频频,MEMS时钟器件商在FPGA高端版图攻势再起,透过与应用处理器和FPGA厂商携手开发参考设计,以及内建MEMS振荡器IP的SoC,加速在时脉应用市场瓜分传统石英元件市占。

 

 

SiTime公司已联手Maxim成功打造智能电表处理器32kHz MEMS振荡器;同时,旗下MEMS时钟器件亦已打入FPGA巨头赛灵思的零组件配置建议清单

据信,SiTime公司已联手Maxim Integrated,在一款智能电表处理器中成功导入32kHz MEMS振荡器,打造出更高整合度的SoC;同时,旗下MEMS时钟器件亦已打入FPGA巨头赛灵思的零组件配置建议清单,全速拓展网通、工业应用领域。

由于该MEMS振荡器件能实现业界最低的1微微秒(ps)以下相位抖动规格,已吸引许多OEM采用,足见MEMS业者攻势愈来愈凌厉。

据Sevalia透露,近期SiTime推出业界首款专门针对智能移动设备的MEMS振荡器,并同步与一线应用处理器供应商、手机和平板品牌厂展开合作,预期今年中就能实现相关参考设计,让终端品牌产品在下半年大量出炉。他预期,随着智能移动设备设计空间、物料成本日益紧缩,MEMS时钟器件将可进一步取代石英产品在高通 (Qualcomm)、联发科处理器公板中的地位。

但是,现阶段MEMS在整体时钟器件市场的占有率至多5%,仍落后石英一大截,鉴于此,Sevalia认为,这对MEMS厂商来说意味着极大的发展空间,因为MEMS时钟能克服微型化挑战,且能跟随半导体制程演进脚步加速效能升级与成本优化,这都是石英难以同时达成的目标。因此,未来 5~10年内MEMS势将大规模取代石英,成为时脉产业主角。

不过,相较于具60年历史的石英产业,MEMS供应链仅发展7年多,因而也引发业界对其产能不足与价格过高的疑虑。Sevalia强调,SiTime产品,基于标准半导体制造工艺和高量产塑料封装技术的生产流程,提供业界最强的供货能力和最短的交货时间。

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