• 美国CPSC对中国产LED灯实施召回 其售价约70美元/盏

    近日,美国消费品安全委员会与REI公司联合宣布对中国产UCOArkacLED灯实施自愿性召回。此次被召回的UCOArkacLED灯可用作信号灯、灯饰或USB充电器,灯罩顶端为红色透明塑料,可拆卸;基座为黑色,配有红色延长底座。3.7v4Ah充电锂离子电池,USB数据线和壁式充电器,高约7.7英寸,直径约2.5英寸,在折叠后高约5.25英寸,“UCO”、火焰图案和2个USB接口均位于底座上。壁式充电器为边长1英寸的黑色塑料立方体,有白色插头。产品型号“A1265”标在插头上。该LED灯自2013年4~5月在美国销售,单价约为70美元/盏。此次被召回的商品数量约为2300盏。召回原因为,该LED灯的壁式充电插头易掉落,有引发火灾的危险。截至目前,REI公司尚未收到任何事故报告。

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  • 菲律宾政府批准20MW光伏项目

    菲律宾能源部(DOE)日前批准韩国可再生能源公司MiraeAsia的一项20MW电站的提议。DOE批准一份商业性认证,因此MiraeAsia现在可以处理剩余的许可证并开工建设。该电站将建于吕宋岛北伊罗戈省北部。MiraeAsia预计在2013年底开工建设该耗资六百万美元(二十四亿菲律宾比索)的项目,占地面积六十公顷,到2014年底竣工。MiraeEnergy副总裁LitoABadua表示:“将从本地和国外贷款方的股权和贷款中获得融资。”Badua表示:“这响应了政府提高可再生能源和本土能源的号召。”MiraeAsia在韩国拥有规模较小的太阳能项目。该项目可以适用于菲律宾能源监管委员会批准的每千瓦时0.22美元(9.68菲律宾比索)的上网电价补贴(FiT)费率。该项目是政府批准的第三个大型太阳能项目。其他项目包括莱特省奥莫克的30MW项目、黎刹省Rodriquez的30MW项目以及棉兰老岛DavaodelSur省Darong的35MW项目。

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  • Samsung 想为NVIDIA代工

    Samsung电子已经是全球第三大合约芯片制造商,但随着Apple坚定地转向台积电,Samsung必须寻找新的出路。有消息称,Samsung已经盯上了亚马逊、Sony、NVIDIA。《韩国时报》从消息人士处获悉:“Samsung已将亚马逊、Sony、NVIDIA视为潜在客户,希望通过他们来弥补Apple减少采购带来的损失。”对于Apple的举动,Samsung表示很失望,不过根据双方2011年签署的协议,Samsung会在2014年底之前一直为Apple供应芯片,iPhone5S、iPad5等下代产品都仍会是Samsung芯。消息人士补充说,Samsung正在与Sony、NVIDIA进行接触,但是和亚马逊的进展较慢。亚马逊的Kindle平板机之前使用德州仪器OMAP系列处理器,但随着后者淡出,亚马逊正在开发自己的处理器。Sony在PS系列掌机中使用ARM芯片,但也没有自己的芯片工厂。NVIDIA就不多说了,但一直都和台积电站在一起。台积电拿下Apple之后,产能必然更为分散,原本就紧张的生产线能否满足NVIDIA确实不好说,或许这正是Samsung的机会。另有业内消息称:“Samsung正在进入逻辑芯片的新阶段。它在寻求那些有处理器设计技术,但没有制造工厂的企业。”Samsung已经将一些不怎么赚钱的存储芯片生产线进行了调整转移,把更多资源投入到逻辑芯片的制造上,以满足不断增加的客户需求,并预计今明两年的收入增幅都将达到40%。而根据ICInsights的统计,Samsung去年代工芯片的收入为43.3亿美元,其中Apple就贡献了89%。业内人士披露说,Apple去年向Samsung支付了100亿美元来采购其芯片、萤幕,相当于Samsung591亿美元年收入的16%。

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  • 3D IC最快明年可望正式量产

    【导读】国际半导体设备暨材料协会(Semiconductor Equipment and Materials International,SEMI)指出,半导体技术走向系统化,整合不同晶片堆叠而成的3D IC(立体堆叠晶片)将成为主流发展趋势,2.5D IC从设计工具、制造、封装测试等所有流程的解决方案大致已准备就绪,以期2014年能让2.5D IC正式进入量产。 摘要:  国际半导体设备暨材料协会(Semiconductor Equipment and Materials International,SEMI)指出,半导体技术走向系统化,整合不同晶片堆叠而成的3D IC(立体堆叠晶片)将成为主流发展趋势,2.5D IC从设计工具、制造、封装测试等所有流程的解决方案大致已准备就绪,以期2014年能让2.5D IC正式进入量产。关键字:  3DIC,IC市场 SEMI台湾暨东南亚区总裁曹世纶表示,2.5D及3DIC制程解决方案已经逐渐成熟,产业界目前面临最大的挑战是量产能力如何提升,业界预估明后年3D IC可望正式进入量产。 根据TechNavio日前公布的分析预测,2012至2016年全球3D IC市场的年复合成长率为19.7%,成长贡献主要来自行动运算装置的记忆体需求大幅增加,3D IC 可以改善记忆体产品的性能表现与可靠度,并可协助减低成本与缩小产品尺寸,现今全球包括台积电(2330)、日月光(2311)、意法半导体、三星、尔必达、美光、英特尔等多家公司都已陆续投入3D IC的研发与生产。

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  • 三星电子首次进军德国 供应800万颗IC卡芯片

    韩国电子行业16日介绍称,三星电子4月被德国交通协会选定为交通卡集成电路(IntegratedCircuit)芯片供应商,从本月开始交货。据悉,三星电子与德国软件公司ZeitControl合作,首次进军德国市场。德国交通协会将从今年到2016年发放植入三星电子IC芯片的800万张交通卡。报道称,德国是在欧洲国家中拥有严格的芯片安全性标准的国家之一,因此三星电子生产的IC芯片成功进军德国市场意义重大。三星电子计划将智能卡芯片领域从原有的USIM卡(全球用户识别卡)扩大到金融、电子护照等高附加值产业,着力开拓国际市场。

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  • 明导CEO:如何解决制程工艺带来的新挑战?

    【导读】随着20nm SoC已进入开发阶段,14nm、10nm甚至7nm工艺均在逐步推进中。明导公司(Mentor Graphics)董事长兼首席执行官Walden C. Rhines为大家解析14nm级以后工艺所面临的挑战,明导公司在该方面有何作为? 摘要:  随着20nm SoC已进入开发阶段,14nm、10nm甚至7nm工艺均在逐步推进中。明导公司(Mentor Graphics)董事长兼首席执行官Walden C. Rhines为大家解析14nm级以后工艺所面临的挑战,明导公司在该方面有何作为?关键字:  明导,保护电路, 据介绍,14nm面临的是FinFET、DFR(design for reliability,可靠性设计)、以及考虑到晶体管级缺陷的测试图形的生成。其中,对于FinFET,包括明导在内的多家供应商都在提供相关产品和技术,但能解决后两个问题的产品目前只有本公司在提供。 针对面向DFR的产品方面,明导公司提供的是“Calibre PERC(Programmable Electrical Rule Checker)。这种ERC(电气规则检验)工具具有用户可以方便地设置自主设计规则等特点,适用于ESD(静电释放)保护电路、EM(电迁移)以及多电源区域设计的检查。包括富士通半导体、台积电(TSMC)等在内,很多企业都在使用该产品。 对于第三个问题,明导公司开发出名为 UFDM(user defined fault model)的新型故障模型,使用其中的“Cell-Aware”(单元识别)功能,可以处理标准单元内的桥接故障和开路故障。现在,普遍使用的Stuck-at等故障模型基本上设想的是标准单元的输入输出故障,属于门级故障。而使用Cell-Aware功能的故障模型是晶体管级,能够检查出 Stuck-at模型发现不了的缺陷。UFDM使用的测试图形可以由本公司的ATPG(自动测试图形向量生成)工具“Tessent TestKompress”自动生成。AMD公司已经使用UFDM取得了成果。 对于14nm之后的10nm工艺,业内对于是否使用EUV曝光还没有统一看法,但明导公司提供的提高分辨率的工具群“Calibre RET”应该能发挥作用。另外,不仅在双重图形领域,明导公司在三重图形、四重图形的着色方面也是业界的No.1。 对于更先进的7nm,恐怕必须要使用EUV。而且,在使用EUV的同时,还要结合以EUV为前提的Calibre RET。对于7nm,电迁移的影响会变得相当大。面向DFR的产品“Calibre PERC”也必不可少。微细化程度越高,DFR就越重要。进入5nm时代以后,电子束光刻技术将进入视野,但Calibre RET仍必不可少。

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  • 英特尔Q2获利大减,下修财测、资本支出

    英特尔17日于美股盘后公布前季财报,一如市场预期当季盈余呈现大幅衰退,此外该公司还一并下修全年营收预估与缩减资本支出规模。英特尔第二季营收季增2%至128亿美元,稍低于分析师预估的129亿美元,其中PC事业群季增1.4%年减7.5%,资料中心营收季增6.1%,年增率持平;净利季减2%至20亿美元或每股0.39美元,虽符合预期,但远低于去年同期净利28.3亿美元或0.54美元。展望全年,英特尔认为营收成长动能趋缓,预估成长幅度将降至个位数。今年资本支出预估为110亿美元加减5亿美元,较上次预估值低10亿美元。英特尔预估本季营收为135亿美元,误差范围正负5亿美元。据MarketWatch报导,分析师预估营收为137亿美元。截至台北时间18日05时00分,英特尔股价于盘后交易下挫2.69%至23.5美元。

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  • 违反物理定律的石墨烯 冲击半导体产业

    石墨烯有很多匪夷所思的特性,至今连科学家也解释不了。例如,它有生物兼容性,植入生物体后不会有排异反应,这样给很多现代诊疗带来福音,还有,它在抗癌上也很神奇,在石墨烯上癌细胞难以成活但是正常细胞可以存活。一、撕胶带大法发现石墨烯1930年以来的物理理论都认为二维结构会在原子力的作用下塌缩成一个点,因此二维材料只存在于理论上,例如著名俄国物理学家朗道(LevLandau)等人就已证明,二维材料的热运动涨落会破坏自身的结构。实验上制备石墨烯的种种失败尝试似乎也在佐证着这一结论,比如石墨层越薄,就越容易卷曲成球状或柱状,而无法维持平面结构。因此,制备石墨烯曾被很多人认为是注定无法成功的。但是,英国的两,位物理学家盖姆(AndreGeim)和诺奥肖洛夫(KonstantinNovoselov)不信这个邪,他们用类似撕胶带的机械方式从石墨中分离出石墨烯,他们采用了所谓的“透明胶大法”(Scotchtapetechnique),即用透明胶粘住石墨层的两个面,然后撕开,使之分为两片。通过不断重复这一“大法”,并辅以其它手段,他们最终制备出了石墨烯。凭借这个,两位物理学家获得了2010年诺贝尔物理学奖。(这也太搞了,看来搞高科技并不一定要大投入,搞点胶带就可以了)其实,真实情况没这么简单,两位科学家的研究前后持续了一年多的时间,制备出的石墨烯则只有几平方微米,要用高倍显微镜才能观测。显微镜下的是石墨烯石墨烯晶体结构石墨烯是一种由碳原子以蜂巢结构组成的六角形平面薄膜,它只有一个碳原子厚度,所以它是一种二维结构的材料。二、石墨烯的神奇特性物理学家们发现石墨烯中的电子运动具有很奇特的性质,它其中的电子只有波动性没有粒子性,也就是说电子的质量仿佛是不存在的,这种性质使石墨烯成为了一种罕见的可用于研究所谓相对论量子力学的凝聚态物质——因为无质量的粒子必须以光速运动,从而必须用相对论量子力学来描述。而更奇妙的是,那种相对论量子力学中的“光速”并不是真空中的光速,而只有后者的1/300。石墨烯还具有所谓的量子霍耳效应(quantumHalleffect),这种本身就是诺贝尔奖量级的重要效应以往是要在极低温下才能显现的,石墨烯却能将它带到室温下。诺沃肖洛夫在接受媒体采访时曾经表示,要让物理学家们改变自己的研究方向,必须用比他们所研究的有趣十倍的东西来引诱。石墨烯对很多理论物理学家来说无疑就具有那样的魅力,因而吸引了众多的追随者。金虎说,石墨烯有很多匪夷所思的特性,至今连科学家也解释不了。例如,它有生物兼容性,植入生物体后不会有排异反应,这样给很多现代诊疗带来福音,还有,它在抗癌上也很神奇,在石墨烯上癌细胞难以成活但是正常细胞可以存活。石墨烯的电阻率低,比铜和银还低,而它的电子迁移率很高,用它做晶体管材料,可以大大提升处理器的时钟主频,麻省理工学院电子工程和计算机科学系副教授TomasPalacios曾表示,在现有技术条件下,产生4、5GHz以上的频率难度都相当高。而石墨烯倍频器可以让系统运行在500GHz到1000GHz的范畴内。金虎也表示仅采用0.18nm工艺,就可以制造出100GHZ的处理器。石墨烯是机械强度最高的纳米材料,有人设想用它可以制造太空天梯,就是谷歌的一个X计划。此外,石墨烯还可以在电池、超级电容器、太阳能灯方面发挥作用。有香港的两位科学家发现,把石墨烯电极放在水中,就可以产生电流!这有点太匪夷所思,这不是永动机吗?金虎介绍说目前石墨烯材料可以分为两类,一类是由单层或多层石墨烯构成的薄膜,另一类是由多层石墨烯(10层以下)构成的微片。石墨烯薄膜又细分为单晶薄膜和多晶薄膜,其中,单晶薄膜可用于制造集成电路,但距离产业化的距离还很遥远。多晶薄膜则有望在5~10年内实现产业化应用,可替代ITO玻璃用于制造触摸屏(特别是柔性电子产品)和其他需要透明导电材料的应用领域。目前,在石墨烯薄膜和石墨烯微片这两个方向上,我国都在进行积极探索。2012年1月8日,江南石墨烯研究院对外宣称,手机用石墨烯电容触摸屏在常州研制成功。这种透明的薄膜可以满足智能手机触摸屏的基本功能。金虎表示石墨烯用于触摸屏比ITO玻璃有很多优势,例如ITO要用到铟,这是一种稀土材料,全球存量很少,而且有毒不易回收,而石墨烯材料很简单,也容易回收,更突出的是它的柔性很好,易于弯曲。目前在这个领域研究的国家有英美韩中国日本等,已经产业化的公司有四家,分别是韩国三星、日本索尼、辉锐和二维碳素。各产业化的工艺和产能如下图所示。常州二维碳素科技有限公司的于庆凯博士在2008年4月首先发表了用化学气相沉积(CVD)的方法在镍和铜基底上合成石墨烯的生长方法,并成功生长出了世界上第一块大尺寸的高质量石墨烯薄膜,从而使得大规模生产石墨烯薄膜成为可能。2010年,于博士提出并实现了用生长单晶石墨烯阵列来解决大尺寸石墨烯单晶难以合成的难题。这一成就将推进石墨烯高速电子器件的研究和应用。诺沃肖洛夫曾经表示要让物理学家们改变自己的研究方向,必须用比他们所研究的有趣十倍的东西来引诱。石墨烯对很多理论物理学家来说无疑就具有那样的魅力,因而吸引了众多的追随者。现在,这个神奇的材料已经面临产业化,它将给我们的生活带来什么巨变?开动你的想象吧!

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  • 美国纽约州立大学或设光伏研究中心

    纽约州立大学(SUNY)即将为晶体硅光伏开启一个新的太阳能制造和技术开发中心,启用纽约州罗切斯特附近的原柯达大厦。该中心将成为SUNY纳米科学与工程学院(CNSE)的一部分,预计将创造一百个新就业岗位。四月获得批准,预计今年晚些时候开启,改造柯达2011年建立、去年十月关闭的57000平方英尺的原微机电系统(MEMS)大厦的整修正在进行。该价值一亿美元的创新项目的首个部分正在搬迁美国能源部收购的价值逾1900万美元的工具,作为其从加州硅谷到纽约州的SunShot计划的一部分。这些工具来自一家硅谷太阳能公司SVTC,并将形成该新中心的一个主要部分。DOE正在提供近1100万美元的现金资金以支持采购和安装,同时私营行业合作伙伴的投资预计超过6500万美元,以支持新中心的开发和运营。纽约州将通过纽约州能源研究和开发管理局(NYSERDA)投资480万美元。CNSE高级副总裁兼首席执行官AlainKaloyeros表示:“此公告使纽约州在关键清洁能源技术、包括太阳能的商业化和部署方面,成为一个公认的国家领导者,清洁能源技术正在为我们的能源、环境和经济未来提供重要的利益。”纽约州州长安德鲁·库默(AndrewCuomo)表示:“最终,这意味着我们清洁能源经济的日益发展,改善了我们的环境,并为罗切斯特及整个纽约州的纽约人创造绿色就业岗位。”CNSE是一家研发企业,专注于纳米电子学和纳米技术,拥有一百四十亿美元的技术投资及三百家企业合作伙伴。该新中心还将与CNSE的美国光伏制造联盟(PVMC)合作,作为能源部SunShot计划的一部分。PVMC目前旨在未来十年内将太阳能系统的安装成本从每瓦五美元降至每瓦不足一美元。

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  • 苹果投资芯片生产业可能会耗资高达70亿美元

    上周,SemiAuccurate的报道称苹果可能会投资自家的处理器生产工厂。今天,PiperJaffray公司分析师GeneMusnter预测,如果苹果打造自家的芯片设施,并研发10纳米工艺,其耗资将达到20亿美元。如果苹果选择打造研发、生产全功能工厂,那么耗资将达到50-70亿美元之间。所以,Munster认为苹果更有兴趣开发技术而不是购买工厂。他相信苹果可能会授权或者出售自家研发的处理器,这将使苹果进一步降低芯片生产成本。自己开发处理器后,苹果可以进一步改善A系列处理器的性能。上周的报道中,传言称苹果要投资联华电子股份有限公司,不过Munster认为UMC并不适合苹果,因为UMC的工艺技术要远远落后于英特尔、三星、IBM和GlobalFoundries。其实,对于苹果来说,最好的三家芯片代工厂就是三星、台积电TSMC和英特尔。只不过这三家公司似乎都因为各种原因无法与苹果合作,三星是苹果主要竞争对手,台积电的20纳米工艺遇到的问题一直没有解决,而英特尔没有生产ARM处理器的基础架构。苹果的另一个选择就是IBM,苹果可能会选择收购IBM的芯片制造部门。

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  • 东方测控:超越从这里开始

    【导读】“东方测控•中子活化水泥元素在线分析仪辽源金刚水泥现场观摩会”将于2013年7月26日在吉林省长春市喜来登酒店召开。本次观摩会将邀请诸多行业专 家、协会领导、客户领导及数家实力媒体,共同见证公司中子活化水泥元素在线分析仪在辽源金刚水泥现场的同场竞技中,各项指标均优于美国同类产品,生料合格 率较对方高8%,产品达到国际领先水平! 摘要:  “东方测控•中子活化水泥元素在线分析仪辽源金刚水泥现场观摩会”将于2013年7月26日在吉林省长春市喜来登酒店召开。本次观摩会将邀请诸多行业专 家、协会领导、客户领导及数家实力媒体,共同见证公司中子活化水泥元素在线分析仪在辽源金刚水泥现场的同场竞技中,各项指标均优于美国同类产品,生料合格 率较对方高8%,产品达到国际领先水平!关键字:  东方测控,电子电路设计 辽源渭津金刚水泥有限公司是国内唯一家在来料相同的两条5000t/d生产线分别采用进 口和国产中子活化水泥元素在线分析仪控制配料的水泥生产企业。针对现场石灰石原料品位波动大,现场不设均化设施的客观条件,东方测控在2012年底,利用 现场停产的间隙对仪器的测量结构、电子电路设计和软件系统进行了全面升级。今年现场恢复生产以来,升级后的仪器凭借优异的产品性能、良好的现场适应性和稳 定的运行效果得到了用户的高度肯定。

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  • 瑞萨退出手机半导体市场 临阵退缩为哪般

    瑞萨电子退出了手机用半导体业务。多项出售谈判均遭到挫折。瑞萨电子当务之急是给亏损业务“止血”。为了实施重建,新管理层需要制定新的发展战略。正在实施经营重建的瑞萨电子于2013年6月27日宣布退出手机用系统LSI业务。将对开展该业务的全资子公司——瑞萨移动位于芬兰、印度和中国的三个开发基地进行清理,裁员约1430人。约450名员工的日本国内基地将被保留,开展用于汽车和工业设备的系统LSI业务。瑞萨推出手机半导体市场,临阵退缩为哪般?瑞萨2010年11月斥资约2亿美元收购了芬兰诺基亚的半导体部门,并以此为基础成立了瑞萨移动公司。瑞萨移动曾提出了一个雄心勃勃的计划:将诺基亚的手机用通信LSI——“调制解调器”与瑞萨的处理器等产品组合起来,强化产品竞争力、使2015年度的销售额达到4000亿日元。这是2010年4月瑞萨科技与NEC电子合并后,为数不多的一项积极投资。然而,瑞萨移动疲于应对迅速普及的智能手机市场。一直未能竞争过拥有压倒性市场份额的美国高通。瑞萨移动一直对大客户诺基亚寄予厚望,但诺基亚在智能手机市场上落后于人,这也对该公司产生了一定的影响。瑞萨移动成立后两年半,累计亏损就超过450亿日元。目前“毎月亏损20亿日元左右”(瑞萨)。对于计划从日本产业革新机构和客户企业获得1500亿日元投资来开展重建的瑞萨来说,已经无法承受更多的亏损,当务之急是给亏损业务“止血”。瑞萨并没有轻易地选择撤退。该公司曾在3月宣布,考虑出售手机用系统LSI业务。2月就任社长的鹤丸哲哉也在5月的结算发布会上透露,“正与包括海外厂商在内的几家厂商就业务出售问题进行谈判”。海外大型半导体厂商也曾对原诺基亚的调制解调器业务表现出过浓厚的兴趣。原因是这项业务“不仅在LTE等新一代高速通信标准上具有出色的技术实力,而且在制定国际标准时的影响力较大,从专利战略的角度来看很有吸引力”(某半导体厂商)。据瑞萨相关人士介绍,瑞萨与美国英特尔和韩国三星电子两家公司都进行了具体的谈判。不过,瑞萨与两家公司的谈判都遇到了挫折。据瑞萨相关人士介绍,与英特尔的谈判“由于英特尔内部的原因,原计划成为泡影,责任不在瑞萨”。英特尔在2006年以约6亿美元的价格将手机用系统LSI业务出售给了美国迈威尔科技(MarvellTechnology)后,2010年又斥资约14亿美元从德国英飞凌科技(InfineonTechnologies)处收购了手机用系统LSI业务,英特尔一直未能给出明确的战略方针。在这种情况下,“英特尔当然也无法说服股东同意收购原诺基亚的业务”(瑞萨相关人士)。由于顾虑到手机部门的主要供应商——高通,三星最终放弃了收购瑞萨的手机用系统LSI业务。而且,据悉日本政府对此也持“反对意见”,担心技术外流到韩国。瑞萨原本预定在日本产业革新机构等完成投资后再发布中期经营计划。虽然英特尔和三星一直“垂涎”手机用系统LSI业务,但该业务的强大技术实力并未能带来销售额的增加。作为主力的MCU业务方面,“虽然没有失去在汽车和工业设备领域的优势,但在通用领域的市场份额则在不断下滑”(瑞萨社长鹤丸)。在深刻反省之后,瑞萨将提出何种战略?新任会长作田久男曾在欧姆龙供职,以他为首的新管理层的经营才能今后将受到考验。

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  • 工业开关电源需求两极发展,五大阵营各出奇招

    【导读】如今,开关电源已经成为一个重要的基础的产品。在中国,工业开关电源市场集中度较高,行业前10家企业所占市场份额高达76.1%。其中,两家公司的市场占有率最高的,有明纬和西门子。 摘要:  如今,开关电源已经成为一个重要的基础的产品。在中国,工业开关电源市场集中度较高,行业前10家企业所占市场份额高达76.1%。其中,两家公司的市场占有率最高的,有明纬和西门子。关键字:  工业开关电源,竞争阵营,西门子 目前工业开关电源市场中平板开关电源、导轨开关电源领域的代表性企业,成为工业开关电源企业竞争的核心。工业开关电源市场需求两极化明显,高端产品和低端产品需求量均较大,而中端产品需求较低。 根据各企业的市场份额及产品档次,工业开关电源市场可分成5大竞争阵营: 第一阵营:目前只有明纬一家,产品定位于中低端市场,开关电源的市场份额超过21.4%;明纬增速较低,市场份额有所缩小。 第二阵营:主要包括西门子、菲尼克斯和朝阳,产品主要定位于高端市场。3家企业占开关电源整体市场的24.2%。其中,西门子、菲尼克斯是自动化领域的领先企业,电源产品与其自动化产品连带销售的优势比较明显;朝阳以定制业务为主,在轨道交通领域有比较高的市场占有率。朝阳增长速度有所降低,西门子和菲尼克斯的增速要高于行业整体增速。 第三阵营:主要包括LAMBDA、德创、欧姆龙、衡孚和创联,产品主要定位于中端至低端市场,5家企业占 开关电源整体市场的29.8%。其中,LAMBDA为全球开关电源最大的生产厂家之一,市场知名度较高;衡孚在 工业开关电源低端市场有较大的知名度;德创长期专注于电力自动化领域,在电力领域市场占有率较高,第三阵营市场份额变化不大。 第四阵营:产品主要定位于高端及中高端市场,该阵营多数企业为外资品牌,行业主要8家企业占开关电源整体市场的9.3%;第四阵营大部分企业的增长速度要高于整体市场增速,因此该阵营市场份额有所增长。 第五阵营:产品主要定位于中端至低端市场,行业主要10家企业占 开关电源整体市场的10.2%。第五阵营大部分企业的增长速度低于整体市场增速,甚至零增长或负增长,因此该阵营市场份额有所减小。 工业开关电源市场需求两极化明显,高端产品和低端产品需求量均较大,而中端产品需求较低。工业开关电源市场中,高端产品约占整个市场份额的24.9%,低端产品约占整个市场份额的37.3%,而中高端、中端、中低端等产品的各自市场份额均比较低。造成这种现象是因为工业开关电源应用领域的不同需求,如电力、轨道交通、石化、冶金等领域对高端工业开关电源的需求较大,而机械领域的大部分企业主要采购低端工业开关电源。中端产品目前的需求领域主要是一些中小型的电厂、电力设备、重型机械、石化设备等。 剖析开关电源技术的四大趋势 目前中国制造的开关电源占了世界市场的80%,但是高端市场上几乎没有我们的份额。我国目前能源紧缺,而电源行业又是一个与能源消耗密切相关的行业,所以需要政府以及学会团体应该在几个方面给电源的发展方向作出指导。 一、非隔离DC/DC技术迅速发展 近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率开关元件,称DC/DC转换器。另一类不含功率开关,需要外接功率MOSFET,称DC /DC控制器。按照电路功能划分,有降压的STEP-DOWN、升压的BOOST,还有能升降压的BUCK-BOOST或SEPIC等,以及正压转成负压的INVERTOR等。其中品种最多,发展最快的还是降压的STEP-DOWN。根据输出电流的大小,分为单相、两相及多相。控制方式上以PWM为主,少部分为PFM。 在非隔离的DC/DC转换技术中,TI公司的预检测栅驱动技术采用数字技术控制同步BUCK,采用这种技术的DC/DC 转换效率最高可以达到97%,其中TPS40071等是其代表产品。BOOST升压方式也出现了采用MOSFET代替二极管的同步BOOST的产品。在低压领域,增加效率的幅度很大,而且正在设法进一步消除MOSFET的体二极管的导通及反向恢复问题。 [#page#] 二、开关电源吹响数字化号角 目前在整个的电子模拟电路系统中,电视、音响设备、照片处理、通讯、网络等都逐步实现了数字化,而最后一个没有数字化的堡垒就是电源领域了。近年来,数字电源的研究势头不减,成果也越来越多。在电源数字化方面走在前面的公司有TI和Microchip。TI公司既有DSP方面的优势,又兼并了PWMIC 专业制造商UNITRODE公司,该公司已经用TMS320C28F10制成了通讯用的48V输出大功率电源模块,其中PFC和PWM部分完全为数字式控制。现在,TI公司已经研发出了多款数字式PWM控制芯片。目前主要是UCD7000系列、UCD8000系列和UCD9000系列,它们将成为下一代数字电源的探路者。它们总体上既包括硬件部分,还要做软件编程。硬件部分包括PWM的逻辑部分、时钟、放大器环路的模数转换、数模转换以及数字处理、驱动,同步整流的检测和处理等。 目前在电源领域里的竞争主要还是性能价格的竞争,所以数字电源还有很长的路要走,然而电源领域的数字化的号角已经吹响了。 三、初级PWM控制IC不断优化 有源箝位技术历经十余年经久不衰,自从2002年VICOR公司此项专利技术到期解禁之后,各家公司开发的新型有源箝位控制IC如雨后春笋般涌现,给用户提供了充分的选择。[!--empirenews.page--] 控制早期有源箝位控制技术的TI,不仅保持了原有的UCC3580系列,又新开发了性能更优越的UCC2891-94,它采用电流型控制方式,综合了高边箝位、低边箝位两种控制方案,给出了全新的控制技巧。OnSemi先推出了低压(100V)有源箝位的NCP1560控制芯片,随后又推出了高压应用的控制芯片NCP1280,它既解决了LCDTV等离子TV电源的要求,现在又直指下一代无风扇的PC机电源。 美国NS公司的5000系列中专门有一款LM5025的有源箝位控制IC,连名不见经传的Semtech公司也给出了有源箝位的控制芯片,型号是SC4910,可见其背后蕴藏着巨大的市场商机。直到最近TI公司又推出的有源箝位控制ICUCC2897,已经将有源箝位的PWM控制做到了完美无缺。而台商飞兆公司则给出了最廉价的有源箝位控制IC,即SD7558和SD7559。 在大功率领域,全桥移相ZVS软开关技术在解决开关电源的效率上功不可没。从TI公司的UC3875到UCC3895,再从Linear公司的LTC1922到LTC3722增加了自适应检测技术,使全桥移相技术达到了顶峰。然而,在同步整流技术普遍应用的今天,它却无法实现最佳的ZVS同步整流。因为全桥移相电路在本质上是属于非对称的,它无法实现完全的ZVS同步整流,由于其开启和关断过程总有一半是硬开关,因而效率比不上对称电路拓扑的ZVS方式的同步整流。最新的科技成果应该是 INTERSIL公司推出的PWM对称全桥的ZVS控制IC-ISL6752。它既能控制初级侧的四个MOS开关为ZVS工作状态,又能准确地给出控制二次侧的同步整流为ZVS工作状态的驱动信号。采用这颗IC制作的400W的DC/DC再加上先进的功率MOSFET,转换效率可达到95%。 对于小功率的开关电源,则仍旧是反激变换器的PWM控制IC,但是它必须要能很好地解决二次侧的同步整流的控制方式。OnSemi公司的NCP1207 和NCP1377是高压AC/DC领域的佼佼者。若能再配上TI公司的反激变换器的同步整流控制IC-UCC27226,则能使它们成为几乎完美无瑕的高效率电源。低压DC/DC领域中的反激变换器控制IC中,Linear公司的LTC3806则是上乘之作。LTC3806不仅能控制好PWM,还给出准确的二次侧同步整流驱动信号,是低压小功率电源控制IC的杰作。 综上所述,开关电源设计时可以选择最佳控制方式和最佳电路拓扑。大功率应该是全桥ZVS加上二次侧ZVS同步整流,典型控制IC是ISL6752;中等功率到小功率应该是有源箝位正激变换ZVS软开关配上二次侧的预检测栅驱动技术的同步整流;而小功率应该是配好同步整流的反激变换。当然,这里没有绝对的界限,只是不同的条件下应该有相应的最佳选择。 [#page#] 四、同步整流技术实现高效 从上世纪90年代末期同步整流技术诞生以来,开关电源技术得到了极大的发展,采用IC控制技术的同步整流方案已经为研发工程师普遍接受,现在的同步整流技术都在努力实现ZVS、ZCS方式的同步整流。 从2002年美国银河公司发表了ZVS同步整流技术之后,现在已经得到了广泛应用。这种方式的同步整流系巧妙地将二次侧驱动同步整流的脉冲信号调为比一次侧的PWM脉冲信号的上升沿超前,下降沿滞后的方法实现了同步整流MOS的ZVS方式工作。最新问世的双输出式PWM控制IC几乎都在控制逻辑内增加了对二次侧实现ZVS同步整流的控制端子。例如:Linear公司的LTC3722、LTC3723,INTERSIL公司的ISL6752等。这些IC不仅努力解决好初级侧功率MOSFET的软开关,而且着力解决好二次侧的ZVS方式的同步整流,转换效率可达94%以上。 在非对称的开关电源电路拓扑中,特别是对于性能良好的正激电路或正激有源箝位电路,在二次侧的同步整流中,为了实现ZVS方式的同步整流,消除MOSFET体二极管的导通损耗和反向恢复时间带来的损耗,TI公司的专利技术“预检测栅驱动技术”在控制芯片中增加了大量的数字控制技术,正激电路同步整流的控制芯片 UCC27228的诞生使正激电路的效率达到了前所未有的高效率。 再配合好初级侧的有源箝位技术之后,使这种最新的电路模式既做到了初级侧的软开关ZVS方式工作,又解决了磁芯复位及能量回馈,减轻了功率 MOSFET的电压应力,还做到了二次侧的ZVS最佳状态的同步整流,综合使用这两项技术的中小功率的DC/DC变换器,其效率都在94%以上,功率密度也都能达到200W/in以上。 高频开关电源的发展趋势 在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。对于大型电解电镀电源,传统的电路非常庞大而笨重,如果采用高顿开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可极大提高电源利用效率、节省材料、降低成本。在电动汽车和变频传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近于理想的负载匹配和驱动控制。高频开关电源技术,更是各种大功率开关电源(逆变焊机、通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源等)的核心技术。 1.高频化 理论分析和实践经验表明,电气产品的变压器、电感和电容的体积重量与供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50Hz提高到20kHz,提高400倍的话,用电设备的体积重量大体下降至工频设计的5~l0%。无论是逆变式整流焊机,还是通讯电源用的开关式整流器,都是基于这一原理。同样,传统“整流行业”的电镀、电解、电加工、充电、浮充电、电力合闸用等各种直流电源也可以根据这一原理进行改造, 成为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高,促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化,带来显著节能、节水、节约材料的经济效益,更可体现技术含量的价值。 2.模块化 模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化,其二是指电源单元的模块化。我们常见的器件模块,含有一单元、两单元、六单元直至七元,包括开关器件和与之反并联的续流二极管,实质上都属于“标准”功率模块(SPM)。近年,有些公司把开关器件的驱动保护电路也装到功率模块中去,构成了“智能化” 功率模块(IPM),不但缩小了整机的体积,更方便了整机的设计制造。实际上,由于频率的不断提高,致使引线寄生电感、寄生电容的影响愈加严重,对器件造成更大的电应力(表现为过电压、过电流毛刺)。为了提高系统的可靠性,有些制造商开发了“用户专用”功率模块(ASPM),它把一台整机的几乎所有硬件都以芯片的形式安装到一个模块中,使元器件之间不再有传统的引线连接,这样的模块经过严格、合理的热、电、机械方面的设计,达到优化完美的境地。它类似于微电子中的用户专用集成电路(ASIC)。只要把控制软件写入该模块中的微处理器芯片,再把整个模块固定在相应的散热器上,就构成一台新型的开关电源装置。由此可见,模块化的目的不仅在于使用方便,缩小整机体积,更重要的是取消传统连线,把寄生参数降到最小,从而把器件承受的电应力降至最低,提高系统的可靠性。另外,大功率的开关电源,由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考虑,一般采用多个独立的模块单元并联工作,采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分担负载电流。这样,不但提高了功率容量, 在有限的器件容量的情况下满足了大电流输出的要求, 而且通过增加相对整个系统来说功率很小的冗余电源模块,极大的提高系统可靠性,即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作,而且为修复提供充分的时间。[!--empirenews.page--] [#page#] 3. 数字化 在传统功率电子技术中,控制部分是按模拟信号来设计和工作的。在六、七十年代,电力电子技术完全是建立在模拟电路基础上的。但是,现在数字式信号、数字电路显得越来越重要,数字信号处理技术日趋完善成熟,显示出越来越多的优点:便于计算机处理控制、避免模拟信号的畸变失真、减小杂散信号的干扰(提高抗干扰能力)、便于软件包调试和遥感遥测遥调,也便于自诊断、容错等技术的植入。所以,在八、九十年代,对于各类电路和系统的设计来说,模拟技术还是有用的,特别是:诸如印制版的布图、电磁兼容 (EMC)问题以及功率因数修正(PFC)等问题的解决,离不开模拟技术的知识,但是对于智能化的开关电源,需要用计算机控制时,数字化技术就离不开了。 4.绿色化 电源系统的绿色化有两层含义:首先是显著节电, 这意味着发电容量的节约,而发电是造成环境污染的重要原因,所以节电就可以减少对环境的污染;其次这些电源不能(或少)对电网产生污染,国际电工委员会(IEC)对此制定了一系列标准,如IEC555、IEC917、IECl000等。事实上,许多功率电子节电设备,往往会变成对电网的污染源:向电网注入严重的高次谐波电流,使总功率因数下降,使电网电压耦合许多毛刺尖峰,甚至出现缺角和畸变。20世纪末,各种有源滤波器和有源补偿器的方案诞生,有了多种修正功率因数的方法。这些为2l世纪批量生产各种绿色开关电源产品奠定了基础。 现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础。随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。在传统的应用技术下,由于功率器件性能的限制而使开关电源的性能受到影响。为了极大发挥各种功率器件的特性,使器件性能对开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,从而可大大的提高工作频率,提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源。 总而言之,电力电子及开关电源技术因应用需求不断向前发展,新技术的出现又会使许多应用产品更新换代,还会开拓更多更新的应用领域。开关电源高频化、模块化、数字化、绿色化等的实现,将标志着这些技术的成熟,实现高效率用电和高品质用电相结合。这几年,随着通信行业的发展,以开关电源技术为核心的通信用开关电源,仅国内有20多亿人民币的市场需求,吸引了国内外一大批科技人员对其进行开发研究。开关电源代替线性电源和相控电源是大势所趋,因此,同样具有几十亿产值需求的电力操作电源系统的国内市场正在启动,并将很快发展起来。还有其它许多以开关电源技术为核心的专用电源、工业电源正在等待着人们去开发。 专家观点:能源紧缺急需节能政策出台 目前中国制造的开关电源占了世界市场的80%,但是高端市场上几乎没有我们的份额。我国目前能源紧缺,而电源行业又是一个与能源消耗密切相关的行业,所以需要政府以及学会团体应该在几个方面给电源的发展方向作出指导。 首先,彩电电源的空载功耗。在城市里很多家庭晚上看完电视后,采用遥控关断的方法关机,使电力白白消耗。这时彩电的空载损耗多在3.5W以上,欧洲标准是小于1W,日本标准是小于0.6W。 第二,国内各个家电厂商对于电源的效率要求不高,只要求价格。例如,DVD生产商在外配电源适配器时,宁可选择转换效率不足80%,空载损耗1.5W的49元一台的适配器,却不愿意选择转换效率90%以上,空载损耗《0.6W的59元一台的适配器。 目前,我们国家的石油进口已经超过50%,仍旧是缺油大国,如果私家车再多一些,我们到哪里去弄石油?是否该用法律及政策去鼓励企业和工程师多开发和生产高效率的电源呢?

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  • 彭博社:可再生能源投资Q2反弹 中美主导市场弱势复苏

    美国彭博社报道称:由于第二季度风能及太阳能项目资金增加,及可再生能源公司股市市值的上涨了170%,全球第二季度可再生能源投资比第一季度增加了22%,达到531亿美元。第二季度的投资反弹是由美国中国和南非带动的。美国的第二季度清洁能源投资增加了150%,达到95亿美元;中国清洁能源投资为138亿美元,增加了63%,南非第二季度清洁能源投资为28亿美元,而第一季度则几乎没有。欧洲显颓势美国如日中天但是欧洲,一直以来就是清洁能源活动的砥柱,其第二季度的清洁能源投资季度环比下降了44%,仅为95亿美元,为6年多以来季度最低值。而欧洲第二季度清洁能源投资的下降也意味着全球清洁能源投资将同比下降了16%。彭博社新财经首席执行官表示:数字是喜忧参半的。不好的是,2013年清洁能源行业还在走下坡路,这已经是行业2011年问鼎高点后,连续第二年下降了。而欧洲的削减对可再生能源的支持及德国9月大选之前的政策不确定性都打击了欧洲清洁能源投资。而好事就是,人们担心2012年年底风能发电生产税优惠的到期引发投资者担心,造成了投资中断后,美国市场终于恢复了增长。而清洁能源股票自从去年夏天的的低点已经集体涨幅超50%,像TeslaMotors机主要的太阳能及风能制造商股票已经增长了200%,正在点燃股市投资者买进的欲望。风电园及光伏发电园主导第二季度投资数字是来自于权威的彭博社全球可再生能源项目及智能电网技术数据库。数据显示:2013年Q2清洁能源比上季度436亿美元多,但是少于2012年Q2的631亿美元。2013年第二季度的最大投资类型就是像风电园及光伏电站的等公共事业级项目的资产融资。此项投资为319亿美元,季度环比增加39%,同比下降了21%。而在融资相中,有MidAmerican公司的装机容量681MW的SolarStar光伏电站项目,项目位于加州,造价25亿美元。EDF公司委员加拿大Alberta装机容量299MW的BlackspringRidge风电园。而装机容量小于1MW小型系统项目的投资额也十分火热,第二季度投资额为170亿美元,和第一季度持平,但是由于光伏板价格大幅下降,所以小型系统的投资同比也下降了15%.中国是世界上最大的清洁能源投资国,德国是欧洲最大的清洁能源投资国。而按照数据细分,中国是最大的清洁能源投资国,Q2投资额为138亿美元;之后分别是美国、日本、南非、和澳大利亚。在欧洲诸国中,德国清洁能源投资为19亿美元,排名第一。但是德国Q1的清洁能源投资额为63亿美元。英国、法国、意大利分别位列二三四位。

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  • 飞利浦新LED灯泡台湾上市较去年降价两至三成

    据《证券时报》报道,飞利浦宣布新一代LED球型灯泡在台湾上市,该系列产品在相同光效下,较上一代产品节能20%,而价格却大幅下降。其中,入门级的灯泡较去年降价20%。部分产品降价幅度达到33.39%。飞利浦中国区发言人张旭表示,上述产品今年年初已经在大陆上市,经折算後的市场建议零售价比台湾地区要低一些。惟报道引述内地照明公司木林森照明市场总监张超指出,同样效能的照明产品,即便飞利浦再降价50%,仍然要比该公司的产品高。

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