根据交易所安排,江苏林洋电子[15.62 1.23% 股吧 研报]股份有限公司(以下简称“林洋电子”或“公司”)将于8月1日正式开始招股,申购代码780222,申购价格:18.00元。此次发行总数为7500万股,网
超宽带(UWB)是一项高带宽(480-1320Mb/秒)和短距离(10-50米)的无线传输技术,正逐渐在医疗应用中更多的使用。UWB最初只作为一种军事技术开发,直至1994年美国军方解密后才开始发展其商业用途。早期的UWB芯片组旨
据悉,港资企业晶科电子投入15亿在穗南沙打造的led产业基地已落成。该基地建设面积35,000平方米。 据介绍,项目包含四个区域:LED芯片及光源无尘车间、LED技术研发中心、整体办公大楼及员工配套区域。据介绍,该基地
因应全球行动装置强化玻璃日益遽增的需求,AGC宣布斥资200亿日圆(约2.4亿美金)于日本兴建全新浮式平板玻璃窑炉。该窑炉预定于2011年下半年开始投产,将生产经化学强化处理的特殊玻璃,包括新推出的超耐用防刮痕玻璃材
日本电气硝子的展区(点击放大) 日本电气硝子面向卷对卷方式的显示器生产,试制出了厚度为40μm的玻璃卷,并在太平洋横滨会展中心举行(2011年10月26日~28日)的“FPD International 2011”上进行了参考展示。主
智能交通系统(IntelligentTransportSystem,简称ITS) 研究领域,是未来交通系统的发展方向,其是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建
安森美与艾睿电子推出用于图像传感器应用新参考设计
2011年11月9日上午,“2011秋季第78届中国(上海)电子展”在上海新国际博览中心隆重开幕,展会为期3天,超过2000家国内外电子企业参展,预计将迎来80000多专业观众与买家前来参观、洽淡。 中国电子展(CE
据台湾“中央社”报道,美国全球贸易委员会(ITC)今天表示,针对台湾集成电路设计公司威盛电子控告美国苹果公司侵权案,已着手立案调查,将尽快做出调查的最终判定。据报道,美国国际贸易委员会(ITC)今天投票通过
应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)与其全球代理商艾睿电子(Arrow Electronics)推出用于宽广范围图像传感器应用的新参考设计。这些参考设计采用安森美半导体的VITA图像传感
11月10日,“黄山市展硕半导体有限公司”项目正式签约,为休宁加快推进“新型工业化”发展战略增添了新的亮丽的一笔。 “黄山市展硕半导体有限公司项目”是由东莞市亚智电子科技
11月10日,“黄山市展硕半导体有限公司”项目正式签约,为休宁加快推进“新型工业化”发展战略增添了新的亮丽的一笔。“黄山市展硕半导体有限公司项目”是由东莞市亚智电子科技有限公
林洋电子欲打造成为电能表金牌供应商,公司作为我国规模最大的电子式电能表生产企业,是中国电子式电能表标准的参与制订者,也是中国电子式电能表市场的先行者。今日林洋电子刊登招股书,拟首次公开发行不超过7500万
李洵颖 为年平均总营业额达24亿美元的斗山集团旗下事业部门之一。斗山电子(DSEM)自1974年成立,致力于铜箔基板(CCL)等电子领域的产品,全年营收总额达5亿美元,全球市占率排名第6,低于建滔、南亚、Panasonic、生益和
日元近期升值压力加大,原材料涨价,令包括索尼和松下在内的日系电子巨头交出不理想的财报成绩。为此,日系彩电巨头纷纷发布了重组计划。 索尼电视机业务危机重重,过去七年其电视机业务一直亏损。面临亏损压力,财
根据美国权威调研咨询机构专利委员会 (The Patent Board)最新公布的半导体企业专利排名结果,旺宏电子在专利实力的评比列名全球第十八名,台湾企业部份则为第一名。这项国际评比结果再次展现旺宏电子长期致力于开发自
据台湾“中央社”报道,美国全球贸易委员会(ITC)今天表示,针对台湾集成电路设计公司威盛电子控告美国苹果公司侵权案,已着手立案调查,将尽快做出调查的最终判定。据报道,美国国际贸易委员会(ITC)今天投票通过
日本媒体日刊工业新闻8日报导,日本凸版印刷(Toppan Printing)已与台湾奇菱科技子公司龙亭新技(Pervasive Displays Inc;PDI)携手研发出可显示3种颜色(黑白1色)的电子纸产品,该款产品将透过凸版于日本国内、PDI于日本
全球手机用LED龙头厂Citizen Holdings(以下称Citizen HD)宣布,旗下LED事业子公司Citizen电子(Citizen Electronics)将和日本LED大厂日亚化学工业(以下称日亚)建立资本/业务合作关系,以藉此加强双方白色LED事业的合作
美国科学家通过与传统科学研究相反的新思路,用砷化镓制造出了最高转化效率达28.4%的薄膜太阳能电池。该太阳能电池效率提升的关键并非是让其吸收更多光子而是让其释放出更多光子,未来用砷化镓制造的太阳能电池有望突