乐鱼平台入口官网

  • 2018年我国半导体分立器件分布情况一览

    时间: 2024-04-28 20:09:43 |   作者: 产品类型


      分立器件隶属于半导体大类,是半导体产业的基础及核心领域之一。原材料供应商、分立器件商、封装材料制造企业为半导体分立器件制造业的上游客户;从国内分立器件

      根据分立器件使用材料的不同,半导体分立器件可大致分为三代,第一代半导体材料为硅单质(Si),第二代半导体材料为砷化镓(GaAs),第三代半导体材料是以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、金刚石、氧化锌(ZnO)为代表的的宽禁带半导体材料。因硅单质较为常见,且具有规模经济,制造成本低,技术门槛极低,目前市场主流的功率半导体器件仍由 Si 器件占据。

      金属硅又称工业硅,位于硅基新材料产业链的顶端,不仅是半导体行业的重要材料,也是光伏、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来我们国家的经济的加快速度进行发展,我国的工业硅产能也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。

      前瞻产业研究院《2018-2023年中国工业硅冶炼行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》多个方面数据显示,2012年以来中国工业硅的产能保持了增长:2012年行业产能为360万吨左右,2015年突破400万吨,达到420万吨。截止到2017年底,中国工业硅行业合计产能为489万吨,比上年增加了29万吨,同比增长率为6.4%。

      2016-2018年,我们国家金属硅价格整体呈现出上升走势。截至2018年3月15日,553工业硅价格为14900元/吨,441工业硅价格为14900元/吨,3303工业硅价格为16300元/吨,2202工业硅价格为18100元/吨。

      虽然我们国家金属硅产能扩张趋于放缓,不过随着我们国家信息化、工业化的推进,对高性能、高质量的半导体分立器件的需求将会扩大,第二代、第三代半导体分立器件的应用比例将持续不断的增加,Si 器件的需求规模将会有所缩减。所以未来半导体分立器件制造业受金属硅产能变化的影响较低。

      2010-2016年,我国铜材产量一直上升,不过增速趋于下降。随着我们国家供给侧结构性改革,以及铜材“去产能化”的推进,我国铜材产量趋于下降。2017年,我国铜材产量为1862万吨,同比下降11.2%。

      图表4:2010-2017年我国铜材产量及增速变化趋势图(单位:万吨,%)

      我国正在进行行业结构调整和转型升级,国家的政策指向对于半导体分立器件制造业原材料的价格和市场供应量将产生较大的影响,而后者则直接影响到半导体分立器件的生产。

      全球功率半导体应用领域中,汽车占比达 40%,其次是工业占比 27%,消费电子 13%; 汽车领域占比近年来持续上升态势。以高端厂商为例,汽车等高端应用占比均有较高比例,特别是NXP其汽车、Iot等领域占比达到了 86%的收入份额。

      目前我国半导体分立器件应用领域稍显不合理,、消费电子和计算机与外设等领域占比较大,其中汽车电子应用比例远不及全球平均水平。

      在传统内燃机汽车制造产业中,单台汽车中分立器件用量仅为71美元。而新能源汽车单台分立器件用量达到387美元,是传统汽车汽车用量的5倍以上。随着我们国家新能源汽车产业的迅速发展,以及国内企业的研发与创造新兴事物的能力提升、以及产能转移带来的压强系数的快速加强,未来国内汽车等高端应用占比也将向全球市场靠拢。

      在进入21世纪的今天,我们的生活被各式各样的电子设备紧紧包围着,从家用电器到汽车,再到整个工业生产线,这些设备的运作离不开电能的高效转换与控制。在这一切背后,功率

      的角色与未来 /

      的电阻系数位于10-8至10-4Ωcm区间,绝缘体的电阻系数横跨108至1018Ωcm范围。

      知识 /

      行业发展的新趋势分析 /

      二极管、三极管、桥式整流器、晶闸管等,从耗散功率(或额度电流)角度可划分为小信号

      ,全球市场总体规模,前四十大厂商排名及市场份额 /

      设计-制造协同发展 /

      ) /

      和集成电路的细节解析 /

      销售将达到4,428亿元? /

      逐步向高端应用市场推进,未来可期 /

      的应用十分广泛,几乎覆盖了所有的电子制造业,传统应用领域包括消费电子、网络通信、工业电机等。近年来,新能源汽车及充电系统、轨道交通、智能电网、新能源发电、航空航天及武器装备等也慢慢的变成为了功率

      、新能源汽车、智能电网、5G通信射频等市场的发展,具有较大的发展前途;从

      鸿蒙OpenHarmony【小型系统 烧录】(基于Hi3516开发板)

      【紫光同创盘古PGX-Nano教程】——(盘古PGX-Nano开发板/PG2L50H_MBG324第二章)按键消抖实验例程