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Situación actual, dificultades y oportunidades históricas de los chips ADC de conversión analógico-digital nacionales.
2022-03-16 308

Las señales generadas en la naturaleza son todas señales analógicas, como el sonido que hablamos, el paisaje que vemos, la temperatura, la humedad, la presión, el caudal, la luz, la electricidad, el viento y la respiración personal, la presión arterial, la temperatura corporal, los latidos del corazón, el peso, el azúcar en la sangre, la grasa corporal, etc.

 

Estas señales analógicas deben procesarse, almacenarse o transmitirse en entornos digitales como ordenadores y teléfonos móviles. ¿Cómo convertir señales analógicas en digitales? Solo necesitas un chip convertidor, ¡y el líder en la industria es el ADC!


   


01

El chip ADC es el chip de conversión analógico-digital.


El proceso de conversión de señales analógicas a digitales consta de cuatro etapas de procesamiento de señales: muestreo, retención, cuantificación y programación. Según los diferentes métodos de procesamiento, existen siete estructuras y sus respectivos escenarios de aplicación:

Falsh, (medio-falso)

Plegable (tipo plegable),

Sigma-Delta(Σ-δ),

SAR (aproximación sucesiva),

Entubado,


Estructura desconocida.



1. El convertidor analógico-digital FLASH y Half-FLASH tiene una velocidad de muestreo máxima de más de 10 GSps debido a su estructura paralela, pero su resolución está limitada a 8 bits debido a la no linealidad, por lo que se puede utilizar en productos como osciloscopios.


2. El sistema Folding utiliza un convertidor analógico-digital (ADC) de alta velocidad con una estructura plegable, que puede lograr una precisión ligeramente superior y una velocidad similar a la de FLASH, y puede aplicarse a la demodulación de banda base en satélites de radiodifusión.


3. El convertidor analógico-digital Σ-Δ se utiliza principalmente en la recopilación de datos de alta precisión, especialmente en campos de medición electrónica como sensores, sistemas de audio digital, multimedia, instrumentos de exploración sísmica, sonar, etc. La precisión de recopilación puede alcanzar los 24 bits.


4. El convertidor analógico-digital SAR de aproximación sucesiva se utiliza principalmente en la adquisición de datos de velocidad media o baja y precisión media, así como en instrumentos inteligentes. Ofrece la mayor frecuencia de muestreo, aunque no es el más rápido, pero su bajo costo y bajo consumo de energía lo hacen popular. El convertidor analógico-digital SAR también puede alcanzar una precisión de 16 bits.


5. El convertidor analógico-digital (ADC) de arquitectura pipeline se utiliza principalmente en el procesamiento de señales transitorias de alta velocidad, el almacenamiento y registro rápido de formas de onda, la adquisición de datos de alta velocidad, la cuantificación de señales de vídeo y la tecnología de comunicación digital de alta velocidad. La velocidad de diseño actual puede alcanzar los GSPS. Son ideales para aplicaciones que requieren alto rendimiento, como transceptores inalámbricos y aplicaciones militares.


02

¿Cómo distinguir y comprender rápidamente el rendimiento de los distintos chips ADC?


Comencemos con algunos indicadores:


1. Precisión, también llamada resolución, unidad (bits); cuanto mayor sea la precisión, más se aproximará la señal digital convertida por el ADC a la señal analógica real original; por otro lado, la precisión solo representa el ADC.


El número de bits de salida no representa los componentes reales de la señal en esos bits.


2. La unidad de frecuencia de muestreo (frecuencia de muestreo de entrada) es SPS. Si la frecuencia de muestreo del convertidor analógico-digital (ADC) es Fs (Hz), el ancho de banda de la señal analógica que puede convertir es como máximo Fs/2 (Hz). Por ejemplo, 1 Msps representa 1 millón de muestras por segundo, la frecuencia de muestreo correspondiente del ADC es 1 MHz, y el ancho de banda de la señal analógica que puede convertir es como máximo 1/2 MHz.


3. Consumo de energía Potencia Diss unidad mW;


4. Ruido Chip Unidad de ruido Vrms raíz cuadrática media;


5. Unidad de deriva de temperatura ppm/℃;


6. Precisión real: Número de dígitos de señal emitidos por el ADC de ENOB. La unidad es bits;


7. La unidad de medida de la relación señal/ruido (SNR) es el decibelio;


Los chips ADC están evolucionando hacia la reducción del consumo de energía, utilizando el consumo de energía, la resolución, la frecuencia de muestreo y el ruido como base para determinar el factor de calidad; este desafío es particularmente importante en las aplicaciones del campo de las comunicaciones móviles.


   


Actualmente, los chips ADC existen en diversas formas.

1. Empaquetado tradicional de chips y circuitos integrados;

2. La propiedad intelectual del convertidor analógico-digital (ADC) está presente en varios chips SOC;

3. El chip analógico integrado (SIP) del convertidor analógico-digital (ADC) está presente en varios chips de sensores digitales.


03

¿Qué es un chip ADC de gama alta?


En pocas palabras, se trata de un chip ADC distinto al de la electrónica de consumo. Se utiliza principalmente en la industria militar, aeroespacial, comunicaciones alámbricas e inalámbricas, automoción, instrumentación industrial y médica (resonancia magnética nuclear, ultrasonido) y otros campos que requieren un procesamiento, rendimiento y fiabilidad extremadamente altos. Todo sistema electrónico necesita un chip ADC, y el nivel técnico para su diseño es muy elevado.


En 1996, 33 países, principalmente occidentales, firmaron el Acuerdo de Wassenaar en Viena, Austria, que estipulaba el alcance y los países de exportación de productos y tecnologías de alta tecnología. Los convertidores analógico-digitales (ADC) de alta gama son productos sujetos a control de exportación, y China es uno de los países restringidos. El embargo se aplica principalmente a los ADC con una precisión superior a 8 bits y 1.3 Gsps, y una velocidad superior a 16 bits que exceda los 65 MSPS.



   

1. El chip ADC utilizado en todos los osciloscopios de fabricación nacional requiere el consentimiento del gobierno de EE. UU. antes de poder importarse, y además debe comprometerse a no ser desviado para fines militares.


2. En el radar de matriz en fase, se necesitan chips ADC de alta velocidad que solo se pueden obtener a través de canales de terceros a un precio más elevado.


3. En las estaciones base de comunicación producidas por ZTE y Huawei, a excepción de algunos chips de banda base digital en la placa de circuito, que son de fabricación propia, no hay proveedores nacionales en los demás enlaces de comunicación, como RF, PLL, ADC/DAC e incluso chips de medición de voltaje de fuente de alimentación periférica.


4. Algunos componentes clave con un alto contenido técnico, como los convertidores analógico-digitales/digitales-analógicos de alta velocidad y precisión, dependen completamente de proveedores estadounidenses.


5. El convertidor analógico-digital (ADC) de alta precisión GS/s es el componente principal de las estaciones base de alto rendimiento en la construcción de redes de comunicación 5G. También es un módulo clave requerido en el radar de matriz en fase antimisiles. Además, es un componente esencial sujeto a embargo y controlado por el Acuerdo de Wassenaar. Durante mucho tiempo, ha estado monopolizado por empresas extranjeras. Es urgente superar las barreras técnicas del ADC de alta precisión GS/s.


     


04

Actualmente, el mercado internacional de convertidores analógico-digitales/digitales (ADC/DAC) está dominado exclusivamente por empresas extranjeras como ADI, TI, MAXIM y MICROCHIP. Entre ellas, ADI cuenta con una cuota de mercado de aproximadamente el 58%, TI con el 25%, MAXIM con el 7% y MICROCHIP con el 3%. Resulta difícil encontrar empresas nacionales con presencia en el mercado.


Según datos relevantes, las ventas de chips ADC en 2017 alcanzaron los 54.5 millones de dólares estadounidenses. Se prevé que para 2022 el mercado global de chips ADC llegue a los 74.8 millones de dólares estadounidenses, y las perspectivas del mercado son muy prometedoras.


   


El principal motor del crecimiento de los chips ADC en los próximos años serán las aplicaciones emergentes como 5G, inteligencia artificial, Internet de las Cosas y electrónica automotriz. La demanda de procesamiento de señales para estos productos y tecnologías se ha disparado. El mercado chino de chips analógicos representa más del 50 % del mercado mundial, y su tasa de crecimiento es superior a la media global. En función de sus funciones específicas, el mercado de ADC/DAC representa el 15 % de la cuota de mercado de circuitos analógicos. Por lo tanto, se estima que el mercado nacional de ADC/DAC alcanzará los 5610 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 39 300 millones de yuanes) en 2022.


ADI, la empresa líder en chips ADC; analizamos principalmente los datos financieros clave de ADI. Fuente de datos: Informe anual de 2019 publicado en el sitio web oficial de ADI (unidad: miles de dólares estadounidenses).


   


1. Resumen de ingresos, margen de beneficio bruto y margen de beneficio.

El margen de beneficio bruto medio de los productos supera el 60%;

2. Ingresos - por región

Los ingresos procedentes de China representan el 35% de los ingresos totales de ADI;

3. Ingresos - por campo de aplicación

ADI tiene una amplia presencia comercial en el mercado global, centrándose principalmente en la percepción, medición, conexión, suministro de energía, interpretación y seguridad de la información analógica;


Estas seis tecnologías de procesamiento fundamentales se utilizan ampliamente en sectores como la automatización industrial, las comunicaciones, la automoción, la electrónica de consumo y la atención médica. Según el informe financiero de 2019 publicado recientemente por ADI, el sector de aplicaciones industriales representa la mitad del país.


05 Dado que los chips ADC son tan importantes, tan rentables y la demanda es tan grande, ¿por qué no los diseñamos y producimos nosotros mismos?


De hecho, el desarrollo de chips ADC nacionales se enfrenta a muchas dificultades:


1. El nivel de enseñanza de circuitos integrados analógicos en las universidades nacionales es relativamente bajo.


2. En Estados Unidos, debido a las restricciones del Acuerdo de Wassenaar, a los chinos les resulta difícil acceder a los departamentos centrales de I+D de productos ADC de empresas como ADI/TI; en el centro de I+D chino, los ingenieros nacionales pueden ver la mayoría de los diseños de la empresa matriz a través de Internet, pero nunca verán diseños de productos ADC de alta gama.


3. El diseño del chip, sin contar el diseño arquitectónico, lleva al menos seis meses desde el diseño del circuito hasta la producción. Normalmente se necesitan de dos a tres meses para enviar las obleas a la fábrica para la producción de la cinta. Lo más importante es que el coste de producción de la película por única vez es de al menos cientos de miles de yuanes, y la tecnología avanzada cuesta entre diez y decenas de millones. Estos elevados costes de ensayo y error y de tiempo imponen exigencias extremadamente altas para lograr una tasa de éxito en el primer intento. El proceso debe prolongarse y verificarse repetidamente, lo que requiere una estrecha colaboración entre varios tipos de trabajo. Si una persona del equipo comete un error, el chip que se devuelve tres meses después puede ser inservible. Otra ronda de revisiones, y habrán pasado otros tres meses.


   
4. Para las empresas emergentes que desarrollan chips ADC, el salario de los ingenieros de I+D de chips analógicos comienza en 500,000-600,000 yuanes; sin un sólido respaldo financiero, entrar en el mercado de chips ADC es como adentrarse en un terreno pantanoso con constantes desafíos. Además, la industria de chips ADC se actualiza rápidamente. Si el producto no se puede obtener en un plazo determinado, no podrá seguir el ritmo del mercado, lo que dificultará su sostenibilidad.

Para las empresas chinas, si quieren desarrollar chips ADC de alto rendimiento y bajo consumo, sin décadas de acumulación e inversión continua, ¡básicamente solo están rascando la superficie!


5. Los circuitos integrados también se pueden diseñar mediante diseño inverso, es decir, copiar. Aunque el chip es pequeño y la densidad del circuito es extremadamente alta, se puede obtener toda la información de su diseño mediante microscopía, fotografía, etc., para luego hacer una copia y enviarla a la fábrica para su producción. Parece que se puede obtener exactamente el mismo producto. En realidad, no es así. El diseño es equivalente al código máquina después de compilar el software. Su legibilidad es muy baja y es imposible comprender sus principios y arquitectura. Existen errores físicos y humanos en la extracción del diseño, especialmente en el caso de chips ADC analógicos de señal mixta de alto rendimiento, que son muy sensibles al proceso. Una ligera inconsistencia puede provocar enormes diferencias en el rendimiento y la producción del chip. En este caso, el diseñador no puede comprender el principio, y los errores de posicionamiento son como buscar una aguja en un pajar. Este método es comúnmente utilizado por los institutos de investigación de la industria militar. Cada diseño inverso es como una apuesta. A veces se puede hacer lo mejor posible, pero una vez que surge un problema, básicamente no se puede hacer nada.


Por lo tanto, a lo largo de los años, a excepción de los chips de RF y amplificadores de potencia con circuitos relativamente simples, incluso si el ADC de alto rendimiento mencionado anteriormente y otros componentes clave se han sometido con éxito a ingeniería inversa, ha habido muy pocos ejemplos de producción de energía.


6. En la naturaleza, si los animales y las plantas quieren sobrevivir, deben integrarse en la cadena biológica. Lo mismo ocurre al gestionar un negocio. Sin embargo, en la cadena ecológica empresarial, los pioneros tienen ventajas de costos, junto con una cadena de suministro estable y confiable, lo que les permite seguir obteniendo ganancias, apoyando así el progreso continuo de la tecnología. Al mismo tiempo, cuando los canales de la cadena de suministro son fluidos, las diversas relaciones se benefician mutuamente y es muy difícil reemplazar los productos nacionales. Para los recién llegados, es como una barrera insuperable. Los chips ADC de muchos institutos de investigación científica son excelentes para uso militar, pero ¿no se pueden vender para uso civil? El problema radica en la cadena ecológica. El mercado militar es un círculo pequeño y cerrado de productos que buscan rendimiento, estabilidad y resistencia a las interferencias, y no son sensibles al consumo de energía, el ruido, etc., ni al precio. La empresa nacional de ADC puede encontrar su lugar aquí. En el mercado civil, la rentabilidad es primordial, con requisitos extremadamente altos de ruido y consumo de energía, actualizaciones tecnológicas rápidas y una respuesta ágil de la cadena de suministro. Para la selección nacional resulta difícil integrarse en una cadena ecológica de este tipo.


En los últimos años, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria china de semiconductores es cómo integrarse en esta cadena ecológica.



06

En realidad, hay muchas empresas que realizan ADC en China, y se pueden resumir en tres tipos de grupos:


La primera categoría son los institutos nacionales clave de investigación (empresas).


Por ejemplo: Yun*Micro, Xun*Micro, Beijing **Minxin, Hua*Beiling, Instituto 2* (Ji*Micro), Instituto Nanjing 5*, Instituto Aeroespacial 61*, Instituto Anhui 21*, Hua*Micro, etc. Desde finales de la década de 1980, han aparecido equipos ADC en China. En esta etapa, se centran principalmente en la investigación y el desarrollo de proyectos.


Las aplicaciones se centran principalmente en la industria militar, aeroespacial, equipos de radar de matriz en fase, etc. Tras varias generaciones de arduo trabajo, se han logrado buenos resultados y ya se pueden observar chips ADC nacionales en algunas aplicaciones. Un instituto de investigación de China Power Group desarrolló un ADC de 2 Gsps y 8 bits en 2011 y uno de 5 Gsps y 10 bits en 2018; un instituto de investigación aeroespacial desarrolló un ADC de 3 Gsps y 8 bits en 2013 y lanzó uno de 1 Gsps y 12 bits en 2016. Los problemas son el alto consumo de energía, el alto nivel de ruido, el bajo rendimiento y las escasas capacidades de producción en masa y de la cadena industrial. Puede utilizarse en la industria militar, la ciencia y la industria de la defensa nacional y otros campos, pero no puede aplicarse al campo de las comunicaciones industriales.


 
La segunda categoría la conforman los profesores universitarios nacionales y los estudiantes de maestría y doctorado.
         


Equipos emprendedores basados ​​en la fortaleza técnica de empresas nacionales, como Beijing Core Micro, Suzhou Nano Micro, Beijing Core Internet, Qi Shi Technology, Beijing Kun Micro, Core Semiconductor, Hangzhou Alliance, etc. También se reportan continuamente logros en la investigación y el desarrollo de convertidores analógico-digitales (ADC). Por ejemplo, el Instituto de Microelectrónica de la Academia China de Ciencias desarrolló productos ADC de 4 Gsps y 4 bits en 2009. En 2012, desarrolló productos de 8 Gsps y 4 bits. En 2018, este indicador aumentó a 10 Gsps y 8 bits. Este producto se implementó en la plataforma de proceso eBiCMOS. La Universidad de Fudan está cooperando con empresas externas para completar un plan nacional de I+D para 4 Gsps y 12 bits. En términos de indicadores, esto representa dos generaciones por debajo del nivel avanzado mundial. La empresa Hangzhou Alliance, con la Universidad de Zhejiang como base, se centra principalmente en los ADC SD y SAR básicos. La tercera categoría la conforman los equipos de empresas extranjeras que regresan.


Shenzhen Ling*Micro, Suzhou Si*Pu, Shanghai Tao* Semiconductor, Shanghai*Jingwei, Nanjing*Siwei, Shanghai*Bi Semiconductor, etc. Los equipos de profesionales que regresan del extranjero y que han surgido en los últimos años han sido favorecidos por reconocidas instituciones de inversión y han recibido decenas de millones de dólares en inversión. Su objetivo es lograr la investigación y el desarrollo independientes de chips ADC de alta velocidad (superior a 1G) y alta precisión. También existen varios equipos emprendedores orientados a ADC en el delta del río Yangtsé. Su trayectoria de desarrollo se centra en la creación de productos ADC comercializables para el mercado civil, como instrumentos de medición con bajas barreras de entrada. Los parámetros de los indicadores se encuentran en el rango de 65-250 Msps, 12-16 bits. También se ha informado que una empresa en Suzhou ha desarrollado un producto ADC de 10 Gsps y 8 bits.


Las universidades son los mayores exportadores de talento. Actualmente, la estructura básica de las escuelas nacionales capaces de cultivar talentos en microelectrónica es: 10+17+2".


El gráfico 10:10 representa a las universidades chinas que actualmente cuentan con escuelas de microelectrónica ejemplares: Universidad de Tsinghua, Universidad de Pekín, Universidad Jiao Tong de Shanghái, Universidad de Fudan, Universidad de Zhejiang, Universidad del Sudeste, Universidad de la Academia China de Ciencias, Universidad de Ciencia y Tecnología de China, Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Xi'an y Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China. Estas 10 universidades representan las instituciones más destacadas de China continental en el campo de la microelectrónica.


El grupo 17:17 representa a las universidades que actualmente se preparan para construir centros de demostración de microelectrónica. La mayoría son universidades del grupo 985, como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, la Universidad de Tongji y la Universidad Sun Yat-sen. Varias universidades del grupo 211, como la Universidad Tecnológica de Hefei y la Universidad Tecnológica de Pekín, también demuestran una sólida trayectoria en microelectrónica. Este año, la emergente Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen también se unió con éxito a la alianza.


2:2 representa a dos universidades de Hong Kong y Macao: la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad de Macao. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, una de las mejores escuelas de ingeniería, cuenta con un prestigio internacional en el diseño de circuitos integrados y un profesorado de altísima calidad. Prácticamente todos sus miembros se graduaron en prestigiosas universidades de Estados Unidos, ocupando el primer puesto en la Gran China.


       


07

Alrededor del año 2000, el país implementó políticas de captación de talento para atraer a muchos estudiantes de aduanas extranjeros a regresar a China y emprender negocios. Estos doctores que regresaban podrían haber querido inicialmente fabricar productos de grado industrial, como procesadores clave, pero pronto descubrieron que el entorno industrial no era el adecuado.


En aquel entonces, los teléfonos móviles chinos no eran tan potentes como los de hoy en día de Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO, etc. El mercado era pequeño, los requisitos de fiabilidad técnica eran altos y el ciclo de diseño, largo. Las empresas de este grupo de doctores que regresaron del extranjero se basaron en la acumulación inicial de conocimientos del mercado de consumo y en la oleada de teléfonos móviles de imitación que surgió después de 2006, entrando así en un círculo virtuoso. Sin embargo, las empresas que no se han adaptado a esta tendencia aún luchan por sobrevivir.


 
   

En la era 5G, el convertidor analógico-digital (ADC) de alta velocidad y precisión es un componente indispensable para las estaciones base 5G. Actualmente, el precio unitario de los chips ADC importados supera los mil yuanes, y el número de chips ADC utilizados por una sola estación base 5G alcanza cifras de dos dígitos. Esto demuestra el enorme potencial de los ADC nacionales en el futuro.


08

Oportunidades históricas para la industria nacional de chips ADC


Política: Partiendo de la premisa de que el gobierno estadounidense y la administración Trump han impuesto fuertes sanciones a las empresas chinas de alta tecnología, lideradas por Huawei, la competencia y el desarrollo de chips se han convertido en una prioridad absoluta. El 24 de agosto, el secretario general Xi Jinping enfatizó que las tres provincias y la ciudad del delta del río Yangtsé deben aunar esfuerzos científicos y tecnológicos y centrarse en áreas y vínculos clave como los circuitos integrados, la biomedicina y la inteligencia artificial para lograr avances lo antes posible. El 30 de julio de 2020, en la reunión del Comité de Títulos Académicos del Consejo de Estado, se votó a favor de establecer la disciplina de primer nivel de circuitos integrados, y la Universidad de Fudan en Shanghái ha sido la primera en dar el primer paso. Se espera que cubra la brecha de 300 000 profesionales en circuitos integrados.


El exitoso modelo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y la ciudad de Hefei ha permitido a los gobiernos de todos los niveles, a las universidades y a las empresas de alta tecnología brindar oportunidades de una nueva era para el futuro de la ciudad.


Financiación: El país ha establecido la primera y la segunda fase del Fondo Nacional de Circuitos Integrados para apoyar plenamente el desarrollo de chips. La inversión en la industria de los chips se ha convertido en un tema de gran relevancia social en la actualidad. Los gobiernos de todos los niveles están creando fondos locales para circuitos integrados e invirtiendo en las industrias relacionadas con los chips.


Ecología: La sustitución nacional se ha convertido en un tema candente. Debido al Acuerdo de Wassenaar y a las profundas sanciones impuestas por la administración Trump en Estados Unidos, muchos clientes nacionales importantes no pueden utilizar sustitutos nacionales para los chips ADC cuando no hay chips disponibles. Hoy en día, con TSMC superando los 7 nm y SMIC los 14 nm, la fabricación nacional de obleas ADC de alta gama ya no representa un obstáculo insalvable. Al mismo tiempo, el Acuerdo de Wassenaar y las profundas sanciones impuestas por la administración Trump en Estados Unidos han provocado que muchos clientes nacionales importantes no utilicen sustitutos nacionales para los chips ADC cuando no hay chips disponibles.


En los últimos años, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria china de semiconductores es cómo integrarse en esta cadena ecológica.

La sustitución de productos nacionales nos brinda una buena oportunidad para remodelar la cadena ecológica.

La epidemia de COVID-19 ha provocado una escasez de chips ADC de fabricación nacional.


Actualmente, Estados Unidos ocupa la mitad del mercado mundial de semiconductores y goza de una clara ventaja. Entonces, ¿qué tan efectivas son las reiteradas restricciones a las exportaciones de chips a China? ¿Podrá Estados Unidos mantener su posición dominante en el mercado?

Después de todo, China es el mayor mercado consumidor de chips del mundo. Recientemente, el Boston Consulting Group, un centro de estudios estadounidense, publicó su propio informe, en el que señala que las restricciones a la exportación de chips a China podrían acabar con el dominio de Estados Unidos en la industria de los semiconductores.

¡¡¡Los semiconductores atómicos han llegado a la vida!!!


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Presentación del equipo y los productos de Atomic Semiconductors.


Atomic Semiconductor es una empresa de alta tecnología dedicada al diseño de chips analógicos y de señal mixta, independiente de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST). Su base reside en la investigación y el desarrollo a largo plazo del profesor Yuan Jie en el campo de los chips, así como en la acumulación de tecnología en la HKUST. La empresa se fundó en septiembre de 2020 y actualmente cuenta con dos equipos, uno en Hong Kong y otro en Shenzhen. Su sede central se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico de Hong Kong. El equipo está compuesto principalmente por doctores egresados ​​de prestigiosas universidades.


2. Los chips de Atomic Semiconductor se centran en sensores de alto rendimiento y cadenas de señal de comunicación. Se utilizan ampliamente en teléfonos móviles, dispositivos portátiles, electrodomésticos inteligentes, electrónica de consumo, electrónica médica, electrónica automotriz, automatización industrial, instrumentación y equipos de comunicación. Actualmente, la empresa cuenta con numerosos socios y clientes.


   
 3. Fundador-Yuan Jie: Director del Laboratorio de Circuitos Integrados de Detección de Señal Mixta de HKUST y del Centro Internacional Líder de Investigación de Chips Sensores; Profesor Asociado del Departamento de Electrónica de HKUST, Licenciado en Microelectrónica por la Universidad de Tsinghua, Doctor en Microelectrónica por la Universidad de Pensilvania, experto en el campo del diseño internacional de chips, y ha publicado más de 70 artículos, incluyendo los principales periódicos y congresos de diseño de chips/sensores, como JSSC, TCAS1, ISSCC, VLSI, CICC, ISCAS, etc. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de cooperación con TI, Intel, TSMC, Huawei, ZTE y otras empresas.  
4. Equipo de I+D

? 1 Doctor en Filosofía de Hong Kong, ex ingeniero sénior de diseño analógico de Marvell

? 7 doctores de HKUST, estudiantes universitarios destacados de prestigiosas universidades de todo el mundo.

El equipo ha publicado más de 30 artículos en revistas y congresos, incluyendo las principales revistas y congresos de diseño de chips, como JSSC, TCAS1, ISCAS, etc.


5. Ventajas del producto:


En comparación con las empresas nacionales

La tecnología de diseño de chips se refleja en: alto rendimiento, alta integración, alta velocidad, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía y baja deriva de temperatura;

La cobertura de la línea de productos es más amplia y el potencial de crecimiento es mayor;

¿Puede atraer a graduados de alta calidad de Hong Kong/Taiwán/el extranjero?

El nivel de formación en diseño de circuitos integrados es superior al de China.


En comparación con las empresas internacionales

Nuestras líneas de productos están más en línea con el mercado chino, mientras que las líneas de productos de nuestros competidores están desfasadas;

Estamos más cerca del mercado chino y respondemos más rápido a los clientes;

En comparación con las empresas internacionales cuyas tecnologías están al mismo nivel, nuestros productos están más integrados;

El precio del producto es ventajoso;

¿La ola de sustitución nacional?


6. Los productos actuales de chips semiconductores atómicos se dirigen principalmente a dos mercados: el de sensores analógicos y el de sensores digitales. Para el mercado tradicional de sensores analógicos, lanzamos chips ADC de alta precisión que cumplen con todos los requisitos de aplicaciones de alta precisión por debajo de 10 MSPS. Para el mercado emergente de sensores digitales, lanzamos chips de sensores digitales integrados de desarrollo propio. El rendimiento de estos chips ha alcanzado un nivel líder a nivel internacional.


   
7. Introducción del producto:
         

Línea de productos ADC Σ de 24 bits de alta precisión

AS1001: ADC de 24 bits, alta velocidad (32 KSPS), Σ? para sensores

AS1002: ADC de 24 bits, baja velocidad (1 KSPS), Σ? para sensores

Línea de productos ADC SAR de 16 bits de alta precisión

AS2001: 16 bits, 10 MSPS, convertidor analógico-digital (ADC) SAR para adquisición de datos

AS2002IP: 12 bits, 1 MSPS, IP ADC SAR para MCU

AS2003IP: 12 bits, 3 MSPS, SAR ADC IP, para MC

Línea de productos ADC de alta velocidad

AS3001: 14 bits, 2.5 GSPS, ADC, para estación base 5G


 
   

Sensor de temperatura digital

ATA10001: sensor de temperatura digital infrarrojo, termómetro de frente, teléfono móvil

ATA10002: Sensor de temperatura digital de contacto, pulsera inteligente

Sensor de luz ambiental de proximidad

ATA20001: sensor de luz ambiental/proximidad para teléfonos móviles

Sensor TOF

ATA30001: Sensor de imagen TOF para teléfonos móviles

Sensores médicos integrados

ATA40001: Sensor digital de ECG/EEG, parche médico inteligente

Sensor integrado en el contador inteligente

ATA50001: sensor integrado para medidor inteligente, medidor inteligente


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