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Situation actuelle, difficultés et perspectives historiques des puces ADC de conversion analogique-numérique nationales
2022-03-16 308

Les signaux générés dans la nature sont tous des signaux analogiques, tels que le son que nous prononçons, le paysage que nous voyons, la température, l'humidité, la pression, le débit, la lumière, l'électricité, le vent, et notre respiration personnelle, notre pression artérielle, notre température corporelle, notre rythme cardiaque, notre poids, notre glycémie, notre masse graisseuse, etc.

 

Ces signaux analogiques doivent être traités, stockés ou transmis numériquement, par exemple dans les ordinateurs et les téléphones portables. Comment convertir des signaux analogiques en signaux numériques ? Il suffit d’une puce de conversion, leader du secteur : le CAN !


   


01

La puce ADC est une puce de conversion analogique-numérique.


Le processus de conversion des signaux analogiques en signaux numériques comprend quatre étapes de traitement du signal : l’échantillonnage, le maintien, la quantification et la programmation. Selon les différentes méthodes de traitement, on distingue sept structures et leurs cas d’application :

Falsh,(Demi-Falsh)

Pliage (type pliable),

Sigma-Delta(Σ-δ),

SAR (approximations successives),

En pipeline,


Structure inconnue.



1. Le convertisseur analogique-numérique FLASH et Half-FLASH possède une fréquence d'échantillonnage maximale supérieure à 10 GSps grâce à sa structure parallèle, mais sa résolution est limitée à 8 bits en raison de la non-linéarité, il peut donc être utilisé dans des produits tels que les oscilloscopes.


2. Le Folding utilise un ADC haute vitesse avec une structure repliée, qui peut atteindre une précision légèrement supérieure et une vitesse similaire à celle de FLASH, et peut être appliqué à la démodulation en bande de base dans les satellites de diffusion.


3. Le CAN Σ-Δ est principalement utilisé dans la collecte de données de haute précision, notamment dans les domaines de la mesure électronique tels que les capteurs, les systèmes audio numériques, le multimédia, les instruments d'exploration sismique, les sonars, etc. La précision de la collecte peut atteindre 24 bits.


4. Le convertisseur analogique-numérique SAR (SAR ADC) est un convertisseur à approximations successives, principalement utilisé dans les systèmes d'acquisition de données et les instruments intelligents de précision moyenne ou basse vitesse. Il offre la plus large fréquence d'échantillonnage ; bien qu'il ne soit pas le plus rapide, son faible coût et sa faible consommation d'énergie expliquent sa popularité. Le SAR ADC peut également atteindre une précision de 16 bits.


5. Les convertisseurs analogique-numérique (CAN) à pipeline sont principalement utilisés pour le traitement de signaux transitoires à haute vitesse, le stockage et l'enregistrement rapides de formes d'onde, l'acquisition de données à haute vitesse, la quantification de signaux vidéo et les technologies de communication numérique à haut débit. Leur vitesse de conception actuelle peut atteindre plusieurs gigabits par seconde (Gps). Ils sont parfaitement adaptés aux applications exigeant des performances élevées, telles que les émetteurs-récepteurs sans fil et les applications militaires.


02

Comment distinguer et comprendre rapidement les performances des différentes puces ADC ?


Commencez par quelques indicateurs :


1. Précision, également appelée résolution, en bits ; plus la précision est élevée, plus le signal numérique converti par le CAN est proche du signal analogique d'origine ; cependant, la précision ne représente qu'une caractéristique du CAN.


Le nombre de bits de sortie ne représente pas les composantes réelles du signal dans ces bits.


2. L'unité de fréquence d'échantillonnage (fréquence d'échantillonnage d'entrée) est l'échantillon par seconde (SPS). Si la fréquence d'échantillonnage du CAN est Fs (Hz), la bande passante du signal analogique qu'il peut convertir est au maximum de Fs/2 (Hz). Par exemple, 1 Msps représente 1 million d'échantillons par seconde, la fréquence d'échantillonnage correspondante du CAN est de 1 MHz et la bande passante du signal analogique pouvant être convertie est au maximum de 0,5 MHz.


3. Consommation électrique Unité de puissance Diss mW ;


4. Puce de bruit Unité de bruit Vrms racine carrée moyenne ;


5. Dérive de température Unité ppm/℃ ;


6. Précision réelle : Nombre de bits du signal de sortie du CAN ENOB. L'unité est le bit ;


7. L'unité du rapport signal/bruit SNR est le décibel ;


Les puces ADC évoluent vers une réduction de la consommation d'énergie, en utilisant la consommation d'énergie, la résolution, la fréquence d'échantillonnage et le bruit comme base pour déterminer le facteur de qualité ; ce défi est particulièrement important dans les applications du domaine des communications mobiles.


   


À l'heure actuelle, les puces ADC existent sous différentes formes.

1. Puces et circuits intégrés d'encapsulation traditionnels ;

2. L'IP ADC existe dans diverses puces SOC ;

3. La puce analogique intégrée ADC (SIP) existe dans diverses puces de capteurs numériques.


03

Qu'est-ce qu'une puce ADC haut de gamme ?


En clair, il s'agit d'une puce ADC différente de celles destinées au marché de l'électronique grand public. Elle est principalement utilisée dans les secteurs militaire, aérospatial, des communications filaires et sans fil, automobile, des instruments industriels et médicaux (IRM, échographie) et autres domaines exigeant une finesse de fabrication, des performances et une fiabilité extrêmement élevées. Tout système électronique nécessite une puce ADC, et la conception de ces puces requiert un niveau de maîtrise technique très élevé.


En 1996, 33 pays, principalement occidentaux, ont signé à Vienne (Autriche) l'accord de Wassenaar, qui définissait les pays et le périmètre d'exportation des produits et technologies de pointe. Les convertisseurs analogique-numérique (CAN) haut de gamme sont soumis à des restrictions d'exportation, et la Chine figure parmi les pays concernés. L'embargo vise principalement les CAN d'une précision supérieure à 8 bits et d'une fréquence d'échantillonnage de 1.3 Gbit/s, ainsi que ceux d'une vitesse supérieure à 65 MS/s pour les CAN de plus de 16 bits.



   

1. La puce ADC utilisée dans tous les oscilloscopes nationaux nécessite l'accord du gouvernement américain avant de pouvoir être importée, et il faut également s'engager à ne pas la détourner à des fins militaires.


2. Dans les radars à réseau phasé, des puces ADC à haute vitesse sont nécessaires et ne peuvent être obtenues que par l'intermédiaire de tiers à un prix plus élevé.


3. Dans les stations de base de communication produites par ZTE et Huawei, à l'exception de quelques puces de bande de base numériques sur la carte de circuit imprimé, qui sont produites en interne, il n'y a pas de fournisseurs nationaux sur les autres liaisons de communication telles que RF, PLL, ADC/DAC et même les puces de mesure de tension d'alimentation périphérique.


4. Certains composants clés à contenu technique élevé, tels que les convertisseurs ADC/DAC haute vitesse et haute précision, dépendent entièrement des fournisseurs américains.


5. Le convertisseur analogique-numérique (CAN) haute précision GS/S est un composant essentiel des stations de base hautes performances pour la construction des réseaux de communication 5G. Il s'agit également d'un module clé pour les radars antimissiles à balayage électronique. Ce composant est soumis à un embargo et à un contrôle strict en vertu de l'« Accord de Wassenaar ». Longtemps monopolisé par des entreprises étrangères, il est urgent de lever les obstacles techniques liés à ce CAN haute précision GS/S.


     


04

À l'heure actuelle, le marché international des convertisseurs analogique-numérique (ADC/DAC) est dominé par des entreprises étrangères telles qu'ADI, TI, MAXIM et MICROCHIP. ADI détient environ 58 % des parts de marché, TI environ 25 %, MAXIM 7 % et MICROCHIP 3 %. Les entreprises nationales y sont quasiment absentes.


D'après les données disponibles, les ventes de puces ADC s'élevaient à 54.5 milliards de dollars américains en 2017. Le marché mondial des puces ADC devrait atteindre 74.8 milliards de dollars américains d'ici 2022, et ses perspectives sont très prometteuses.


   


Le principal moteur de croissance du marché des puces ADC dans les prochaines années sera l'émergence d'applications telles que la 5G, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et l'électronique automobile. La demande en traitement du signal pour ces produits et technologies a explosé. Le marché chinois des puces analogiques représente plus de 50 % du marché mondial et son taux de croissance est supérieur à la moyenne mondiale. En termes de fonctionnalités, le marché des convertisseurs analogique-numérique (ADC/DAC) représente 15 % du marché des circuits analogiques. On peut donc estimer que le marché chinois des ADC/DAC atteindra environ 5.61 milliards de dollars américains (soit environ 39.3 milliards de yuans) en 2022.


ADI, leader des puces ADC ; nous analysons principalement ses données financières clés. Source : rapport annuel 2019 publié sur le site web officiel d’ADI (unité : milliers de dollars américains).


   


1. Aperçu du chiffre d'affaires, de la marge brute et de la marge bénéficiaire

La marge bénéficiaire brute moyenne des produits dépasse 60 % ;

2. Revenus - par région

Les revenus provenant de Chine représentent 35 % du chiffre d'affaires total d'ADI ;

3. Revenus – par domaine d'application

ADI bénéficie d'une large présence commerciale sur le marché mondial, axée principalement sur la perception, la mesure, la connexion, l'alimentation électrique, l'interprétation et la sécurité des informations analogiques ;


Ces six technologies de traitement de base sont largement déployées dans des secteurs tels que l'automatisation industrielle, les communications, l'automobile, l'électronique grand public et le secteur médical. Selon le rapport financier 2019 récemment publié par ADI, le secteur des applications industrielles représente la moitié de l'activité du pays.


05 Étant donné que les puces ADC sont si importantes, si rentables et que la demande est si forte, pourquoi ne pas les concevoir et les produire nous-mêmes ?


En réalité, le développement de puces ADC nationales se heurte à de nombreuses difficultés :


1. Le niveau d'enseignement des circuits intégrés analogiques dans les universités nationales est relativement faible.


2. Aux États-Unis, en raison des restrictions de l'accord de Wassenaar, il est difficile pour les Chinois d'accéder aux départements de R&D des produits ADC de base d'entreprises telles que ADI/TI ; dans le centre de R&D chinois, les ingénieurs nationaux peuvent voir la plupart des conceptions de la société mère via Internet, mais ils ne verront jamais les conceptions de produits ADC haut de gamme.


3. La conception de la puce, sans compter la conception architecturale, prend au moins six mois entre la conception du circuit et la production. L'envoi des plaquettes à l'usine de fabrication pour la production du circuit imprimé (tape-out) prend généralement deux à trois mois. Le coût de production d'une seule plaquette s'élève à plusieurs centaines de milliers de yuans, et peut atteindre plusieurs dizaines de millions de yuans pour les technologies avancées. Ces coûts élevés, liés aux essais et erreurs, imposent des exigences extrêmement élevées en matière de réussite dès la première tentative. Le processus doit être long et itératif, nécessitant une étroite collaboration entre différents services. Une erreur d'un seul membre de l'équipe peut compromettre la puce retournée trois mois plus tard. Il faut alors procéder à une nouvelle série de corrections, et attendre encore trois mois.


   
4. Pour les start-ups développant des puces ADC, le salaire des ingénieurs R&D en puces analogiques débute entre 500 000 et 600 000 yuans. Sans un soutien financier conséquent, se lancer sur le marché des puces ADC est un véritable parcours du combattant. De plus, ce secteur évolue très rapidement. Si le produit n'est pas disponible dans les délais impartis, l'entreprise ne pourra pas suivre le rythme du marché et sa pérennité sera compromise.

Pour les entreprises chinoises, si elles veulent développer des puces ADC hautes performances et basse consommation, sans des décennies d'accumulation et d'investissement continu, elles ne font qu'effleurer le sujet !


5. Les circuits intégrés peuvent également être conçus par rétro-ingénierie, c'est-à-dire copiés. Malgré la petite taille de la puce et l'extrême densité du circuit, il est possible d'obtenir toutes les informations relatives à son agencement par microscopie, photographie, etc., puis d'en faire une copie et de l'envoyer à l'usine pour la production. On pourrait croire ainsi obtenir un produit identique. En réalité, ce n'est pas le cas. L'agencement est équivalent au code machine après compilation du logiciel. Sa lisibilité est très faible, et il est impossible d'en comprendre les principes et l'architecture. Des erreurs physiques et humaines surviennent lors de l'extraction de l'agencement lui-même, en particulier pour les puces ADC analogiques mixtes hautes performances, très sensibles au processus de fabrication. Une légère incohérence peut entraîner d'énormes différences de performances et de rendement. Dans ce cas, le concepteur ne comprend pas le principe, et les erreurs de positionnement sont comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette méthode est couramment utilisée par les instituts de recherche de l'industrie militaire. Chaque rétro-ingénierie est un pari risqué. Parfois, on peut faire de son mieux, mais une fois le problème survenu, on est pratiquement impuissant.


Par conséquent, au fil des années, mis à part les puces RF et d'amplificateurs de puissance dotées de circuits relativement simples, même si le CAN haute performance susmentionné et d'autres composants clés ont été rétro-ingénierés avec succès, il y a eu très peu d'exemples de production d'énergie.


6. Dans la nature, pour survivre, les animaux et les plantes doivent s'intégrer à la chaîne biologique. Il en va de même pour la gestion d'une entreprise. Cependant, au sein de la chaîne écologique des entreprises, les pionniers bénéficient d'avantages concurrentiels en termes de coûts, associés à une chaîne d'approvisionnement stable et fiable, ce qui leur permet de générer des profits continus et de soutenir ainsi le progrès technologique. Parallèlement, lorsque les circuits d'approvisionnement sont fluides, les différentes relations s'enrichissent mutuellement, et il devient très difficile de remplacer les produits nationaux. Pour les nouveaux entrants, cela représente un obstacle insurmontable. Les puces ADC développées par de nombreux instituts de recherche sont excellentes pour un usage militaire, mais ne peuvent être vendues au secteur civil ? Le problème réside dans la chaîne écologique. Le marché militaire est un petit cercle fermé de produits privilégiant la performance, la stabilité et l'immunité aux interférences, et peu sensibles à la consommation d'énergie, au bruit, etc., et au prix. L'entreprise nationale spécialisée dans les ADC peut y trouver sa place. Sur le marché civil, le rapport qualité-prix est primordial, avec des exigences extrêmement élevées en matière de bruit et de consommation d'énergie, de mises à niveau technologiques rapides et de réactivité de la chaîne d'approvisionnement. Il est difficile pour l'entreprise nationale de s'intégrer à une telle chaîne écologique.


Ces dernières années, l'un des principaux problèmes auxquels est confrontée l'industrie chinoise des semi-conducteurs est celui de son intégration dans cette chaîne écologique.



06

Il existe en réalité de nombreuses entreprises qui fabriquent des ADC en Chine, et elles peuvent être regroupées en trois types de groupes :


La première catégorie est celle des principaux instituts de recherche nationaux (entreprises).


Par exemple : Yun*Micro, Xun*Micro, Beijing **Minxin, Hua*Beiling, Institut 2* (Ji*Micro), Institut 5* de Nanjing, Institut aérospatial 61*, Institut 21* d’Anhui, Hua* Micro, etc. Depuis la fin des années 1980, des équipes ADC ont fait leur apparition en Chine. À ce stade, elles se concentrent principalement sur la recherche et le développement de projets.


Les applications concernent principalement l'industrie militaire, l'aérospatiale, les radars à balayage électronique, etc. Après plusieurs générations de développement, des résultats satisfaisants ont été obtenus et les puces ADC chinoises sont déjà utilisées dans certaines applications. Un institut de recherche du groupe China Power a développé un ADC 8 bits à 2 GS/s en 2011 et un ADC 10 bits à 5 GS/s en 2018 ; un institut de recherche aérospatiale a développé un ADC 8 bits à 3 GS/s en 2013 et a lancé un ADC 12 bits à 1 GS/s en 2016. Les problèmes rencontrés sont une consommation d'énergie élevée, un niveau de bruit important, un faible rendement et des difficultés de production en série et d'intégration industrielle. Ces puces peuvent être utilisées dans l'industrie militaire, la recherche et l'industrie de la défense nationale, etc., mais ne conviennent pas au domaine des communications industrielles.


 
La deuxième catégorie comprend les professeurs d'université nationaux et les étudiants de master et de doctorat
         


Des équipes entrepreneuriales s'appuyant sur les atouts techniques d'entreprises nationales telles que Beijing Core Micro, Suzhou Nano Micro, Beijing Core Internet, Qi Shi Technology, Beijing Kun Micro, Core Semiconductor et Hangzhou Alliance, entre autres, font régulièrement état de progrès dans la recherche et le développement de convertisseurs analogique-numérique (CAN). Par exemple, l'Institut de microélectronique de l'Académie chinoise des sciences a développé des CAN 4 Géch./s et 4 bits en 2009, puis 8 Géch./s et 4 bits en 2012, et enfin 10 Géch./s et 8 bits en 2018. Ce produit est réalisé sur la plateforme de procédé eBiCMOS. L'Université Fudan collabore avec des entreprises tierces pour mener à bien un plan national de R&D visant à développer des CAN 4 Géch./s et 12 bits. Ces performances accusent un retard de deux générations sur les standards mondiaux. Hangzhou Alliance, issue de l'Université du Zhejiang, se concentre principalement sur les CAN SD et SAR de base. Enfin, une troisième catégorie regroupe les équipes de retour d'entreprises étrangères.


Shenzhen Ling*Micro, Suzhou Si*Pu, Shanghai Tao* Semiconductor, Shanghai*Jingwei, Nanjing*Siwei, Shanghai*Bi Semiconductor, etc. Ces équipes de retour de l'étranger, apparues ces dernières années, ont bénéficié de l'attention d'institutions d'investissement renommées et ont levé des dizaines de millions de dollars. Leur objectif est de mener des activités de recherche et développement indépendantes sur des puces ADC haute vitesse (supérieure à 1 Gbit/s) et haute précision. Plusieurs équipes entrepreneuriales spécialisées dans les ADC sont également présentes dans le delta du Yangtsé. Elles visent à développer des produits ADC commercialisables pour le grand public, tels que des instruments de mesure, avec des barrières à l'entrée faibles. Leurs paramètres se situent entre 65 et 250 Méch./s et entre 12 et 16 bits. Une entreprise de Suzhou aurait même développé un produit ADC 8 bits à 10 Gbit/s.


Les établissements d'enseignement supérieur sont les principaux exportateurs de talents. Actuellement, la structure de base des écoles nationales capables de former des spécialistes en microélectronique est la suivante : 10+17+2.


10:10 désigne les universités chinoises possédant actuellement des départements de microélectronique de référence : l’université Tsinghua, l’université de Pékin, l’université Jiao Tong de Shanghai, l’université Fudan, l’université du Zhejiang, l’université du Sud-Est, l’université de l’Académie chinoise des sciences, l’université des sciences et technologies de Chine, l’université des sciences et technologies électroniques de Xi’an et l’université des sciences et technologies électroniques de Chine. Ces dix universités figurent parmi les plus performantes de Chine continentale dans le domaine de la microélectronique.


L'alliance 17:17 regroupe les universités qui préparent actuellement la création de facultés de démonstration en microélectronique. La plupart d'entre elles appartiennent à la catégorie 985, notamment l'Université des sciences et technologies de Huazhong, l'Université Tongji et l'Université Sun Yat-sen. Plusieurs universités de la catégorie 211, telles que l'Université de technologie de Hefei et l'Université de technologie de Pékin, affichent également de solides compétences en microélectronique. Cette année, la jeune Université des sciences et technologies du Sud de Shenzhen a rejoint avec succès cette alliance.


2:2 représente deux universités de Hong Kong et de Macao : l’Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST) et l’Université de Macao (UMA). École d’ingénieurs de premier plan, la HKUST jouit d’une expertise mondialement reconnue en conception de circuits intégrés et son corps professoral est d’une qualité exceptionnelle. La plupart de ses enseignants ont fait leurs études dans les meilleures universités américaines, classées premières en Grande Chine.


       


07

Aux alentours de l'an 2000, le pays a mis en œuvre des politiques d'attraction des talents afin d'inciter de nombreux étudiants étrangers en douane à rentrer en Chine et à y créer leur entreprise. Ces docteurs de retour au pays souhaitaient parfois initialement fabriquer des produits industriels, tels que des processeurs de pointe, mais ils se sont rapidement rendu compte que le contexte industriel ne leur convenait pas.


À cette époque, les téléphones mobiles chinois n'étaient pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui, comme ceux de Huawei, Xiaomi, OPPO ou VIVO. Le marché était restreint, les exigences en matière de fiabilité technique élevées et le cycle de conception long. Les entreprises issues de cette génération de docteurs de retour au pays ont toutes profité de l'accumulation initiale de connaissances sur le marché de la consommation et de la vague de téléphones mobiles contrefaits après 2006, entrant ainsi dans un cercle vertueux. En revanche, celles qui n'ont pas su s'adapter à cette tendance peinent encore à survivre.


 
   

À l'ère de la 5G, les convertisseurs analogique-numérique (CAN) haute vitesse et haute précision sont des composants indispensables aux stations de base 5G. Actuellement, le prix unitaire des CAN importés dépasse mille yuans, et une seule station de base 5G en utilise plusieurs dizaines. On constate donc un fort potentiel pour l'utilisation de CAN de fabrication nationale.


08

Opportunités historiques pour l'industrie nationale des puces ADC


Politique : Face aux sanctions sévères imposées par le gouvernement américain et l'administration Trump aux entreprises chinoises de haute technologie, notamment Huawei, la compétitivité et le développement des semi-conducteurs sont devenus une priorité absolue. Le 24 août, le secrétaire général Xi Jinping a souligné que les trois provinces et la ville du delta du Yangtsé devaient unir leurs forces scientifiques et technologiques et se concentrer sur des domaines et des axes clés tels que les circuits intégrés, la biomédecine et l'intelligence artificielle afin de réaliser des avancées majeures au plus vite. Le 30 juillet 2020, lors de la réunion du Comité des diplômes universitaires du Conseil des affaires d'État, il a été décidé de créer une discipline de premier plan en circuits intégrés, et l'université Fudan de Shanghai a été la première à s'en charger. Cette initiative devrait permettre de combler le déficit de 300 000 spécialistes en circuits intégrés.


Le modèle réussi de l'Université des sciences et technologies de Chine et de la ville de Hefei a permis aux gouvernements à tous les niveaux, aux universités et aux entreprises de haute technologie d'offrir des perspectives nouvelles pour l'avenir de la ville.


Financement : Le pays a mis en place les première et deuxième phases du Fonds national pour les circuits intégrés afin de soutenir pleinement le développement des puces. L’investissement dans l’écosystème des semi-conducteurs est actuellement un sujet brûlant. Les gouvernements à tous les niveaux créent des fonds locaux pour les circuits intégrés et investissent dans les industries en amont liées à la production de puces.


Écologie : La substitution nationale est devenue un sujet brûlant. En raison de l'accord de Wassenaar et des sanctions sévères imposées par l'administration Trump aux États-Unis, de nombreux grands clients nationaux de renom ne sont pas autorisés à utiliser des composants nationaux de substitution pour leurs puces ADC lorsque celles-ci sont indisponibles. Aujourd'hui, avec TSMC franchissant le cap des 7 nm et SMIC celui des 14 nm, la production nationale de plaquettes ADC haut de gamme n'est plus un obstacle insurmontable. Cependant, l'accord de Wassenaar et les sanctions sévères imposées par l'administration Trump ont dissuadé nombre de ces grands clients d'utiliser des composants nationaux de substitution pour leurs puces ADC lorsque celles-ci sont indisponibles.


Ces dernières années, l'un des principaux problèmes auxquels est confrontée l'industrie chinoise des semi-conducteurs est celui de son intégration dans cette chaîne écologique.

---La substitution domestique nous offre une belle opportunité de remodeler la chaîne écologique.

---L'épidémie de COVID-19 a entraîné une pénurie de puces ADC nationales.


Les États-Unis détiennent actuellement la moitié du marché mondial des semi-conducteurs et y exercent une nette avance. Dès lors, quelle est l'efficacité des restrictions répétées imposées aux exportations de puces vers la Chine ? Les États-Unis peuvent-ils encore préserver leur avantage concurrentiel ?

Après tout, la Chine est le premier marché mondial de consommation de puces. Récemment, le Boston Consulting Group, un groupe de réflexion américain, a publié un rapport de recherche indiquant que des restrictions sur les exportations de puces vers la Chine pourraient mettre fin à la domination des États-Unis dans l'industrie des semi-conducteurs.

Les semi-conducteurs atomiques ont vu le jour ! ! !


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Présentation de l'équipe et des produits d'Atomic Semiconductor


Atomic Semiconductor est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la conception de puces mixtes (analogiques et numériques). Issue de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST), elle s'appuie sur les ressources de recherche et développement de longue date du professeur Yuan Jie et sur l'accumulation technologique au sein de cette université. Fondée en septembre 2020, l'entreprise compte actuellement deux équipes à Hong Kong et Shenzhen. Son siège social est situé dans le Parc scientifique et technologique de Hong Kong. Ses équipes sont principalement composées de docteurs issus d'universités prestigieuses.


2. Les puces d'Atomic Semiconductor sont conçues pour les capteurs haute performance et les chaînes de transmission de signaux. Elles trouvent de nombreuses applications dans les téléphones mobiles, les objets connectés, l'électroménager intelligent, l'électronique grand public, l'électronique médicale, l'électronique automobile, l'automatisation industrielle, l'instrumentation et les équipements de communication. L'entreprise compte aujourd'hui de nombreux partenaires et clients.


   
 3. Fondateur – Yuan Jie : Directeur du Laboratoire des circuits intégrés de détection de signaux mixtes de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST) et du Centre international de recherche sur les puces de capteurs ; professeur associé au département d’électronique de la HKUST, titulaire d’une licence en microélectronique de l’Université Tsinghua et d’un doctorat en microélectronique de l’Université de Pennsylvanie, expert en conception de puces à l’échelle internationale, il a publié plus de 70 articles dans les plus grandes revues et conférences spécialisées en conception de puces et de capteurs, telles que JSSC, TCAS1, ISSCC, VLSI, CICC et ISCAS. Il possède plus de 10 ans d’expérience de collaboration avec des entreprises comme TI, Intel, TSMC, Huawei et ZTE.  
4. Équipe R&D

? 1 Docteur chinois de Hong Kong, ancien ingénieur principal en conception analogique chez Marvell

? 7 doctorants de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong, étudiants brillants issus d'universités prestigieuses du monde entier

L'équipe a publié plus de 30 articles dans des revues et conférences spécialisées, notamment dans les plus grandes revues et conférences de conception de puces, telles que JSSC, TCAS1, ISCAS, etc.


5. Avantages du produit:


Comparativement aux entreprises nationales

? La technologie de conception des puces se traduit par : des performances élevées, une intégration élevée, une vitesse rapide, un faible bruit, une faible consommation d'énergie et une faible dérive thermique ;

? La gamme de produits est plus étendue et le potentiel de croissance est plus important ;

Peut attirer des diplômés de haut niveau de Hong Kong, de Taïwan et d'ailleurs.

Le niveau de formation en conception de circuits intégrés est plus élevé qu'en Chine.


Comparativement aux entreprises internationales

Nos gammes de produits sont davantage en phase avec le marché chinois, tandis que celles de nos concurrents sont vieillissantes ;

Nous sommes plus proches du marché chinois et répondons plus rapidement aux demandes des clients ;

? Comparés aux entreprises internationales dont les technologies sont au même niveau, nos produits sont plus intégrés ;

Le prix du produit est avantageux ;

? La vague de substitution intérieure.


6. Nos puces semi-conductrices atomiques actuelles ciblent principalement deux marchés : celui des capteurs analogiques et celui des capteurs numériques. Pour le marché traditionnel des capteurs analogiques, nous proposons des puces ADC haute précision, capables de répondre à toutes les exigences des applications de haute précision inférieures à 10 MSPS. Ciblant le marché émergent des capteurs numériques, nous commercialisons des puces de capteurs numériques intégrés, développées en interne. Les performances de ces puces atteignent un niveau de référence international.


   
7. Introduction du produit:
         

Gamme de convertisseurs analogique-numérique Σβ 24 bits haute précision

AS1001 : Convertisseur analogique-numérique 24 bits, haute vitesse (32 kéch./s), pour capteurs

AS1002 : Convertisseur analogique-numérique 24 bits, basse vitesse (1 kéch./s), pour capteurs

Gamme de produits CAN SAR 16 bits haute précision

? AS2001 : CAN SAR 16 bits, 10 MSPS, pour l'acquisition de données

? AS2002IP : IP ADC SAR 12 bits, 1 MSPS, pour microcontrôleur

? AS2003IP : IP ADC SAR 12 bits, 3 MSPS, pour MC

Gamme de produits ADC haute vitesse

? AS3001 : 14 bits, 2.5 GSPS, CAN, pour station de base 5G


 
   

Capteur de température numérique

ATA10001 : capteur de température numérique infrarouge, thermomètre frontal, téléphone portable

ATA10002 : Capteur de température numérique de contact, bracelet connecté

Capteur de lumière ambiante de proximité

ATA20001 : capteur de luminosité ambiante/de proximité, téléphone portable

Capteur TOF

ATA30001 : Capteur d’image TOF, téléphone portable

capteurs médicaux intégrés

ATA40001 : Capteur numérique ECG/EEG, patch médical intelligent

Compteur intelligent avec capteur intégré

? ATA50001 : capteur intégré pour compteur intelligent, compteur intelligent


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