村田买下索尼的一个工厂想干嘛?

发布时间:2017-10-19 00:00
作者:
来源:网络整理
阅读量:2106

据日经中文网报道,日本村田制作所10月16日宣布,旗下的金泽村田制作所从索尼手中接收了位于石川县能美市的约12.176万平米土地及其附属建筑。双方的交接手续已于13日完成,具体金额并未公开。

该处土地原为索尼生产相机布线基板的“根上工厂”,村田制作所将把其作为新工厂,生产智能手机用高功能基板,到2018年春季,计划使整体产能增至2016年度的2倍以上。包括取得工厂后的设备投资在内,总投资额达到300~400亿日元。村田制作所将增产支持美国苹果iPhone等智能手机的自主高功能零部件,以维持高收益。

索尼2014年停止了根上工厂的生产,将建筑物租借给了从事半导体组装的J-DEVICES。伴随J-DEVICES也转移和撤出了半导体生产,村田制作所从索尼手中购得此处,用于生产自主开发的树脂多层基板。

随着购买工厂,村田制作所将增加最尖端电子零部件的产能,试图与不断崛起的亚洲企业拉开距离。由于韩国三星电子等亚洲企业的攻势,很多日本的家电和半导体企业不得不撤出和缩小相关业务。尽管在电子零部件领域,日本企业的技术优势仍然很大,但也存在着如果开发和投资陷入停顿将被赶上的危机感。

村田制作所在陶瓷电容器领域掌握全球40%份额、在SAW滤波器领域掌握50%份额。这两种零部件均为智能手机的主要零部件。此外,村田制作所还为美国苹果iPhone生产很多零部件。

在电容器领域,村田制作所2012年开发出长0.25毫米、宽0.125毫米的产品,并实现了实用化。这种规格被称为“0201”尺寸、体积比以往产品小75%。无论是技术还是市场份额,村田制作所都明显压倒亚洲企业。但中韩企业也在逐渐积累技术,村田制作所希望维持在最尖端产品领域持续领先的商业模式。

此次设立工厂增产的树脂多层基板是采用积层技术的战略性产品,被视为柔性基板的代替品,有可能明显改变智能手机和可穿戴终端的外形。柔性基板此前主要被用于布线,但树脂多层基板能加入电容器等零部件。还能维持弯曲的形状,因此可有效利用智能手机内部狭窄的缝隙。

新款iPhone上搭载的亚洲其他企业的零部件似乎有所增加,但日本企业在新领域自主开发的零部件依然有优势。树脂多层基板是其代表,此前市场上没有同种产品,日本企业具备优势。

什么是树脂多层基板?

从村田官网上可了解到,树脂多层基板就是村田的MetroCirc(中文名:美传兴)产品,是将众多配线没有碰撞的分布在基板内的样子比喻成地铁(metro),和电路(circuit)组合一起得到的名字,这种基板由两大基本技术形成。这就是通过MLCC积累的村田多层层压核心技术和独特的高机能树脂材料。

借助MLCC积累的多层压技术,准备必要层数的将树脂和铜箔贴在一起的薄板,一次性一体化成型。此时,薄板和薄板的连接处不需要传统树脂板所使用的粘结材料。这个过程解决了传统树脂基板遇到的很多难题。

而村田的与高机能树脂传统的树脂基板用(环氧玻璃基板、FR-4基板、FPC等)树脂材料相比,相对介电常数(εr)、静电正切(tanδ)和吸水率小。

通过这两项技术,使用美传兴不仅能够生产出基板,还能够生产出智能手机、平板终端用的传输线等元件,以及天线和匹配电路组合的复合元件。

这种基板可作为刚性基板、柔性基板(FPC)、刚柔性基板等各种类型的基板使用。此外,可在基板内内置、安装通信等各种各样的电气机能,也可使用实现各个机能的复合化。

也就是说,美传兴本身具有机能模块的功能,今后作为各种解决方案的基板技术,不仅在智能手机等移动终端,还有迅速发展的IoT设备等众多领域中创造价值。

目前的IC基板基本材料包括铜箔、树脂基板、干膜(固态光阻剂)、湿膜(液态光组剂)及金属材料(铜球、镍珠及金盐)等,制程与PCB相似,但其布线密度、线路宽度、层间对位及材料信赖性等要求均较PCB高,基板依其材质可分为BT与ABF两种。BT材质含玻纤纱层,不易热涨冷缩、尺寸稳定,材质硬、线路粗,通常用于手机、网通及记忆体产品;而ABF材质线路较精密、导电性佳、芯片效能好,且为Intel主导使用,广泛应用在PC产品。

根据IEK资料显示,全球IC载板生产国以日本为主,产值比重约占60%,包括第一大厂IBIDEN以及SHINKO、NGK、Kyocera、Eastern等,台系厂商位居第二,产值比重约近30%,包括南电、欣兴、景硕、日月光等,至于韩国则以SEMCO三星为主要生产者。

从2013年开始,移动装置装置采用载板由WBCSP转往FCCSP为趋势,FCCSP占IC载板市场产值约23%,由四大业者主导80%,包括Qualcomm、Apple、Samsung、联发科。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
村田开始量产市面初款0402英寸47µF的多层陶瓷电容器
  株式会社村田制作所(以下简称「村田」)今日宣布:公司已开始量产业内抢先面世的(1)尺寸仅为0402英寸(1.0×0.5mm)且容值为47µF的多层陶瓷电容器(MLCC,以下简称「本产品」)。  (1)该信息为本公司调查所得,截止至2025年7月9日。  近年来,包括AI服务器在内的各种可应用于数据中心的高性能IT设备的部署速度不断加快。由于这些设备搭载了许多元器件,因此需要在有限的电路板上实现效率较高的元器件布放;所以对于电容器,除了需要满足小型化和大容量化的需求外,还需要满足能够在电路板或芯片发热导致的高温环境下稳定使用的高可靠性要求。  为了满足这些需求,村田通过开发专有的陶瓷介电层及内部电纤薄层化技术,开始量产业内抢先面世的尺寸仅为0402英寸而最大容值则可高至47µF的突破性MLCC产品。相比于容值同为47µF的村田过往产品(0603英寸),本产品的实装面积减少了约60%。此外,与尺寸同为0402英寸的村田过往产品(22µF)相比,本产品的容值提升约2.1倍。更重要的是,由于可在最高105°C的高温环境下使用,因此可以将本产品置于芯片附近,有助于提升客户产品及设备的性能。  村田今后将继续推进多层陶瓷电容器的小型化、容量扩大及高温耐受性的提升,并致力于扩充产品组合来满足市场需求,并为电子设备的小型化、高性能化和多功能化做出贡献。此外,通过电子部件的小型化,削减使用的材料,提升单位产品的生产效率,从而削减村田工厂的电力使用量,为减轻环境负担做出贡献。  主要特性  小型化0402英寸且电容值可达47µF的多层陶瓷电容器(MLCC)业内抢先实现量产  可在最高105°C的高温环境下使用,因此可以将该电容器置于芯片附近  可用于多种民用设备,如数据中心(包括AI服务器)在内的各种高性能IT设备  主要规格
2025-07-10 14:08 阅读量:247
村田发布首款搭载XBAR技术的商品化高频滤波器
  株式会社村田制作所(以下简称“村田”)宣布,正式发布村田首款(1)采用XBAR技术(2)的高频滤波器,并已开始量产。该产品结合了Resonant公司(村田已于2022年收购Resonant公司)的XBAR技术与村田专有的滤波器技术(SAW)。在3GHz以上的高频频段中,该产品能够以较低的损耗检测到所需信号,同时消除来自相邻频段(3)的干扰信号,主要应用于带有无线通信功能的各种设备,如智能电话、穿戴电子、笔记本电脑和网关等。  注释  (1)数据基于村田调研结果,截至2025年7月7日。  (2)XBAR技术: 该技术是村田在滤波器领域的专有技术,它利用梳状电极和压电单晶薄膜来激发体声波。  (3)相邻频段:没有被特定通信无线标准采用的频段。  近年来,随着5G和6G等移动通信系统的持续发展,以及Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7等无线局域网标准的推出,市场对超高速和高容量通信的需求迅速增长。这些通信技术使用了3GHz以上的高频频段,通常依赖低温共烧陶瓷(LTCC)滤波器或体声波(BAW)滤波器提取所需的信号。然而,LTCC滤波器和传统的BAW滤波器在高频频段应用中一直面临着一些挑战,例如在衰减不足的情况下,容易导致相邻频段的无用信号无法被有效过滤,进而产生噪声。  村田此次推出的产品结合了Resonant公司的XBAR技术和村田的专有技术,即使在3GHz以上的频段也依旧具备高衰减能力,从而有效地遏制了噪声的产生。同时,它还支持高频通信的关键需求——低损耗和高带宽,为实现高速、高容量和高质量的无线通信提供了有力支持。  XBAR技术还能够在10GHz以上的超高频频段中实现高衰减、低损耗和大带宽,而这些频段正是6G通信的目标频段。村田将继续开发可满足市场需求的高频滤波器元件,从而为推动高性能、多功能无线通信技术的发展做出贡献。  主要特性  -市面上首款(1)采用XBAR技术的高频滤波器产品  -在3GHz以上的频段中实现了低插损、高衰减和高带宽  -结合村田特有的声表面波滤波器(SAW)技术,兼具高性能和高性价比  主要规格
2025-07-10 13:19 阅读量:229
村田“超声波透射超材料”,有哪些应用场景
  每年定期进行健康检查的人很多,但是,很少有人定期检查大脑,因为可以直接观察大脑的CT扫描和核磁共振成像(MRI)是大型且昂贵的装置,需要医学以外的高水平专业知识才能安全地使用它们。因此,目前只有在大型医疗机构才能接受这样的检查。  村田制作所开发了一种新技术,有可能通过用于了解子宫内胎儿状态的超声波回波检查来检查头骨内的大脑状态。通过将这种名为“超声波透射超材料”的特别结构薄片贴在头皮表面,有可能透过头骨传输超声波。如果能够实现这一点,更多的医疗机构就能简便地进行脑部检查了。  村田在“CEATEC 2023”上展示了这种超声波透射超材料(上图)。这项技术的应用领域将不仅仅限于医疗,有可能在汽车智能化、社会基础设施的维护管理等多种领域推动超声波应用的扩大。这里,我们简单介绍一下“超声波透射超材料”的原理以及其应用可能性。  实现什么功能?  超声波的频率(20kHz或更高)高于人耳能听到的频率,普遍应用于从工业设备、医疗设备到家用电器等各个领域。一般大众熟悉的应用如辅助汽车自动泊车的超声波传感器、探鱼器、清洗眼镜的超声波清洗机、超声波加湿器等。如果将其用作传感介质,则即使是位于暗处的透明固体和液体等小物体以及电波反射率较低的物质也能对其进行检测,这个原理已经应用在医疗、微电子等领域的无损检查。  超声波可用于多种用途,但缺点是无法穿过金属或树脂等制成的墙壁等障碍物,这限制了它的应用范围。这是因为超声波具有一种性质:它在碰到与传输介质(在大气中即为空气)之间的声阻抗差较大的物质时,大部分会发生反射,几乎都不会穿透。  这里所说的声阻抗是指声音传播难易程度的指标,声阻抗在分子稀疏地分散的空气中的值较小,而在金属和树脂等高密度物质中的值较大,因此,超声波在空气和墙壁的分界处将不再透射。  超声波透射超材料是一种实现了让超声波穿过墙壁等障碍物的功能的材料。之所以在这里被称为“超材料”,因为这是一种人工开发的物质,它在电磁波和声波等波传播时,拥有实现自然界中无法看到的方式的功能。  村田制作所开发的超声波透射超材料(上图)通过使用弹簧摆结构在成为阻挡物的物质上创建共振机制,缓和声阻抗的差异,并提高超声波透射率。  采用什么原理?  村田开发的超声波透射超材料在片材上制作了将由配重部分和弹簧部分构成的“极小单元格”周期性排列的结构。而且,通过调整配重部分和弹簧部分的形状和尺寸,将单元格设计成与根据超声波入射而移动的弹簧摆具有相同的作用。通过让其与入射超声波在垂直方向上产生共振,穿过声阻抗有较大差异的阻挡物,从而高效地传播超声波。  在试制品中,村田使用3D打印机在1mm厚的不锈钢板上形成极小的单元格。将其浸入水中,从发射器发射500kHz的超声波,不锈钢板另一侧的接收器成功地接收到了透射率为60%的超声波(下图)。  不锈钢板并不是唯一可以使用该技术让超声波透射的材料。如果根据障碍物与传播介质之间的声阻抗差异来设计单元格,则可以将该技术应用于多种物质。  有哪些可能的应用场景?  村田希望能将已开发的技术应用于社会的业务中,通过进一步的技术开发,完善超声波透射超材料,并提供能够发挥所需效果的解决方案。目前关注的应用前景有以下三个:  医疗领域  村田设想将超声波透射超材料作为医疗领域的检查材料。  在医疗领域,超声波回波被作为可以获得X射线、CT和MRI无法获得的重要信息的检查方法使用。  能在视频中观看体内患处的运动是只有超声波回波才具备的特长。  此外,它还与CT等使用X射线进行的检查不同,不存在遭受辐射的担心。  超声波回声有很多优点,但由于超声波不能穿透骨骼,所以无法检查骨骼内部的脏器和器官的状态。因此,超声波回波无法用于检查被头骨覆盖的大脑。如果应用超声波透射超材料,也许就可以使用超声波回波对大脑进行检查。我们希望即使是小型医疗机构也能够简便地进行详细检查,同时将患者的负担控制在尽可能小的限度。  车载应用  超声波透射超材料有望在不影响汽车设计性的情况下设置超声波传感器,比如让用于汽车泊车辅助等的超声波传感器不暴露到车体外面。  迄今为止,汽车用的超声波传感器需要安装在车体表面。这是因为如果用盖罩盖住,超声波就无法穿透。怎样能在不影响汽车设计性的情况下设置超声波传感器?  可以肯定的是,在不久的将来,为了实现无人驾驶,车辆的各个地方都会设置各式各样的传感器。有许多消费者将汽车视为观赏对象,认为有很多粗陋的传感器裸露在外面可能会降低汽车作为商品的价值。此外,将传感器暴露在车体外部可能会降低耐用性。因此,需要一种能够在不影响美观和可靠性的情况下安装超声波传感器的技术。如果使用超声波透射超材料,即可以将超声波传感器嵌入到保险杠内部。  非接触方式水下检查  以非接触方式对水下电缆护套内部进行检查,是超声波透射超材料可能的另一个应用场景。  远距离通信和海上风力发电等的水下电缆需要维护管理。为了使水下电缆稳定工作,在维护管理时不仅需要定期检查电缆的外部,还要定期检查电缆的内部。但是,以前的实际情况是没有办法调查被覆盖的电缆内部情况。  如果在水下电缆的护罩中添加超声波透射超材料,则可以通过安装在水下无人机上的超声波传感器或从船上投放传感器来以非接触方式对电缆内部进行检查。由此可以减轻海洋和河流等当中的水下对象物体的检查作业负担。  总 结  以上介绍的三个例子只是村田目前正在设想的部分应用案例。超声波透射超材料特别的技术特性将扩大超声波的利用场景。除了传感器之外,我们开发的技术在将超声波用于加工和清洗等的用途中也可能会产生适用价值。
2025-07-09 13:28 阅读量:210
针对高性能无人机及机器人应用,村田3D‐MEMS 6轴惯性传感器再推新品!
  村田制作所推出SCH16T系列6轴惯性测量单元(IMU)的最新成员——SCH16T-K10。基于2024年1月发布的SCH16T-K01的成功,这款新型传感器版本显著提升了陀螺仪性能,动态范围较SCH16T-K01提升了十倍。该传感器专为无人机飞行控制器等高要求应用设计,可在严苛环境中提供无与伦比的性能。本产品已开始批量生产。  SCH16T-K10配备2000度每秒(dps)的陀螺仪测量范围和16g加速度计测量范围。这些规格确保在动态条件下测量值始终准确且不饱和,使其成为无人机导航及其他高性能机器人应用的理想选择。该传感器的市场领先振动校正能力可在振动环境中实现精准测量,而其机械鲁棒性确保在高冲击环境下仍具备卓越耐用性。  村田制作所的专有 3D MEMS 工艺使我们能够制造出低噪声、高稳定性的电容式传感器——这是村田制作所在市场中领先性能的关键因素。此外,集成先进的 ASIC 用于传感和控制,确保了 MEMS 元件的可靠性和精度。  SCH16T 系列在竞争激烈的市场中脱颖而出,其机械韧性和抗振性能均优于其他 MEMS 传感器。与SCH16T-K01类似,SCH16T-K10凭借其卓越的陀螺仪噪声特性和测量范围内的艾伦偏差,树立了新的行业标准。  对于在恶劣环境中需要超过1000 dps陀螺仪测量范围的IMU的行业,SCH16T-K10是非常合适的选择,它将先进的技术与村田对质量和精密工程的承诺相结合。  规格  主要特长  与村田传统机型6轴传感器 SCH16T-K01比较,大幅扩大了测量范围:  角速度:测量范围 ±2,000dps  角速度:动态范围 ±5,242dps(与SCH16T-K01比较可确保10倍以上)  加速度:测量范围 ±16g  MEMS陀螺仪,实现了行业高水平的传感器性能:  角度随机游走:0.26 deg/√h (-40°C~ +110°C)  噪声密度:0.006dps/√h (-40°C~ +110°C)  噪声RMS:0.02dps (-40°C~+110°C @13Hz LPF)  村田将继续致力于开发满足市场需求的惯性传感器。点击以下链接,了解更多村田制作所近来推出的六轴惯性传感器新品信息:  高精度汽车用六轴惯性传感器:1颗传感器,可同时用于车辆自身位置推算、车辆姿态测量和前照灯调平。  村田小型6轴惯性传感器SCH16T-K01:高水平精度检测姿态角和自身位置,主要用于工业设备用途。
2025-07-09 13:24 阅读量:454
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
TL431ACLPR Texas Instruments
MC33074DR2G onsemi
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码