矽力杰看好物联网市场,电源管理IC业绩创新高

Release time:2018-04-04
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大陆电源管理IC厂杭州矽力杰2017年全年营收85.99亿新台币(约2.94亿美元),税后纯益18.08亿新台币(约0.61亿美元),年增23% ,创下历史新高,每股盈余0.72美元。去年第4季营收较前3季增长幅度相对有成长趋缓的态势,低于市场预期。

对此,矽力杰表示,这主要是受被动元件缺货与涨价影响,有客户要求更改设计拖累出货,加上代工厂产能紧张,使得成长趋缓。今年1、2月累积营收则为13.91亿元新台币(约4773.02万美元),年增17.14%,但第1季仍为传统淡季,预计全年逐季先蹲后跳,营运逐渐往上成长。

展望全年,矽力杰看好物联网的相关应用面持续增加,带动整体消费性产品的需求显着,加上Nand Flash目前价格稍为松动,应可带动SSD的成长性,加上数据中心的应用需求,亦可带来营运动能。

杭州矽力杰为模拟IC设计公司,以电源管理产品为主,终端应用超过2000个品项。2017年产品应用面占营收比重,消费性电子产品 43%(STB、LED TV、POS系统、移动支付、白色家电、穿戴式产品)、工业用产品40%(智能电表、SSD、中高功率LED lighting 、IP CAM)、资讯产品13%(PC/NB)、网络通讯产品4%(mobile、router)。

在消费性电子产品方面,包含LED电视、机顶盒、移动电源等,去年营收比重较前年提高1%,矽力杰表示,产品应用面逐步扩大,市场需求增加,加上物联网的推动下,以及节能环保意识的崛起,白色家电多加入电力计量、电量控制等功能,因此公司在此方面也采少量多样的方式切入产品。另外,公司也看好电视、AC/DC充电器市场,电视方面为韩系与中系客户为主,维持稳定成长态势,而在AC/DC充电器市场上,由于有新客户及新机型陆续推出,预估市占率应逐季扩大。整体产品应用面来看,矽力杰认为,消费性产品改朝换代的时间快速,成长性也比其他产品面明显,今年预期也是如此。

在工业用产品部分,包含SSD、智能电表等。矽力杰与三星自2012年起合作,为三星的SSD主力电源管理IC供应商,而SSD占公司营收比重超过10%。由于去年受到Nand Flash缺货影响,出货端疲弱。对此,矽力杰表示,今年缺货状况应能减缓,因此会带动工业应用的营收贡献度,加上原有SSD技术延伸至资料中心等应用,就中长期而言也有成长的机会。

在智能电表方面,矽力杰陆续并购美信智能电表及恩智浦 LED 照明部门后,以标案市场为主,去年受惠海外标案放量显着,多集中在北美、欧洲、东南亚国家,使去年营收贡献不少。至于外界关心,是否能进入中国大陆市场,矽力杰表示,目前中国大陆在电表的新规范尚未定案,最快待年底才会逐渐明朗,现在还看保守,整体而言,工业产品应用因为生命周期长,属于稳定成长的市场。

资讯产品应用面,矽力杰的产品主要应用于NB,少数应用于PC,主要客户为仁宝。矽力杰表示,由于这市场近年来逐渐因为其他应用面提升而相对疲弱,这类较成熟的产品线,季节性多集中在下半年,仅能通过推出新产品或新功能找新机会切入,像是USB PD采用厂商越多,对POWER产品就有新的需求,但今年仍先看稳。

网络通讯产品应用来说,像是手机、路由器、网通设备等都在应用范围,矽力杰表示,未来5G市场的带动下,在网络通讯的设备的需求应会增加,但短期而言,5G尚未起量,且手机市场疲软,导入进度不如预期,需求量逐步下降,今年营运稍微辛苦。

长期应用面而言,外界关心车用进度,主要应用于汽车周边的电子产品中,由于汽车电子需要用到数百颗芯片,矽力杰董事长陈伟认为汽车电子是一个长期发展的市场,且亚洲市场潜力巨大,甚至有望超过成熟型市场。他表示,矽力杰2016年已经开始布局车用市场,先以信息娱乐、LED 照明、ADAS 系统等应用切入。目前后装市场已陆续出货,而前装市场需要的时间相对长,预期 2021 年开始显现效益。

此外,矽力杰还看好智能机器人、智能医疗、AR/VR穿戴产品等应用面逐步发酵。

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电源管理芯片是什么?
  随着电子科技的飞速发展,电子设备的复杂性不断提高,电源管理成为确保设备稳定、安全、高效运行的关键环节。电源管理芯片作为现代电子系统中的“核心调度者”,在各类电子设备中扮演着至关重要的角色。  01电源管理芯片的定义  电源管理芯片是一类专门设计用于控制和管理电子设备电源的集成电路。它集成了多种电源转换、调节和监控功能,旨在提供稳定的电压和电流,优化能耗,并保护设备免受电源相关问题的影响。它可以包括各种功能模块,如降压转换器、升压转换器、线性稳压器、电池充电管理、电压监控、电流监控等。  02电源管理芯片的工作原理  电源管理芯片通过内部的电路实现对电源的调控。具体来说,其主要工作原理包括:  电压转换与调节:根据设备需求,将输入电压转换为不同的稳定电压输出,确保各个部分工作在合适的电压范围内。  能量效率优化:采用高效的DC-DC转换技术,最大程度减少能量损耗,延长电池续航或降低功耗。  监控保护:实时监测电压、电流,发出保护信号(如过压、欠压、过流保护)以保障设备安全。  电池管理:包括充电控制、健康状态监测和电池保护等,确保电池安全、延长寿命。  系统控制:实现设备启动、关闭、节能模式等功能,提升整机的智能化水平。  03电源管理芯片的主要作用  电源管理芯片的作用非常多样,主要可以归纳为以下几个方面:  1. 提供稳定的电源输出  电子设备的不同模块对供电电压和电流的要求不同,电源管理芯片通过多路电源输出(如多路降压转换器、线性稳压器等),确保每个模块获得稳定的电压,从而提升设备的可靠性和性能。  2. 提高能源利用效率,延长续航时间  尤其是在移动设备如智能手机、平板电脑、便携式传感器等中,电源管理芯片通过高效的DC-DC转换技术降低能量浪费,延长电池的使用时间。例如,采用同步降压技术可以将能量利用率提高至90%以上。  3. 保护设备安全  电源管理芯片内置多种保护机制,包括过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护和热保护。当检测到异常时,自动关闭电源或调整输出参数,避免损坏电子元件。  4. 实现智能节能控制  现代电源管理芯片可以根据系统运行状态动态调整电源策略,例如进入省电模式、调节供电电压等,从而实现更高的能效比。这在无线通信设备、物联网设备中尤为重要。  5. 管理充电过程  对于便携式设备,电源管理芯片还负责电池的充电管理。它控制充电电流和电压,确保电池以最佳方式充电,防止过充、过放、温度异常等问题,延长电池寿命。  6. 促进系统的集成化与小型化  将多种电源调节与监控功能集成在单一芯片中,极大减小了电路板空间,提高了系统的集成度,有助于电子设备向更小、更轻、更强大的方向发展。  04电源管理芯片的应用领域  电源管理芯片的应用范围极为广泛,几乎涉及所有电子设备与系统中关键的电源环节,主要包括:  移动设备:智能手机、平板电脑、智能手表等,提升续航和充电效率。  消费电子:数码相机、便携音响、VR设备等,保障正常运行。  通信设备:路由器、基站设备,提供稳定的电源供应。  医疗设备:便携式监护仪、电子手术设备,保障设备安全。  汽车电子:车载娱乐系统、辅助驾驶传感器、电池管理系统。  物联网:传感器节点、智能家居设备、可穿戴设备等。  电源管理芯片作为电子设备中的“电源大脑”,在保障设备稳定、高效、安全运行中扮演着不可替代的角色。
2025-07-09 17:56 reading:172
一文了解电源管理集成电路损坏的原因
  电源管理集成电路(简称PMIC)是现代电子设备中不可或缺的组件,负责有效地管理电源分配、调节和监测。尽管PMIC设计得越来越先进,但在实际使用中,仍然可能因各种原因导致其损坏。以下是一些容易造成电源管理IC损坏的因素,希望对你有所帮助。  1.电源过压  定义  电源过压是指输入电压超出PMIC的额定范围。这种情况通常发生在电源故障、瞬态浪涌或不当使用电源适配器时。影响  绝缘击穿:过高的电压可能导致PMIC内部绝缘材料击穿,导致电路短路或永久性损坏。  热损坏:过压条件下,PMIC内部会产生更多热量,可能导致过热并损坏组件。  2.过载和短路  定义  过载指的是PMIC输出端口连接到超出其额定电流的负载,而短路则是电源输出端直接连接到接地,形成极低的电阻路径。  影响  高电流损伤:持续的过载会导致PMIC超出其设计能力,导致内部元器件发热及损坏。  瞬间短路损坏:短路会瞬间产生大量电流,可能导致PMIC内部的融化和烧坏。  3.温度过高  定义  PMIC在工作时产生热量,若环境温度过高或散热不良,会导致其温度超出设计极限。  影响  热失效:高温会使得PMIC的材料和连接结构发生变化,短时间内可能导致工作失效。  加速老化:持续高温会加速半导体材料的老化,导致性能下降或完全失效。  4.静电放电(ESD)  定义  静电放电是由于静电积聚并突然释放所致,PMIC在没有有效防护的情况下容易受到损坏。  影响  瞬时击穿:静电放电会在非常短的时间内施加高电压,可能导致PMIC中的绝缘层击穿或相邻电路损坏。  性能劣化:即使没有立即致命的损坏,静电也可能导致PMIC工作性能的长期下降。  5.反向电压  定义  反向电压是指电流按相反方向流动,这通常发生在电源接反或电池安装错误时。  影响  损坏内部电路:反向电压可能导致PMIC内部电路的失效,进而导致整体电源管理功能失常。  长期效果:即使短时间的反向电压也可能导致潜在的长期损伤,从而降低PMIC的可靠性。  6.设计错误与不当使用  定义  设计错误包括布线不当、缺乏必要的保护电路,以及忽视PMIC的电气特性。人为错误也可能导致不当连接或操作。  影响  识别失误:设计中如果忽略了输入和输出阻抗匹配,可能导致信号反射和过载。  不稳定性:缺乏适当保护电路(如过压、过流和过温传感器)可能导致设备在异常条件下运行,影响功率管理的安全性。  总结来说,电源管理IC在电子系统中发挥着关键作用,但其损坏可能会导致整个系统的故障。了解并预防潜在的损坏原因,包括电源过压、过载、温度过高、静电放电、反向电压及设计错误,将有助于提高PMIC的可靠性和耐用性。在设计和测试阶段考虑这些因素,对于确保电源管理IC的稳定性和性能至关重要。
2025-04-27 11:14 reading:545
选购电源管理IC芯片时需要考虑哪些因素
  电源管理IC芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。选购电源管理IC芯片时需要考虑哪些因素?  电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要类型和应用情况。  如果所设计的电路要求电源有高的噪音和纹波抑制,要求占用PCB板面积小(如手机等手持电子产品),电路电源不允许使用电感器(如手机),电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能,要求稳压器压降及自身功耗低,线路成本低且方案简单,那么线性电源是最恰当的选择。这种电源包括如下的技术:精密的电压基准,高性能、低噪音的运放,低压降调整管,低静态电流。  在小功率供电、运放负电源、LCD/LED驱动等场合,常应用基于电容的开关电源芯片,也就是通常所说的电荷泵(Charge Pump)。基于电荷泵工作原理的芯片产品很多,比如AAT3113。这是一种由低噪声、恒定频率的电荷泵DC/DC转换器构成的白光LED驱动芯片。AAT3113采用分数倍(1.5×)转换以提高效率。该器件采用并联方式驱动4路LED。输入电压范围为2.7V~5.5V,可为每路输出提供约20mA的电流。该器件还具备热管理系统特性,以保护任何输出引脚所出现的短路。其嵌入的软启动电路可防止启动时的电流过冲。AAT3113利用简单串行控制接口对芯片进行使能、关断和32级对数刻度亮度控制。  而基于电感的DC/DC芯片的应用范围最广泛,应用包括掌上电脑、相机、备用电池、便携式仪器、微型电话、电动机速度控制、显示偏置和颜色调整器等。主要的技术包括:BOOST结构电流模式环路稳定性分析,BUCK结构电压模式环路稳定性分析,BUCK结构电流模式环路稳定性分析,过流、过温、过压和软启动保护功能,同步整流技术分析,基准电压技术分析。  除了基本的电源变换芯片,电源管理芯片还包括以合理利用电源为目的的电源控制类芯片。如NiH电池智能快速充电芯片,锂离子电池充电、放电管理芯片,锂离子电池过压、过流、过温、短路保护芯片;在线路供电和备用电池之间进行切换管理的芯片,USB电源管理芯片;电荷泵,多路LDO供电,加电时序控制,多种保护,电池充放电管理的复杂电源芯片等。  特别是在消费类电子方面。比如便携式DVD、手机、数码相机等,几乎用1块-2块电源管理芯片就能够提供复杂的多路电源,使系统的性能发挥到最佳。
2023-05-29 13:54 reading:2750
电源管理芯片是什么 电源管理芯片工作原理和应用
  电源管理芯片是一种用于监控、管理和优化系统电源的微型集成电路。它通常被应用在便携式电子设备、嵌入式系统等领域。  1.电源管理芯片工作原理  电源管理芯片通过监控系统各个部件的电能需求和供应状况,实现对电源的精确控制。其主要包括以下功能:  电池充电管理:对锂电池等充电过程进行监测和控制  电源变换管理:将不同的输入电压转化为稳定的输出电压  功率管理:根据负载需求调节电源输出的功率  温度管理:通过对系统温度的监控和调节,避免因过热而影响设备正常运行  2.电源管理芯片应用场景  电源管理芯片已成为各类电子产品中的重要组成部分。常见应用于:  智能手机和平板电脑等便携式设备  笔记本电脑和一些工业计算机、服务器等计算机设备中  各种嵌入式系统,如家庭自动化、智能终端和物联网等设备中  3.电源管理芯片发展趋势  随着科技的不断进步,电源管理芯片也在不断更新和发展。  未来,电源管理芯片有望实现以下方向的创新:  模块化设计:单个芯片可以实现更多的功能和接口,提高整体性能和灵活性。  低功耗设计:采用更加节能的处理方式,延长设备使用时间,减少充电次数。  安全性设计:加强对数据安全的保护,提高设备使用的可靠性和安全性
2023-05-25 15:54 reading:2527
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