赛微电子:北京产线主打MEMS麦克风和惯性器件,良率处于较高水平

MEMS 2022-04-02 00:00

据麦姆斯咨询报道,近日,北京赛微电子股份有限公司 (简称:赛微电子)举行投资者关系活动,公司董事、副总经理、董事会秘书张阿斌等人参加交流。


第一部分:赛微电子简要介绍了2021年年报的主要关注内容,介绍了赛微电子旗下境内外产线在2021年的运行情况及当前发展动态。截至目前,公司已彻底完成业务转型,核心主业的各项发展要素均处于齐备状态,一方面产线的产能及良率提升有其客观规律,公司需要进行持续的资源投入;另一方面,公司对行业未来的景气度、公司核心竞争力的提升充满信心。


第二部分: 赛微电子解答提问,主要提问及解答如下:


1、请问2022年北京产线生产良率及产能爬坡进程如何?


答:北京FAB3的定位属于规模量产线,2021年的生产良率为87.35%,以瑞典FAB1 & FAB2作为标尺比较,北京FAB3的良率已属于MEMS行业的较高水平,当然对于今后新扩展的产品,北京FAB3也将尽力提高生产良率。北京FAB3设计建设的总产能为3万片/月,自2021年6月启动正式生产后,从零开始并持续进行产能爬坡,初期产能利用率较低,符合行业客观规律;就2022年的计划而言,北京FAB3计划在今年内尽快实现一期1万片/月产能的目标,努力提高产能利用率,由于接下来产能的利用主要取决于相关产品的工艺开发及验证进度,当前还难以预计今年全年的良率情况及利用率提升的整体节奏。


2、请介绍北京产线2021年的收入结构,2022年这一结构是否会有所变化?


答:与瑞典产线的产品领域类似,北京产线MEMS芯片代工所服务的领域同样涵盖了通讯、生物医疗、工业汽车和消费电子等。北京产线2021年的收入大约三分之一来自MEMS麦克风、三分之一来自于MEMS惯性器件,其余主要来自于其他类别产品的工艺开发业务。在2022年,MEMS麦克风条线的内部结构预计将发生变化、增加新的型号;整体业务条线而言预计将新增电子烟开关、BAW(含FBAR)滤波器、加速度计、气体传感器、振镜、压力传感器、微流控等产品品类(对应具体业务收入不确定),收入结构将随之波动变化。


3、请问贵公司北京产线二期目前建设进度如何?


答:目前,赛微电子的北京FAB3二期产能(即合计2万片/月产能)的建设正在进行中,当前处于厂房内部建设施工阶段,与此同时二期产能的设备订单已陆续发出,其中部分已送抵。对于二期产能,北京FAB3当前的目标是在今年二季度完成超净间建设,三季度设备陆续搬入并调试,四季度新增产能开始达到部分可使用状态。


4、请问贵公司MEMS产品的主要应用领域? 未来市场需求将如何变化?


答:近年来,赛微电子MEMS业务主要面向通讯、生物医疗、工业汽车和消费电子四大领域。


受益于5G通信、人工智能、移动互联网(智慧城市、智慧医疗、智慧安防)、光电通信、自动工业控制等市场的高速成长,MEMS行业发展势头强劲。根据Yole预测,全球MEMS行业市场规模将从2020年的121亿美元增长至2026年的约182亿美元,CAGR达7.2%,其中通讯领域的增长率最高。预计到2026年,10亿美元以上的MEMS细分领域包括射频MEMS(40.49亿美元)、MEMS惯性器件(40.02亿美元)、压力传感器(23.62亿美元)、MEMS麦克风(18.71亿美元)以及未来应用(13.63亿美元)。


5、请问新冠疫情对公司北京产线的建设及设备采购是否产生影响?


答:自新冠疫情发生以来,公司旗下境内外FAB厂均注重疫情防护,也严格遵守所在地政府的法律法规,截至目前均运营良好、正常生产,当前北京疫情较为稳定,北京产线的扩产建设、设备采购、客户及供应商交流均正常进行,截至目前受到的影响有限。


6、请介绍贵公司收购德国产线的进展情况?


答:德国联邦经济事务与气候行动部(Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action)正在对公司收购Elmos汽车芯片产线资产的交易事项进行FDI(Foreign Direct Investment,外商直接投资)审查,今年年初以来,公司与交易对方德国Elmos积极与德国联邦经济事务与气候行动部保持沟通,就申请FDI相关批准证书事项组织推进相关工作,交易能否获得批准以及获得批准的时间存在不确定性。


7、请介绍合肥产线目前的进展情况, 合肥产线会以哪类产品结构为导向?


答:赛微电子的合肥FAB6尚处于框架协议签署阶段,后续与产线具体规划、审批、融资、建设、运营等相关的详细方案及计划尚在讨论细化过程中,具体时间表尚无法确定。就如同公司瑞典产线曾将6英寸产线客户的产品向8英寸切换,未来公司也将与客户共同协作,推动部分适合的产品在12英寸产线上进行生产。作为代工厂而言,公司自身并无既定的产品结构导向,主要还是取决于客户的需求。


8、请问贵公司2021年扣非后净利润大幅增长的原因是什么?


答:基于2021年设定的股权激励考核目标,北京FAB3未来年度盈利前景明确,公司期末递延所得税资产因此大幅增长,公司2021年所得税费用大幅下降,下降金额为4,315.30万元,对净利润项目构成显著影响。


9、从贵公司2021年业绩来看,瑞典产线和北京产线是否均已达到股权激励计划设定的考核目标?


答:股权激励计划是否成就包括了多项条件,届时公司需要履行相关程序进行确认;仅针对业绩考核指标,瑞典产线和北京产线2021年的营业收入达到了股权激励计划中设定的2021年考核目标。


10、从贵公司2021年年报可以看到,瑞典产线2021年产能利用率较低,原因是什么?此前新扩的产能在今年是否能够全部投产?


答:瑞典 FAB1 & FAB2 产线完成升级扩产后在2021年仍处于新增产能的磨合期,仍在持续调试产线以实现成熟运转,在面对下游重要客户的晶圆制造需求时公司对启动时点的态度较为谨慎;同时在工艺开发需求旺盛的背景下,公司瑞典产线并不以产能利用率为首要追求目标,因此在其产能较上年扩大的背景下,瑞典产线在2021年的产能利用率有所下滑。瑞典产线新扩产能为下一步的业务增长奠定了产能及工艺基础,从目前判断,预计该部分新增产能在今年能够被逐步利用起来。


延伸阅读:

《Merit Sensor压力传感器及MEMS芯片产品分析》




MEMS 中国首家MEMS咨询服务平台——麦姆斯咨询(MEMS Consulting)
评论
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 93浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 191浏览
  • 「他明明跟我同梯进来,为什么就是升得比我快?」许多人都有这样的疑问:明明就战绩也不比隔壁同事差,升迁之路却比别人苦。其实,之间的差异就在于「领导力」。並非必须当管理者才需要「领导力」,而是散发领导力特质的人,才更容易被晓明。许多领导力和特质,都可以通过努力和学习获得,因此就算不是天生的领导者,也能成为一个具备领导魅力的人,进而被老板看见,向你伸出升迁的橘子枝。领导力是什么?领导力是一种能力或特质,甚至可以说是一种「影响力」。好的领导者通常具备影响和鼓励他人的能力,并导引他们朝着共同的目标和愿景前
    优思学院 2025-01-08 14:54 44浏览
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 159浏览
  •  在全球能源结构加速向清洁、可再生方向转型的今天,风力发电作为一种绿色能源,已成为各国新能源发展的重要组成部分。然而,风力发电系统在复杂的环境中长时间运行,对系统的安全性、稳定性和抗干扰能力提出了极高要求。光耦(光电耦合器)作为一种电气隔离与信号传输器件,凭借其优秀的隔离保护性能和信号传输能力,已成为风力发电系统中不可或缺的关键组件。 风力发电系统对隔离与控制的需求风力发电系统中,包括发电机、变流器、变压器和控制系统等多个部分,通常工作在高压、大功率的环境中。光耦在这里扮演了
    晶台光耦 2025-01-08 16:03 41浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 137浏览
  • 故障现象一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空
    虹科Pico汽车示波器 2025-01-08 16:51 45浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 108浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 152浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 108浏览
  • 本文介绍编译Android13 ROOT权限固件的方法,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。关闭selinux修改此文件("+"号为修改内容)device/rockchip/common/BoardConfig.mkBOARD_BOOT_HEADER_VERSION ?= 2BOARD_MKBOOTIMG_ARGS :=BOARD_PREBUILT_DTB
    Industio_触觉智能 2025-01-08 00:06 79浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 208浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦