日经新闻报导,全球微控制器(MCU)龙头厂瑞萨电子(Renesas Electronics Corp.)于25日宣布,因欧洲及中国大陆景气减缓,导致MCU订单低迷,故旗下位于日本国内的9座半导体工厂将于今年的年末元旦假期期间停工3-10天,停工天数将比去年的2-7天还多。瑞萨表示,因大陆日系车销售不振,冲击MCU需求,故MCU主力生产据点「那珂工厂」将于元旦假期期间停工9天,停工天数将比去年多2天;生产类比晶片及电源控制晶片的滋贺工厂也将停工9天。
日经指出,受MCU订单低迷影响,富士通(Fujitsu)子公司富士通半导体(Fujitsu Semiconductor)位于福岛县会津若松市的工厂也将于今年元旦假期期间停工14天,停工天数将比去年多4天。日经并指出,东芝(Toshiba)旗下NAND型快闪记忆体(Flash Memory)主力生产据点「四日市工厂」虽将于元旦假期期间不停工,惟东芝于今年7月开始进行的减产措施仍将于元旦假期期间持续进行。东芝自7月24日起就在四日市工厂进行减产3成的措施。
日本媒体产经新闻22日报导,因半导体需求回温,故东芝旗下生产马达/PC用电源控制晶片的姬路半导体工厂将于今年元旦假期期间不停工持续进行生产(该座厂于去年元旦假期期间停工8天),生产影像感测器及系统整合晶片(System LSI)的大分工厂停工天数则将自去年的6天减半至3天。
关键字:瑞萨 MCU 东芝 Flash
引用地址:瑞萨MCU年末停工9天 东芝Flash持续减产
日经指出,受MCU订单低迷影响,富士通(Fujitsu)子公司富士通半导体(Fujitsu Semiconductor)位于福岛县会津若松市的工厂也将于今年元旦假期期间停工14天,停工天数将比去年多4天。日经并指出,东芝(Toshiba)旗下NAND型快闪记忆体(Flash Memory)主力生产据点「四日市工厂」虽将于元旦假期期间不停工,惟东芝于今年7月开始进行的减产措施仍将于元旦假期期间持续进行。东芝自7月24日起就在四日市工厂进行减产3成的措施。
日本媒体产经新闻22日报导,因半导体需求回温,故东芝旗下生产马达/PC用电源控制晶片的姬路半导体工厂将于今年元旦假期期间不停工持续进行生产(该座厂于去年元旦假期期间停工8天),生产影像感测器及系统整合晶片(System LSI)的大分工厂停工天数则将自去年的6天减半至3天。
上一篇:2012年度概念车回顾
下一篇:苹果将三星从倒装芯片封装业务剔除
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 12:36
基于P89LPC936微控制器和Q2406B模块实现远程IAP功能系统的设计
引 言 针对地下水资源已经严重透支,水资源受到严重破坏的问题设计本系统,目的就是为了监控农用机井的用水情况。农用机井分布站点广,站点之间距离几十m到一两百km,采用人工抄表监控会浪费大量的人力和物力,而且实时性差。以前采用GSM方式也存在实时性差、控制困难的问题。 目前,对此类问题可靠的、现实的解决方案就是,将现场设备接入Internet上的服务器,在上层实现实时监控、管理;但是现场没有专门Internet接入点和设备。采用GPRS接入Internet进行远程数据传输,是近两年企业、研究所等科研机构的热门课题。随着GPRS技术的日益成熟,GPRS已经成功地应用在远程抄表、夜灯照明、油田监测、自动测量、智能仪表等不方便甚至根本不
[单片机]
基于单片机的直接频率数字合成器的设计方案
1.引言 随着电子技术的发展,在现代电子产品的故障检测中,往往需要频率和幅度都能自动调节的正弦信号源,并且要求该信号源产生的信号频率稳定性好,转换速度快,具有调频、调幅和调相的功能。本文结合实际需要,提出一种基于单片机和FPGA的直接频率数字合成器的设计方案,能够产生两路频率和相位均可调的正弦波信号,达到了预定的要求。 2.系统方案设计 2.1 系统的性能分析 系统主要由单片机最小系统、存储器电路、FPGA模块、键盘与显示接口电路、D/A转换电路、低通滤波电路组成,其硬件框图如图1所示。通过键盘输入频率控制字、相位控制字和幅值控制字,单片机最小系统控制FPGA模块产生用户需要的正弦波信号,再经过DA转换
[单片机]
如何从片外flash启动
实现片外flash启动,需要在__main()函数之前初始化EMC,即静态EMC控制器的初始化。同时需要在引导程序完成之后,进入__main之前把主程序转移到RAM中运行。 对于复杂情况,如RO段被分成几部分并映射到存储空间的多个地方时,需要创建一个称为 分布装载描述文件 的文本文件,通知连接器把程序的某一部分连接在存储器的某个地址空间。需要指出的是,分布装载描述文件中的定义要按照系统重定向后的存储器分布情况进行。在引导程序完成初始化的任务后(此处注意:必须要等到引导程序运行完毕),应该把主程序(也就是中断向量表中的前64个字节,一般复制到SDRAM中,同时设置MEMMAP=0x02,lpc2478中也就是内存映射到SDRAM
[单片机]
51单片机在玻璃管加热控制系统中的应用
1 引言 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的电磁机械装置,是一种输出与输入数字脉冲对应的增量驱动元件,具有快速启动和停止的能力。但大多数设计人员常常习惯于用逻辑电路实现复杂的步进电机的控制,虽然已经取得很大成效,但实现起来成本高、费时多,而且一旦组成了电路,就很难再改动,因此不得不完全重新设计控制器。微处理器与微计算机的先进技术和低廉的价格,给步进电机的控制开创了一个新的局面 。人们完全可以借助于软件来对步进电机实施控制,从而实现复杂而成本又不高的控制系统,同时还可以很灵活地通过改变程序来改变控制方案。为此,我们基于 89C51单片机设计了步进电机控制器用于玻璃管加热系统。该控制器具有线路简洁、性能良好、成本
[单片机]
基于单片机的小功率逆变器的设计与实现
逆变器是将汽流电能变换成交流电能的电气装置,通常用大功率高反压电力电子器件来实现。太阳能发电中,光电池阵列所发出的电为直流电。但是,大多数用电设备的供电为交流电,所以电力系统中常需要将直流电变换成交流电的逆变器。此外,逆变器在工业控制,通信、交通等领域的应用也非常广泛。正弦脉宽调制(Sinusoidal Pulse Width Modulation,SPWM),是指以正弦波做调制波(Modulating Wa ve),以F倍于正弦调制波频率的三角波做载波(Carrier Wave),进行波形比较后产生一组幅值相等、宽度正比于正弦调制波的矩形脉冲序列,来等效正弦调制波。本文以STC12C5A60S单片机为核心,利用其内部两路可
[电源管理]
基于MSP430单片机的倒车雷达设计
0 引言 超声波雷达又称泊车辅助系统,是一种利用超声波原理,由装载于车尾保险杠上的探头发送超生波撞击障碍物后, 反射此声波探头,从而计算出车体与障碍物之间的距离。倒车雷达主要由三部分组成: 感应器(探头),主机,显示设备。感应器发出和接收超声波信号,然后将得到的信号传输到主机里面的电脑进行分析,再通过显示设备显示出来。随着人们对汽车驾驶辅助系统易用性要求的提高,以及单片机价格不断下降和汽车电子系统网络化发展的要求,新型的倒车雷达都是以单片机为核心的智能测距传感系统。本文介绍了一种基于MSP430 单片机的超声波倒车雷达监测报警系统。 1 系统的硬件设计 本倒车雷达主要用来显示汽车后面的情景,测量和障碍物之间的距离。整个设计
[单片机]
单片机芯片烧写
1. 程序运行,请先选择器件(点下选框),选择烧写的芯片类型。 2.检测芯片, 此时屏幕提示应当有正确的芯片识别代码,否则请检查芯片。 3. 用 打开文件 选择打开要烧写的.HEX 或者 .BIN 文件(一般情况下HEX文件类型居多) 4. 用 保存文件 可以保存读出来的文件。 5. 用 擦除器件 擦除芯片(注意第二次烧写芯片时必须先擦除芯片,否则会烧写出错) 6. 用 写器件 编程 7. 用 读器件 读取芯片中的程序,加密的读不出来。 8. 用 校验数据 检查编程的正确与否。 9. 用 自动完成 自动执行以上各步骤。 10. 用 加密 选择加密的级数
[单片机]
如何用STM32单片机蜂鸣器来演奏音乐
本文用STM32单片机蜂鸣器来演奏音乐,用的开发软件是STM32CubeIDE。 蜂鸣器 有源蜂鸣器 内部有震荡源,只要通电就会有响声,但是声音频率固定。 无源蜂鸣器 内部不含振荡源,蜂鸣器管脚输出一定频率的信号,才能发声。 本实例中用到的是无源蜂鸣器,控制频率高低发出不同声调的声音。 电路原理图 由电路原理图可知,蜂鸣器在PB5管脚,以一定频率翻转PB5管脚的电平,可以使蜂鸣器发声。 STM32工程 打开STM32CubeIDE软件,新建STM32工程。关于STM32CubeIDE软件的使用方法,可以参考此文:STM32中PWM的配置与应用详解。 配置时钟。 项目设置。 设置调试模式。 开启PB5管脚。
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心