0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

台积电接大单!索尼加码CMOS传感器

感知芯视界 来源:满天芯 作者:满天芯 2024-03-05 09:30 次阅读

来源:满天芯,谢谢

编辑:感知芯视界 Link

据台媒经济日报消息,随着AI浪潮来袭,CMOS传感器(CIS)有望迎来新一波规格更新需求,全球CIS龙头日商索尼冲刺相关布局,伴随半导体在地化生产趋势,索尼大举在台积电日本熊本新厂下单,为台积电熊本厂第4季投片量产提前加足马力,快速拉升新厂产能利用率。

台积电向来不评论单一客户与订单,市场看好台积电先进制程与海外成熟制程接单同步报喜。

业界指出,影像传感器是重要的感光组件,CIS因体积小、成本较低,市占率高于CCD(感光耦合组件),并被广泛应用在手机、汽车、安控、医疗等多领域,更是镜头模块中最具价值的关键零组件。

业界人士指出,CIS组件市场先前面临超过一年的库存调整问题,近期随着客户重启回补库存需求,迎来复苏反弹契机,加上AI效应带动下,各式终端应用都开始采用专为AI应用开发的镜头,未来CIS组件有望出现新一波镜头汰旧换新需求,以迎接AI镜头商机。

据了解,索尼看好未来车用及消费性等商机,加上AI引动新一波CIS需求,有意大量采用台积电22nm制程生产CIS组件及影像讯号处理器(ISP)芯片

索尼为抢攻这波AI商机,已推出具备AI算法数字信号处理器(DSP),未来将可望藉由镜头分析人体动作或是强化图像处理,亦或是人体追踪等相关应用,尤其索尼已经承接相关客户大笔订单,成为该公司未来在AI世代的主要产品线。

台积电熊本新厂于日前开幕,现阶段已经正在装机阶段,预期最快第4季投片量产,以40、28/22nm制程为主,提供车用、工业等客户量产投片。

值得注意的是,台积电在日本设厂的合资公司JASM股东结构当中,除了台积电之外,索尼为最大股东。业界指出,索尼本来就是台积电委外合作量产晶圆的主要客户,双方已合作多年,随着台积电熊本厂预计将于今年底开始量产,索尼几乎已经确定将在熊本厂拿下大笔晶圆产能,成为填满台积电熊本厂产能利用率的大客户。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2545

    文章

    50411

    浏览量

    750761
  • CMOS
    +关注

    关注

    58

    文章

    5649

    浏览量

    234965
  • 台积电
    +关注

    关注

    43

    文章

    5594

    浏览量

    165947
  • 索尼
    +关注

    关注

    18

    文章

    3143

    浏览量

    104633
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    索尼图像传感器芯片有哪些

    概述 索尼的图像传感器技术起源于20世纪80年代,当时索尼开始研发CCD(Charge-Coupled Device)图像传感器。经过多年的发展,
    的头像 发表于 10-12 11:41 342次阅读

    国产1.8亿像素CMOS图像传感器破局,挑战索尼垄断

    在高端图像传感器领域,中国企业迎来了历史性突破。近日,晶合集成携手思特威,成功试产了业内首颗1.8亿像素全画幅(2.77英寸)CMOS图像传感器(CIS),标志着中国在高端单反相机核心部件上的自主研发能力迈出了坚实的一步,打破了
    的头像 发表于 08-21 10:12 568次阅读

    简单认识CMOS图像传感器

    CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)图像传感器,中文学名为互补金属氧化物半导体图像传感器,是一种典型的固体成像传感器,其本质是将光
    的头像 发表于 07-17 16:49 4054次阅读

    只是组装?遥遥领先的国产激光雷达,绕不开索尼传感器芯片

    我们知道,许多旗舰手机,在宣传拍摄能力的强悍时,厂商往往都在强调——使用了索尼的IMX???图像传感器。   为什么?   这是因为,索尼是全球CMOS图像
    的头像 发表于 07-17 08:46 681次阅读
    只是组装?遥遥领先的国产激光雷达,绕不开<b class='flag-5'>索尼</b>的<b class='flag-5'>传感器</b>芯片

    携手创意电子斩获HBM4关键界面芯片大

    第四代)关键的基础界面芯片大。这一突破性的进展不仅彰显了在半导体制造领域的卓越实力,也预示着AI芯片领域即将迎来新的技术革命。
    的头像 发表于 06-24 15:06 682次阅读

    CMOS图像传感器堆栈式与芯片的区别

    你知道CMOS图像传感器是如何变成现在这般的吗?它有哪些分类?本文就带你一起了解一下CMOS图像传感器的进化历程,以及堆栈式与芯片技术的优
    发表于 04-09 12:17 1627次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>堆栈式与<b class='flag-5'>单</b>芯片的区别

    索尼半导体推出2.47亿像素中画幅新型CMOS图像传感器IMX811

    据麦姆斯咨询报道,近期,索尼半导体解决方案公司(以下简称“索尼”)推出2.47亿像素中画幅新型CMOS图像传感器IMX811,其尺寸与飞思(Phase One)IQ4系列中画幅数码后背
    的头像 发表于 04-01 09:05 3256次阅读
    <b class='flag-5'>索尼</b>半导体推出2.47亿像素中画幅新型<b class='flag-5'>CMOS</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>IMX811

    传三星将扩大采用索尼图象传感器熊本厂将受益

    3月11日消息,据韩国媒体ETNews报导,三星电子可能会令其智能手机使用更多的索尼(SONY)图象传感器索尼半导体解决方案公司也计划将部分图像传感器的后段生产线从日本转到韩国,就是
    的头像 发表于 03-22 16:53 258次阅读
    传三星将扩大采用<b class='flag-5'>索尼</b>图象<b class='flag-5'>传感器</b>,<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>积</b><b class='flag-5'>电</b>熊本厂将受益

    全球CIS龙头日商索尼布局CMOS传感器

    媒经济日报消息,随着AI浪潮来袭,CMOS传感器(CIS)有望迎来新一波规格更新需求
    的头像 发表于 03-05 18:20 1403次阅读

    调整投资策略,抛售部分ARM股票

    根据的公告,此次Arm股权出售的单价为119.47美元,出售令获利5800万美元。
    的头像 发表于 02-23 09:56 389次阅读

    CMOS图像传感器的制造工艺

    根据图像传感器的应用和制造工艺,图像传感器可分为CCD图像传感器CMOS图像传感器。 特别是CMOS
    的头像 发表于 01-24 09:30 2312次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>的制造工艺

    先进封装产能供不应求

    因为AI芯片需求的大爆发,先进封装产能供不应求,而且产能供不应求的状况可能延续到2025年;这是
    的头像 发表于 01-22 18:48 909次阅读

    全球化的隐忧

    一个不可避免的矛盾摆在台全球化进程面前。电能够在代工竞赛中获胜,除了掌握最尖端的代工技术,还有一个重要的竞争力就是价格优势。作为中国台湾最重要的企业之一,
    的头像 发表于 12-10 14:32 821次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>积</b><b class='flag-5'>电</b>全球化的隐忧

    什么是CMOS图像传感器CMOS图像传感器的基本名词解释

    Sensor,作为摄像头模组最重要的一部分,其总价值占比超过50%,在摄像头模组及相关行业,提到“Sensor”这个词,一般代指图像传感器。目前,除了一些特殊领域,CMOS图像传感器占据绝大部分市场。本期,我们将简单介绍
    的头像 发表于 11-30 16:19 5138次阅读
    什么是<b class='flag-5'>CMOS</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>?<b class='flag-5'>CMOS</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>的基本名词解释

    将宣布日本第二座晶圆厂!

    日本正积极与等公司合作,帮助其振兴本土半导体产业。目前台在熊本建厂计划,与索尼、日本
    的头像 发表于 11-22 17:52 1018次阅读