MEMS半导体预计未来几年内将以两位数的高百分比增长

发布时间:2021-06-23 阅读量:1018 来源: 我爱方案网 作者:

据报告称,用MEMS技术制造的传感器和执行器在2020开始复苏后,预计在未来几年内将以两位数的高百分比增长。


IC Insight 2021年的数据显示,利用微机电系统(MEMS)技术制造的半导体传感器和执行器的销售额预计将在2021年增长约16%,达到创纪录的159亿美元,此前,在疫情影响下,再加上汽车业的不断下滑,在2020年经济大萧条期间,销售额增长了11%。基于mems的传感器/执行器产品的复苏增长在2020年下半年大幅上升,当时制造商在看到关键终端市场出现稳定和复苏的迹象后,迅速开始补充库存。


2020年至2025年期间,基于微机电系统的传感器和执行机构的销售预计将以11.8%的复合年增长率增长至241亿美元,发货量将增长13.4%,达到321亿台(图1)。


0622Fig01_副本.png


每年销售的半导体传感器和几乎所有的执行器中,大约有一半包含微小的MEMS换能器结构和电路功能,以便在终端应用程序中执行它们的任务。2020年,在总值165亿美元的传感器/执行器市场中,约83%的销售额来自于用MEMS技术制造的设备。在2020年全球发运的309亿个传感器和执行器中,有55%的传感器和执行器含有MEMS。每年大约44%的基于MEMS的传感器和执行器的销售是由汽车应用产生的.


基于mems的压力传感器、麦克风芯片、加速度计、陀螺仪和执行器的总销量预计将以每年两位数的百分比增长,直到2024年,预计下一次周期性经济放缓将使经济增长降至4%,随后在2025年出现9%的温和反弹。

相关资讯
时钟芯片的作用:统筹时钟生成与同步!

在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。

RTC晶振PCB设计的核心要点

RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。

不同应用场景中的晶振分类知识合集1

按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。

晶振分频原理:数字电路的周期性计数实现频率转换!

为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。

RTC时钟芯片的电路工作原理与解析

RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。