萨科微2023年营收增长超100%,飞速发展
2023年开年以来,深圳市萨科微半导体有限公司稳扎稳打取得了令人瞩目的成绩,到12底增长超过100%。在当前半导体行业困难重重的情况下,萨科微凭借坚持不懈的研发高端产品,成功保持了稳步增长。萨科微SLKOR副总经理贺俊驹先生表示,产品是立身之本,只有不断开发新产品,满足市场需求,才能不断发展。
2023年这一年,整个半导体行业面临着前所未有的挑战。全球芯片供应紧张、技术竞争激烈、市场需求波动等问题交织在一起,给企业带来了巨大的压力。在这个背景下,萨科微半导体能够实现如此高速增长,充分展现了公司团队的拼搏精神和卓越能力。
萨科微半导体以技术创新为核心,投入大量资源和加大研发力度,不断推陈出新,萨科微技术团队主要由韩国延世大学和清华大学组成,其中清华大学李健雄老师作为萨科微slkor的技术总监,经常为大家培训,帮助销售团队更好的认识了解产品。公司的研发团队通过不懈努力,成功研发了多款卓越产品,满足了市场对高性能、高可靠性半导体产品的需求。其中包括ADC芯片、肖特基检波二极管、高速光耦系列CMOS运算放大器等,值得一提的是,萨科微半导体推出的SLA333系列CMOS运算放大器引起了广泛关注。该产品不仅可以pin对pin替换国际知名品牌的同类型产品,而且在个别技术参数上已经超过对标原型号,整体性价比较高。这款产品的推出为国内客户提供了更多选择。
对于萨科微的成功,宋仕强总经理表示,这是整个团队共同努力的结果。他强调,创新研发是半导体企业发展的核心动力,只有不断推陈出新、适应市场需求的变化,才能在激烈的竞争中立于不败之地。为了鼓励员工们的努力付出,宋仕强总经理慷慨给予了团队丰厚的奖励,以表彰他们的辛勤工作和出色表现。
萨科微半导体的成功不仅得益于对技术创新的高度重视和持续投入,更在于萨科微坚持综合发展,有一套完整的体系来支撑。萨科微积极融入产业生态圈,把公司打造成为合作共赢的平台。萨科微官网开辟了技术交流、名家专栏、资料查询、资讯展播、行业应用等专栏,希望成为信息对接、观点碰撞的空间、促进学术和思想交流的殿堂。萨科微秉承 “守正”、“精进”、“坚韧”、“细节”的企业文化,和“己所不欲勿施于人”的公平、开放、合作的企业伦理,与公司同事、供应商、代理商、客户、社会协同发展,早日“成为全球半导体领导企业”,用技术和产品推动世界发展!
萨科微的高端产品有碳化硅SiC二极管、碳化硅SiC MOS管、IGBT管、第五代超快恢复功率二极管等,可满足新能源汽车、高端装备、通讯电力设备、太阳能光伏、医疗设备、工业自动化等行业需求;萨科微通用型类产品有肖特基二极管、ESD静电保护二极管、TVS瞬态抑制二极管、通用型二极管三极管,功率器件有高中低压的MOS场效应管、可控硅、桥堆等,和电源管理芯片LDO、AC-DC、ADC芯片系列、还有霍尔HALL传感器、高速光耦、晶振等配套产品,在智能手机、手提电脑、机器人、智慧家居、物联网、LED照明、3C数码、智能可穿戴设备、万物智联等产品广泛应用!
同时,萨科微的兄弟公司金航标电子在2023年同样增长超过100%,萨科微半导体/金航标电子在2023年的高速增长是团队拼搏和卓越能力的光辉展示。萨科微半导体以技术创新为核心,灵活应对市场需求波动,同时注重企业责任和可持续发展。相信在团队的不懈努力下,萨科微slkor将会有更多创新产品问世,为半导体行业的发展做出更大贡献,为社会进步贡献力量。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由玉鹤甘茗转载自SLKOR(碳化硅专家公众号),原文标题为:喜报!!萨科微2023年营收增长超100%,飞速发展,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
晶科鑫有源晶振:固态锂电池在科技界的 “最佳拍档”
晶振和全固态锂电池是科技界“黄金搭档”,在全固态锂电池的生产中,晶科鑫的3225有源晶振不仅监控电池稳定性,还调节其性能,确保了电池的安全与效率,凸显了晶振在智能设备中的核心作用。
【应用】国产26MHz频率晶振用于物联网WIFI物联网模块,频率偏差是±10ppm
国产晶科鑫26MHz频率晶振应用于物联网WIFI物联网模块,Espressif(乐鑫) ESP8285/ESP8266芯片匹配测试成功。该石英晶体谐振器,工作温度范围是-40˚C~+85˚C,频率偏差是±10ppm,符合RoHS标准且无铅,具备高精度、高可靠、高频率的优质特性。
应达利40MHz无源晶振通过乐鑫ESP32芯片认证,适用WIFI、蓝牙等物联网应用
近期,应达利的3225封装、40MHz无源晶体谐振器5YAA40000151UF20QY取得乐鑫ESP32芯片认证许可,成为乐鑫科技(Espressif)主力推荐的晶振厂商之一。
【经验】霍尔元件三个引脚的接线方法分别是什么?
在霍尔元件的三个引脚中,其中两个引脚为输入端,一个为输出端子。那么霍尔元件的这两个引脚的接线方法是怎样的呢?从本文一起来了解一下吧!主要从输入端的接线方法和输出端的接线方法进行介绍,具体内容如下。
超小封装物联网能效监测芯片BL0971,内置时钟/外接晶振,交流有功电能非线性测量误差小于0.1%
上海贝岭针对直流充电桩的应用需求,推出了超小封装的BL0971交直流能效监测芯片,在输入动态范围(5000:1)内,交流有功电能非线性测量误差小于0.1%。BL0971是一颗内置时钟/外接晶振的单相交直流能效监测芯片。可用于交/直流断路器、交/直流照明能耗监控、交/直流物联网仪表或终端等产品。
【技术】一文解析32.768kHz晶振及其重要性
在晶振行业里,我们最常听到客户采购的晶振频率就是32.768kHz。由此可见32.768K是最常用的频率,在日常生活中32.768K晶振是有多重要呢?本文中扬兴晶振将为大家解析一二。
应达利高基频小尺寸晶振,助力人形机器人应用
针对人形机器人传感器应用对晶振的要求,应达利的小尺寸、高基频晶振 SMCE-3225 系列提供 8MHz~156.25MHz(料号4YAA08000082 等)频率范围,工作温度-40°C to +125°C(或客户定制),具有高精度、高稳定性的特点,能够稳定精确地进行数据同步采集与传输;老化率±3ppm,使用寿命长;封装尺寸 3.2mmX2.5mm,有利于节省空间,是人形机器人应用的理想方案。
电子工程师需了解的4重常见晶振的等级和区别
晶振作为电子设备中的重要组成部分,为各种应用提供了稳定的时钟信号。然而,不同级别的晶振在性能和应用领域上存在差异。从消费级到军工级,每个级别的晶振都经过精心设计和测试,以满足不同领域的需求。本文将带您深入了解不同级别晶振的特点和应用领域,帮助您了解选择适合特定应用的晶振的重要因素。
PC电脑都用到哪些晶振?
尽管上半年全球PC电脑市场行情不景气,然而2023年第三季度全球电脑出货量迎来了环比增长,IDC等机构纷纷预测,随着PC去库存化,且微软将在2025年10月14日结束对Windows 10系统的支持,AI PC的需求,这都将刺激PC的后续增长。那么PC电脑都会用到哪些晶振呢? 电脑常用的晶振解决方案: Ÿ 32.768kHz晶振:主要用于实时时钟(RTC)模块,用于计算机系统的时间管理。
国内首款可编程晶振芯片供应商扬兴晶振,授权世强先进代理全线晶振
2022年8月1日,世强先进(深圳)科技股份有限公司(下称“世强先进”)与深圳扬兴晶振有限公司(下称“扬兴晶振”)签署代理合作协议,授权世强先进代理其可编程晶振、石英有源晶振、无源晶体、表晶、车规级晶振等全线产品。
机器人的频率控制大师,石英晶体振荡器给电子硬件装上一颗安心的心脏
晶科鑫晶振,作为机器人的“时间守护者”,以其精准的频率控制,确保了机器人在各种环境下的稳定运作。在工业生产线上,它让机器人精准无误地完成每一个动作;在极端环境中,它保持机器人的稳定运行,无论是在地震救援还是深海探索。晶振的小型化设计,更是让它在机器人紧凑的体内发挥着巨大的作用,为机器人的精密操作提供了强有力的支持。
工作电压3.3V的YXC可编程晶振,频点15MHz,应用于机器人
晶振对于机器人来说是一种重要的电子元件,机器人的性能和功能很大程度上依赖于晶振的质量和适配性。YXC推出的有源晶振YSO690PR系列中O92EIS112-15M这颗料任意频点可做,精确至小数点后六位,国内技术领先,为系统提供精准的参考时钟,广泛应用于运输机器人、机械臂、机械设备等工业设备。
晶振为什么在LoRa模块中被称为“电路心脏”?
LoRa模块是一种硬件设备,它通常由射频收发器、微控制器和晶振等组成。晶振是一种电子元件,用于产生稳定的时钟信号。在LoRa模块电路中,晶振被视为模块的“心脏“,晶振通过石英晶体的振荡来产生精确的频率,这个频率被用于同步LoRa模块的各个部分,保证它们在相同的时间基准下工作。
一文读懂!使用有源晶振有何优势?
晶振作为数字电路信号的心脏,主要分为无源晶振和有源晶振两种类型,区别于无源晶振,有源晶振内置IC,不需要DSP的内部振荡器,那么在使用有源晶振有何优势呢?本文扬兴晶振来为大家介绍,希望对各位工程师朋友有所帮助。
电子商城
现货市场
服务
可定制LED组件/LED传感/UV模组的电压、电流、波长等性能参数,电压:3-24V,,电流:30-3500mA,波长:270-940nm;材质:食品级POM,阻燃PC;防水等级:IP20-IP68。
最小起订量: 1000 提交需求>
提供是德(Keysight),罗德(R&S)测试测量仪器租赁服务,包括网络分析仪、无线通讯综测仪、信号发生器、频谱分析仪、信号分析仪、电源等仪器租赁服务;租赁费用按月计算,租赁价格按仪器配置而定。
提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论