1 晋华集成电路和矽电在DRAM封测领域进行合作-德赢Vwin官网 网
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

晋华集成电路和矽电在DRAM封测领域进行合作

集成电路园地 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-11-01 17:31 次阅读

月光代子公司公告,大陆福建晋华集成电路将投资该公司旗下的矽品电子(福建)(简称矽电),并持有其二成股权。据了解,晋华与矽电将在 DRAM封测领域展开合作。

晋华由福建省电子信息集团、晋江能源投资集团等共同出资,于2016年初成立,着手建置12吋厂,并与台厂密切合作,先与联电签订技术合作协议,开发DRAM相关技术,预计将应用于利基型DRAM,如今也与矽电携手,将合作DRAM封测业务。

晋华第一期将投资矽电2,250万美元(约新台币6.97亿元),矽电资本额将因此提高到约1.12亿美元,其中晋华约占二成。未来视矽电的资金需求,日月光与晋华对矽电可能持续分次按比例增资。针对晋华投资矽电,日月光表示,主要是藉由投资策略结盟,可有效稳定订单,深化矽电与主要客户的产销合作关系。

业界认为,中国积极扶持发展半导体产业的过程中,业者及其本地厂商业务合作与投资股权并进是常见的合作方式,日月光集团可巩固与争取更多当地商机。

计划之内的合作

封测大厂矽品(2325)看好大陆半导体成长前景,积极于福建投资布局,今年四月,他们就已经公告,与中国二十冶集团签订契约,将斥资人民币1.86亿元(约新台币8.66亿元)用于兴建晋江厂工程。

矽品董事会去年5月通过间接对大陆投资案,7月由第三地子公司SPIL (Cayman) Holding Limited设立100%子公司福建矽电公司,资本额4500万美元(约新台币13.2亿元) ,主攻记忆体和逻辑产品封测业务。

福州矽电去年11月斥资人民币1.03亿元(约新台币4.69亿元),向福建省晋江市国土资源局取得晋江市集成电路产业园区内土地,获得逾4.44万坪土地的50年使用权。包括设立子公司、购置土地、兴建厂房等,合计已斥资逾26.55亿元投资布局福建晋江厂。

矽品董事会去年12月底通过今年资本支出金额,初估创下192亿元新高纪录。公司先前对此表示,主要为用于新增购地款和厂房、设备金额支出等,预估将近25%将用于投资兴建福建晋江厂。

矽品董事长林文伯先前表示,大陆未来10年预期将成为半导体成长最快的区域,矽品在大陆的布局将是未来2~3年的主要方向。福建晋江厂将以DRAM封测为主要业务,与联电集团旗下的晋华合作。

根据矽品的规划,新建置的福建晋江厂,未来将以记忆体与逻辑芯片的封测业务为主,与目前拥有3 个厂区,从事的覆晶封装等较高阶封装作业的苏州厂不会互相有所冲突。

事实上,目前中国华南地区,在中国政府大力推动半导体产业的情况下,半导体产业链已经逐渐成形。目前在此落脚的厂商,包括由联电技术支援的DRAM 大厂晋华积体电路,联电厦门子公司─厦门联芯的12 吋厂,以及中国通富微电在2017 年6 月宣布,将在厦门建立积体电路封装测试基地等,已经在当地形成生态圈。因此,矽品规划晋江新厂的成立,旨在瞄准记忆体和逻辑封测的市场,并且在华南地区建立相关据点,以对未来的发展卡位。

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,不代表德赢Vwin官网 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
  • 芯片
    +关注

    关注

    455

    文章

    50714

    浏览量

    423113
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    27286

    浏览量

    218043
  • DRAM
    +关注

    关注

    40

    文章

    2311

    浏览量

    183438
  • 矽电股份
    +关注

    关注

    0

    文章

    5

    浏览量

    73

原文标题:晋华集成电路入股日月光子公司,加码DRAM封测

文章出处:【微信号:cjssia,微信公众号:集成电路园地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    ASIC集成电路应用领域 ASIC集成电路的优缺点分析

    随着电子技术的发展,集成电路(IC)各个领域扮演着越来越重要的角色。ASIC集成电路作为其中一种特殊类型的集成电路,因其高度定制化的特点,
    的头像 发表于 11-20 15:04 1094次阅读

    华天南京集成电路先进封测产业基地二期项目奠基

    近日,华天南京集成电路先进封测产业基地二期项目南京市浦口区隆重奠基,标志着华天集团领域的又一重大布局正式启动。此次项目总投资高达100
    的头像 发表于 09-24 14:07 867次阅读

    深度学习算法集成电路测试中的应用

    随着半导体技术的快速发展,集成电路(IC)的复杂性和集成度不断提高,对测试技术的要求也日益增加。深度学习算法作为一种强大的数据处理和模式识别工具,集成电路测试
    的头像 发表于 07-15 09:48 954次阅读

    专用集成电路 通用集成电路有哪些特点 专用集成电路 通用集成电路区别在哪

    设计的,其功能是固定的,不可更改。它被广泛应用于领域特定的电子系统中,如移动通信、家电、汽车电子和医疗设备等。专用集成电路由于针对特定应用进行高度定制,因此可以提供高度集成的解决方案,
    的头像 发表于 05-04 17:28 1864次阅读

    专用集成电路包括哪些内容 专用集成电路设计与工艺

    的性能、更低的功耗和更好的集成度。本文将从定义、设计流程、主要应用领域以及发展趋势等方面对专用集成电路进行详细阐述。 一、定义 专用集成电路
    的头像 发表于 05-04 17:28 2692次阅读

    专用集成电路技术有哪些特点 专用集成电路技术有哪些类型

    Purpose Integrated Circuit,GPIC),专用集成电路特定应用领域中具有独特的特点和类型。 一、特点: 定制化设计:专用集成电路是根据特定应用的需求
    的头像 发表于 05-04 17:02 1816次阅读

    专用集成电路包括什么设备 专用集成电路包括什么系统

    专用集成电路(ASIC)是指根据特定应用或特定领域的需求而定制开发的集成电路。与通用集成电路(如微处理器)不同,专用集成电路的设计是为了满足
    的头像 发表于 04-14 11:03 952次阅读

    专用集成电路 通用集成电路有哪些

    Integrated Circuit,简称GPIC)相比,专用集成电路具有更高的功能性和性能。本文中,我们将详细讨论专用集成电路和通用集成电路,并介绍它们的不同类型和应用
    的头像 发表于 04-14 10:41 738次阅读

    专用集成电路技术是什么意思 专用集成电路技术有哪些

    ,并且许多领域得到了广泛的应用。 专用集成电路技术的基本概念和原理 专用集成电路技术是一种针对特定应用进行优化设计和制造的
    的头像 发表于 04-14 10:27 558次阅读

    集成电路封测技术揭秘:微小世界中的巨大变革

    集成电路(IC)作为现代电子技术的核心,其制造过程涉及多个复杂环节,其中封装测试(简称封测)技术是确保集成电路性能和质量的关键步骤。随着科技的不断发展,集成电路
    的头像 发表于 03-16 10:18 3152次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b><b class='flag-5'>封测</b>技术揭秘:微小世界中的巨大变革

    福建获无罪判决,美光与福建达成全球和解

    转交给福建,侵犯其商业秘密。至2023年12月,美光科技宣称已与福建集成电路有限公司达成全球性和解协定,两企业将撤回各国对彼此的指控
    的头像 发表于 02-29 09:42 630次阅读

    成都微科创板上市,深耕特种集成电路领域

    成都微电子科技股份有限公司(简称“成都微”)近日科创板鸣锣上市,不仅成为成都高新区今年诞生的首家上市公司,更是西南地区今年的首家新上市公司。这一里程碑事件标志着这家特种
    的头像 发表于 02-19 10:45 925次阅读

    鉴往知来 砺行致远,集成电路封测博物馆正式开馆

    12月27日,中国江阴——今日,由长科技牵头建设的“封测博物馆”江阴市正式开馆。封测博物馆既是聚焦集成电路封装测试
    的头像 发表于 12-28 09:29 402次阅读

    中美半导体巨头重磅和解 美光和福建达成全球和解协议

    中美半导体巨头重磅和解 美光和福建达成全球和解协议 据外媒彭博社的报道,美光和福建已经达成全球和解协议,据称原始信息来源于美光科技发言人的邮件。 美光科技和福建
    的头像 发表于 12-25 17:29 3060次阅读

    美光科技与福建达成全球和解

    这场纠纷始于2016年,当时台湾联华电子与福建签署了一项技术合作协议,旨在协助华开发32纳米DRAM相关制程技术。
    的头像 发表于 12-25 16:38 840次阅读