近日,在兆易创新成立15年之际,2020兆易创新全国巡回研讨会-北京站召开,研讨会围绕“兆存储 易控制 新传感”这一主题,揭秘了兆易创新的Flash存储器、32位通用型MCU及智能人机交互传感器芯片等产品的发展历程、产品优势、未来规划等。
兆易创新的产品一直以来以高性能、低功耗著称,为工业、汽车、计算、消费类电子、物联网移动以及网络、电信行业的客户提供全方位的服务,并在全球多个国家和地区设有分支机构,营销网络遍布全球,实现优质的便捷的本土化支持和服务。同时作为行业的质量和创新的领导者,兆易创新凭借专业的知识和技术的支持,创新的动力以及优秀的团队,灵活可靠的供应链,不断满足客户的不同需求。
在2019年4月,兆易创新收购思立微获得证监会通过之后不久,兆易创新就开始根据业务经营情况调整了公司组织架构,思立微成为兆易创新Sensor事业部的核心,产品线也开始与兆易创新的产品线进行整合,目前兆易创新已经组建完成了以存储、MCU、传感器为核心的三大事业部架构。
三大业务框架已现
兆易创新执行副总裁、存储器事业部总经理舒清明先生首先整体介绍了兆易创新的全新战略和布局。根据研究机构的数据显示,兆易创新已经成为全球排名第一的无晶圆厂 NOR Flash供应商,在SPI NOR Flash领域,市占率是全球第三。在国内,Flash以及32位通用MCU排名第一,传感器排名第二。目前已经申请了超过1100多项专利以及授权的专利有600多项,这些专利分布在中国、美国、欧洲等多个地域。到去年为止,Flash出货量已经超过130亿颗,MCU超过4亿颗。
Flash产品全球出货130亿
在兆易创新三大核心业务中,存储器产品绝对是产业焦点和公司的业务重心之一。兆易创新Flash事业部市场经理薛霆带来了Flash产品的介绍。当前Flash产品线有26大产品系列、16种容量、4个电压范围、7款温度规格、25种封装方式,可以满足大部分SPI NOR Flash的应用需求。
兆易创新累计出货了130亿颗Flash芯片,应用在各种行业,各种温度,各种环境,经过了严格的考验和测试,得到了许多客户的认可。薛总应用三个案例说明了兆易创新产品的优势和特点。包括TWS耳机领域、户外环境以及车载应用。
对于未来的产品线发展重点及规划,薛总表示:第一个方面就是大容量。同时, SPI NOR Flash开始向55nm迈进。在性能方面,兆易创新推出了业界最高吞吐量,达到400Mb/s读取速率的SPI NOR Flash,功耗与封装方面也要满足更高的诉求。
打造MCU百货公司
兆易创新MCU事业部市场部经理刘璐在会上表示,兆易创新希望做MCU百货公司,作为主控去布局MCU的周边,为客户提供一站式的解决方案。
兆易创新在2013年发布了第一颗Cortex M3内核的32位的MCU,之后在2016年、2018年发布了M4和M23内核的MCU。在去年发布了第一颗基于RISC-V的32位通用型 MCU,基于这几年的发展,兆易创新逐步布全了从低功耗到高性能的产品线,在7月28日,发布了旗下第一颗M33内核的产品,这是很重要的一个里程碑。兆易创新从2003年第一颗MCU在北京发布,到超过1亿颗的出货量用了4年的时间,但是从1亿颗增长到4亿颗只用了三年时间。
兆易创新MCU产品已经拥有完整的27条产品线,360多个型号可供客户选择。在同样的平台下,兆易创新的产品有更卓越的性能,更好的动态功耗和静态功耗。同时,产品可靠性也已经得到验证。
在未来,GD32 MCU的产品规划致力于发展三大平台。一是无线连接平台,二是超低功耗平台,主要针对像电池供电设备、便携式设备、可穿戴设备等。第三是车规级MCU,这对产品可靠性、安全性以及质量、体系、测试这些环节都提出了很高的挑战。
兆易创新MCU产品目前主要的应用场景包括:运动控制,像机器人舵机、关节控制、云台和清洁机器人。能源控制包括BMS、LED显示卡控制、太阳能控制板。工业控制像步进电机控制、逆变器控制、工业PLC。安防设备包括报警器、视频监控设备、烟感报警系统。微打印应用、医疗健康、家电、车载等,涉及大家生活的方方面面。
Sensor事业部补全业务线
在成功将思立微收入囊中之后,经过近一年的时间的整合,目前思立微原有的产品线已经并入了兆易创新,成为了兆易创新的Sensor事业部。兆易创新Sensor事业部市场总监刘浩雷分享了该事业部的相关工作。
兆易创新Sensor的应用主要集中在消费类电子领域,如智能手机、平板、可穿戴设备、智能耳机等。未来将在汽车电子、工业控制领域方面积极开拓。整个产品线覆盖了声、光、电三个领域,在光学领域,包括超薄、镜头式、以及即将量产的TFT大面积光学识别,以及光学TOF产品;同时,硅麦产品也已量产;未来会推出超声波产品,以及应用在健康领域的心率和血压检测等传感器类产品。
在触控产品领域,根据第三方数据,兆易创新在中小品牌平板市场占有率高达80%,在智能楼宇的市场份额占到40%,持续保持着绝对领先的地位。
在指纹识别产品领域,不论是应用在手机的正面背面或者侧面,还是屏下指纹识别应用,兆易创新均可以提供完整的解决方案。另外也可以运用在包括像智能锁,笔记本电脑,硬盘读写保护以及车门解锁或者车内的启动按键等场景。兆易创新在今年下半年或明年还会有一系列组合拳,推出更有竞争力的迭代产品和全新产品。
在TOF产品方面, 因为其能够提供更高的光电转换率和更优的抗光性,以及独特的长波段适应性,有助于改善产品体验效果。2017年开始手机3D识别应用把产业链带动起来,催生了更多的应用场景。除了手机和平板上的应用,包括面部识别,手势交互,增强现实等应用,以及后摄的空间建模;智能安防,监控领域,以及智慧物流,机器人,智能驾驶及娱乐领域,融合ToF的应用越来越多。
在硅麦产品方面,兆易创新目前量产五款产品,满足市场主要需求,提供完善的整体解决方案。
与长鑫存储合作DRAM板块
1970年在实验室发明的第一颗内存到现在已经50年,经过这么长时间的演变,DRAM算是相当古老的一个存储器产品。不过DRAM的应用还是目前为止全世界产能和需求都是最大的一个存储器产品。
兆易创新DRAM开发部资深总监蔡耀德先生介绍道。兆易创新经过这几年的努力,终于在2020年产出全中国第一颗完完全全国产的内存。兆易创新与长鑫存储属于策略合作伙伴的关系,它是整个产业链布局其中的一环。两家公司合作,各自发挥研发、制造、销售的长处,互相协助,一起将国内DRAM产业,推到独立自主的环境里。
未来产品规划方面,长鑫存储具备相当大的产能,切入目前最主流的DDR4产品线。DDR4的速度做到2400与2667,容量有两个选择——4Gb与8Gb。速度部分随着制成演进,未来还可以上推到2933和3200。另外一个重要的产品是LPDDR4X,主要是移动端的应用。容量切入在最主流的2Gb与4Gb上,已经达到量产的规模,而且更大的特色是,向下兼容传统的LPDDR4。
本次以“兆存储、易控制、新传感”为主题的研讨会可谓干货满满。兆易创新作为一家本土半导体公司,产品线的上下衔接性以及广泛性实不多见,这也为公司未来做产品线整合提供了更多有力的保障。当前战略布局以“存储器+控制器+传感器”三大主营业务为核心,向更多的客户传达兆易创新的期望。
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史海拾趣
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
- 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
- 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
- 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
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