-

ROHM与Toshiba就合作制造功率器件达成协议

日本经济产业省认为联合计划有助于稳定、安全的半导体供应

日本京都和日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ROHM Co., Ltd.(以下简称“ROHM”)和Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation(以下简称“Toshiba Electronic Devices & Storage”)在功率器件的制造和增产方面的一项合作计划已得到日本经济产业省的认可,后者将其视为一项有助于实现日本政府安全、稳定半导体供应目标的举措而予以大力支持。ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage将分别对碳化硅(SiC)和硅(Si)功率器件进行增效投资,有效提升其供应能力,并以互补的方式利用对方的产能。

功率器件是各种电子设备的电源供应和管理,以及实现无碳、碳中和社会的重要部件,预计目前的需求将持续增长。在汽车应用领域,随着汽车电气化的快速发展,更高效、更小巧的电动动力总成的发展也在不断进步。在工业应用领域,为了支持日益增长的自动化和更高的效率要求,业界普遍呼唤功率器件的稳定供应和特性改进。

在此背景下,ROHM制定了“我们专注于电源和模拟解决方案,通过满足客户对节能和产品小型化的需求来解决社会问题”的经营愿景,并加快了在推动实现无碳化方面的工作。SiC功率器件是节能的关键。自全球首次量产SiC MOSFET以来,ROHM一直在不断开发各种行业领先的技术,其中包括ROHM最新的第4代SiC MOSFET,该MOSFET将被众多电动汽车和工业设备采用。作为其优先项目之一,ROHM正在致力于发展SiC业务,包括持续进行积极的投资以提高SiC的产能并满足强劲的需求增长。

Toshiba Group以“为了人类和地球的明天”为长期基本承诺,旨在推动实现碳中和及循环经济。几十年来,Toshiba Electronic Devices & Storage一直为各类市场(主要为汽车和工业市场)提供Si功率器件,这些器件帮助确保了节能解决方案的推出和设备小型化的实现。该公司于去年启动了一条300mm晶圆生产线的生产,并正在加快投资,以提高产能并满足强劲的需求增长。此外,公司还充分利用其在轨道车辆应用领域积累的专业知识,推动开发更广泛的SiC功率器件产品阵容,尤其是面向汽车和输配电应用领域。

ROHM已经宣布参与Toshiba的私有化进程,但这项投资并未成为两家公司在制造领域开展合作的起点。在半导体行业国际竞争日趋激烈的背景下,一段时间以来,ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage一直在考虑就功率器件业务进行合作,从而促成了此次联合申请。

ROHM和Toshiba Electronic Devices & Storage将分别通过对SiC和Si功率器件的增效投资,在功率器件制造方面开展合作,以提高两家公司的国际竞争力。双方还将努力为加强日本半导体供应链的韧性做出贡献。

供应强化计划概要

公司名称

ROHM Co., Ltd.和LAPIS Semiconductor Co., Ltd.
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation和Kaga Toshiba Electronics Corporation

总投资额

3883亿日元:
ROHM和LAPIS:2892亿日元,
Toshiba Electronic Devices & Storage和Kaga Toshiba:991亿日元

最高补贴额

1294亿日元:总投资额的三分之一

生产工厂

LAPIS Semiconductor宫崎二号工厂:SiC功率器件和SiC晶圆,

Kaga Toshiba:Si功率器件

范围

加强日本SiC、Si功率器件和SiC晶圆的产能

关于ROHM

ROHM成立于1958年,通过其全球开发和销售网络,为包括汽车、工业和消费市场在内的广泛市场提供具有卓越质量和可靠性的IC和分立半导体。
如需了解关于ROHM的进一步信息,请访问www.rohm.com

关于Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation是先进半导体和存储解决方案的领先供应商,凭借半个多世纪的经验和创新,为客户和业务合作伙伴提供卓越的分立半导体、系统LSI和HDD产品。
如需了解更多信息,请访问https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/top.html

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体咨询:

ROHM Co., Ltd.
公共和投资者关系部
电话:+81-75-311-2121
邮箱:press@rohm.co.jp

Toshiba Corporation
企业传播部媒体关系办公室
电话:+81-3-3457-2100
邮箱:media.relations@toshiba.co.jp

Toshiba Corporation



Contacts

媒体咨询:

ROHM Co., Ltd.
公共和投资者关系部
电话:+81-75-311-2121
邮箱:press@rohm.co.jp

Toshiba Corporation
企业传播部媒体关系办公室
电话:+81-3-3457-2100
邮箱:media.relations@toshiba.co.jp

More News From Toshiba Corporation

Toshiba推出高速响应、全输入/输出范围CMOS双比较器,适用于工业设备的过流检测

日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")推出了一款CMOS双比较器“TC75W71FU”。该产品具备高速响应特性与全输入/输出范围(轨到轨),适用于工业设备的过流检测场景[1]。产品发货自即日起开始。 如今的工业设备在电机驱动和电源电路中会采用大电流供电。随之而来的是突发过流风险,过流可能造成设备损坏、生产线停机,甚至降低运行安全性,因此对过流进行快速检测和防护至关重要。在不断追求更高效率和产品小型化的过程中,电路可承受的电流与电压范围不断收窄,即使是轻微的过流也会给电路带来巨大负荷。这一趋势使得市场对于更快、更精准的过流检测技术的需求持续攀升。 相较于目前的TC75W56FU,新款产品拥有更短的传输延迟时间:低电平转高电平的最大传输延迟时间为45纳秒,高电平转低电平的最大传输延迟时间为30纳秒[2]。这一特性可确保设备在发生过流时迅速停机,提升运行安全性。 该产品的输入/输出电压范围覆盖全量程,可在最低电源电压(GND)至最高电源...

Toshiba推出镜头缩小型CCD线性图像传感器,助力图像检测设备实现高速数据读取

日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")已推出“TCD2400DG”,这是一款镜头缩小型[1]CCD[2]线性图像传感器,专为视觉检测用线扫描相机[3]开发。产品发货自即日起开始。 集成线扫描相机的图像检测设备(包括色选机)广泛应用于多种领域,包括食品分拣和分级、异物识别和去除、再生塑料种类鉴别,以及工业产品划痕或污渍检测等。 TCD2400DG是一款彩色CCD线性图像传感器,采用三线阵列结构,配备4096个像素,像素间距为7微米。每条线独立工作,分别识别红、绿、蓝(RGB)三色。其线速率(每秒捕获的线数)可达22.7千赫兹,高于Toshiba现有用于图像检测设备的产品TCD2564DG的10.5千赫兹。 图像检测设备需快速处理海量图像数据,以精准识别高速通过设备前方的物体。TCD2400DG的读取速度较TCD2564DG提升约一倍,有助于设备进一步提高处理速度。 该传感器无需拜耳阵列所需的色彩插值处理[4],即可获取高分辨率彩色图...

Toshiba推出面向工业和消费级应用的40V电子保险丝(eFuse IC)

日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“Toshiba”)为其电子保险丝(eFuse IC)产品阵容新增了40V“TCKE6系列”产品,该系列产品可支持电源线电路保护所需的多项功能。此次新增的五款产品分别为“TCKE601RA”、“TCKE601RL”、“TCKE602RM”、“TCKE603RA”和“TCKE603RL”。产品发货自即日起开始。 新款TCKE6系列产品提供与标准实体保险丝类似的短路保护,同时还集成了限流和过压保护功能——这些都是实体保险丝[1]无法实现的功能,可保护电路免受过流和过压损害。当电路中某一点出现过流或过压情况时,这些功能能够避免过大电流或电压施加于后续的集成电路。这些eFuse IC还内置热保护功能,当产生异常热量或发生突发短路时可立即关断,从而保护后续电路。eFuse IC的另一大优势是简化电路设计。通过将多种保护功能集成于单一器件,它们减少了对分立元件的需求,可实现元件数量更少、占用空间更小的紧凑型高效设计。 TCK...
Back to Newsroom