Category Archives: 零組件

三星 S7 有視網膜掃描?WSJ:採感壓觸控、Type-C

作者 |發布日期 2015 年 12 月 15 日 9:05 | 分類 Android 手機 , Samsung , 零組件

華爾街日報(WSJ)日文版 14 日報導,據關係人士透露,南韓三星電子次代旗艦機種 Galaxy S7 在 2016 年 2 月底於西班牙巴塞隆納舉行的行動通訊大會(MWC)亮相後,將於 3 月開賣,且 S7 將搭載類似 iPhone 6s 所採用、被蘋果(Apple)稱為「3D Touch」的感壓觸控技術。

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華亞科成為美光 100% 旗下子公司,將有利美光未來合作相關事宜

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 18:40 | 分類 晶片 , 零組件

14 日美光與華亞科正式宣布進行股份轉換,交易完成後華亞科將成為台灣美光半導體百分之百持股之子公司,並自台灣證券交易所下市。而南亞科將會認購美光科技私募新股,金額達 315 億台幣。根據 TrendForce 旗下記憶體處存事業處 DRAMeXchange 報告指出,2015 年的 DRAM 營收市佔以三星(46.7%)佔據龍頭,SK 海力士(28%)為第二,而美光則位居第三(19.2%),與華亞科同屬台塑集團的南科則排名第四(僅約 3%)。美光目前 DRAM 總產能一個月約 310K,其中主要分布產能分別為原隸屬日商爾必達的約 100K、台灣瑞晶約 80K,華亞科則約 100K,佔美光總產能近三成,專職生產伺服器記憶體與標準型記憶體。 繼續閱讀..

經濟前景未明,2016 年全球 NAND Flash 產值成長有限

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 16:30 | 分類 晶片 , 零組件

全球經濟依舊前景不明,各項 NAND Flash 終端需求廠商態度相對保守,TrendForce 旗下記憶體儲存事業處 DRAMeXchange 調查顯示,終端裝置平均搭載量與固態硬碟(SSD)需求成長,2016 年整體 NAND Flash 需求位元量將較 2015 年成長 44%,然而生產端為了快速降低成本以刺激更多的需求,NAND Flash 業者將會加速 3D-NAND Flash 的開發,整體 NAND Flash 年度位元產出成長率將大幅成長 50%。 繼續閱讀..

2016 年太陽能需求量達 59GW,擴產潮將迸發

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 16:00 | 分類 太陽能 , 能源科技 , 電池

TrendForce 旗下綠能事業處 EnergyTrend 最新金級報告指出,全球太陽能需求受到中、美、日等主力市場及其他新興市場的刺激,2015 全年安裝量約 53GW,年成長近 20%;預估明年可達 59GW,年成長 11%。EnergyTrend 分析師林建翰表示,受到美國市場搶裝的支撐,至明年 10 月都將一路暢旺。中美日約佔整體市場需求 61%;中國也調整應併網時間,使需求均分於上下半年,以往需求分布不均的情形將獲大幅改善。雖需求成長明顯,但廠商相應大幅擴產,也成為後續市場的隱憂。 繼續閱讀..

高通 2015 年股價跌逾 35%,是否分拆傳本週分曉

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 15:40 | 分類 晶片 , 零組件

高通(Qualcomm Inc.)2015 年噩運連連,除了三星電子(Samsung Electronics Co.)抽單、中國智慧型手機大廠不願爽快支付權利金之外,還在歐洲、美洲與亞洲同步遭到反壟斷調查,股價也一落千丈,年初迄今跌幅已多達 35.15%,部份投資人更大聲疾呼高通應分拆為兩家企業,藉此擺脫主管機關的調查。

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紫光溢價參與矽品、南茂私募,測試業也被點名

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 10:10 | 分類 晶片 , 零組件

紫光集團以溢價認購台灣半導體封測廠股份,市場重新評價封測業;繼力成之後,紫光 11 日透過私募新股取得矽品、南茂各約 25% 股權;紫光兩個月內就取得台灣第 2、3、4 大封測廠大量股權引起關注。同時,台積電計劃赴南京設 12 吋廠,矽品蘇州廠也規劃與紫光合作;跟台積電、矽品往來密切的測試業者如京元電等也將被點名會是紫光潛在合作對象。 繼續閱讀..

英學者突破技術瓶頸,有望實際達成運用衣服充電的夢想

作者 |發布日期 2015 年 12 月 12 日 12:03 | 分類 會員專區 , 穿戴式裝置 , 電力儲存

超級電容織物的推出,在衣服界投下了一個震撼彈,讓原本一件平凡無奇的衣服能夠透過簡單的方式蓄電,並為自己的電子裝置充電。然而,礙於技術的關係,超級電容織物始終沒有辦法為這些裝置提供足夠的電壓,卡在一個不上不下的瓶頸。日前,來自英國布魯諾爾大學的研究團隊突破如此的困難,也為超級電容織物帶來一道新的曙光。 繼續閱讀..