历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年07月27日(星期日)

正在发生

2021年07月27日 | IC载板产能紧缺或持续到2024年 厂商扩产或带旺设备市场

2021-07-27 来源:爱集微

集微网消息 近两年,移动终端、5G通讯、数据中心建设、人工智能以及汽车电子等产业的高速发展,推动着晶圆制造技术不断演进。在市场端对晶圆集成度及各项性能提出更高要求的同时,也快速拉升了对高性能IC载板的需求。

产能紧缺会持续到2024年

大牛证券表示,BT载板方面,受苹果、高通、联发科等客户对手机运用处理器(AP)、内存、SiP和AiP模块运用订单的拉动,载板厂商均准备在本年下半年初步更大规划的量产,但欣兴电子台湾北部的工厂遭到火灾损坏,需要到2022年才华恢复出产,因此2021年全年BT基板仍将求过于供,本年到现在BT基板制造商已将报价上升5-15%,下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待查询,现在订单能见度已可看到11月份,相较于以前仅1~2个月能见度更佳。

ABF载板方面,一些供货商已与客户敲定2023年的产能合约。日本揖斐电认为,在居家办公的趋势带动下,用于PC、平板的需求超乎预期,已涌入高于产能3成以上的询单,是疫情爆发前的2倍以上,本年整年或许都无法满足订单需求。

业内人士指出,由于5G才在加速发展阶段,诸多应用或服务尚未普及,如物联网、车联网、Al人工智慧等,虽然近几年大厂陆续扩产,但仍追不上终端需求的快速成长,不排除载板缺口其实较市场预期来得更大,因此认为载板供需不平衡的状况可拉长看到2024年。

由于市场对于IC载板的强烈需求,载板厂开始加紧马力扩产,若产能缺口持续到2024年仍然无法满足,预期台系载板三雄南电、景硕、欣兴,以及在载板产业急起直追的臻鼎-KY,在新产能与客户的支持下,都会是载板缺货浪潮中的受惠者。

而目前国内企业市场份额低于5%、且大部分集中于MEMS等低端市场,考虑仅存储类载板市场就可占载板总市场的20-30%,随着长存/长鑫等厂商的陆续导入,深南电路/兴森科技放量可期,此外内资企业也有望逐步进入占比更高的高端载板市场。

南电表示,IC载板供给吃紧的趋势明确,订单能见度也是在拉长,如BT载板看到年底无虞、ABF载板很多已看到明年,综合客户需求、同业扩产状况等条件来看,载板明确到2023年还是供需紧张,不过ABF载板应用增加快速,确实也不排除2023年之后产能依旧供不应求的看法。

南电分析,由于产品规格不断升级,应用也愈来愈多元,像是两大CPU厂的伺服器、笔电,以前10个料号就很多了,现在料号都是要几百,加上为符合高频高速、高效能运算特性,层数变厚、面积加大,因此要消耗大量的产能,除此之外,每个客户的需求不同,尺寸/层数/设计也不一样,客制化下去扩产与生产,因此近年载板产能一直吃紧不易缓解。

臻鼎近年在IC载板的追赶力道强劲,除了持续衡刺规模,2023年也将正式加入ABF载板战场,公司表示,CPU、GPU等处理器或晶片,都是需要IC载板的地方,现在主要常见的应用还是在手机、平板、电脑等产品,真正庞大的需求其实尚未爆发,如物联网、车联网等,再举例像是电动车才刚起步,未来发展到自驾车阶段时,所需要的高效能Al晶片,也会进一步刺激ABF需求放大,因此看好IC载板未来成长动能非常可观。

设备厂沾光

受惠载板厂扩产需求强劲,带动相关设备出货畅旺,业内看好如牧德、志圣、大量、群翊、迅得、扬博、尖点、凯崴等多家设备厂营运持续沾光。

因应载板产能持续供不应求,近年台系载板厂积极加大扩产力道,南电2021-2023年分别在昆山厂、锦兴厂、树林厂有产能扩充;欣兴有杨梅新厂、光新厂,山莺厂重建部分也有载板产能;景硕今年ABF及BT都有扩产,2022年下半年还会有杨梅厂新产能加入。臻鼎规划秦皇岛BT载板新产能2022年第三季加入贡献,深圳ABF载板预计2023年开出新产能。

设备业者表示,2020年来载板、软板、HDI、传统硬板等都有业者扩产,不过IC载板供需不平衡的状况最为鲜明,着眼于5G、物联网、自驾车等商机未来会逐渐爆发,IC载板需求稳健成长,因此紧跟着载板厂的资本支出及扩产计划,是设备厂持续尖注的重点。

也有行业人士提到,载板厂的设备需求是持续不断在升温当中,除了目前各大厂已宣布的扩产计划外,市场亦有传闻,客户锁定载板未来的需求仍是大幅成长趋势,不排除在现有的扩产计划上,希望载板厂再增加厂房或加大产能。

另外,载板厂旧厂房的改造升级,也可以持续追踪,毕竟盖一座载板厂需要大笔的投资,若从旧设备进行汰旧换新,透过去瓶颈以提升生产良率、效率,也有助于产能的增加。

行业人士指出,为满足5G高频高速、大数据传输的特性,PCB设计朝向高厚度、细线路、多孔数发展,尤其像载板,因应晶片功能复杂化,面积更大,层数更厚,而钻孔做为刚性需求,国内外PCB大厂对于镭射及机械钻孔的需求不减反增,预期未来在5G、物联网、车联网、电动车、自驾车等趋势下,长线需求持续备受看好。


推荐阅读

史海拾趣

Cliff Electronic Components公司的发展小趣事

由于字数限制,我将先为您提供一个关于Cliff Electronic Components公司的发展故事,如您需要更多内容,请再次询问。

Cliff Electronic Components的崛起与转型

在1977年,一个名为Cliff Electronic Components Limited的公司在英国悄然成立。初创时期,它主要为音乐行业提供连接器,满足了当时市场上对于音频设备连接的需求。随着市场的发展和技术的进步,公司很快意识到,仅靠单一产品线难以满足日益多样化的市场需求。

在公司成立的初期,Cliff面临着巨大的市场压力。当时,电子行业正经历着快速的技术革新,竞争对手层出不穷。为了在市场上站稳脚跟,Cliff决定对其产品线进行大刀阔斧的改革和扩展。他们不仅继续深耕音频连接器领域,还开始涉足交流电源连接器、直流电源连接器、馈通连接器等多种电子连接器产品。

进入80年代,随着个人电脑的普及和电子设备的小型化趋势,Cliff迎来了新的发展机遇。公司迅速调整战略,开始研发和生产适用于个人电脑的各种连接器。这一转型使得Cliff的产品线更加丰富,也为其赢得了更多的市场份额。

为了满足客户对于高品质产品的需求,Cliff不断加大研发投入,引进先进的生产设备和技术。他们在产品设计和制造工艺上不断创新,力求为客户提供更加可靠、高效的连接器解决方案。这种对品质的不懈追求,使得Cliff逐渐在市场上树立起了良好的口碑。

进入90年代,随着全球化的加速和电子行业的飞速发展,Cliff开始积极拓展国际市场。他们参加各种国际电子展会,与全球的客户和合作伙伴建立联系。通过与国际知名企业的合作,Cliff不仅提升了自身的品牌影响力,还进一步拓展了其产品的应用范围。

随着时间的推移,Cliff逐渐成为了一个在国际上享有盛誉的电子连接器品牌。他们始终坚持创新、品质和服务至上的理念,赢得了客户的广泛认可和赞誉。今天,当我们提到Cliff时,人们首先想到的是他们高品质的电子连接器和专业的客户服务。

若您想要探索更多内容,随时可以继续输入。请注意,由于Cliff Electronic Components公司的发展历程可能涉及多个方面,以上内容主要聚焦于其产品线扩展和市场拓展的方面。如果您对其他方面如技术研发、企业文化等有进一步的兴趣,可以再次输入以获取更多信息。

若您想要更多关于Cliff Electronic Components的故事,请随时告知。

启攀微(CHIPHOM)公司的发展小趣事

启攀微电子(CHIPHOM)的创始人们是一群从英美归国的留学精英和国内资深的技术人员。他们在2003年的一个深秋,聚集在上海漕河泾开发区的一间办公室里,怀揣着对集成电路技术的共同热爱和追求,决定创立自己的公司。初始阶段,公司面临着资金紧张、技术难度大等种种挑战,但他们凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功开发出了第一款LED背光驱动芯片,为公司的发展奠定了坚实的基础。

明波通信(BWAVE)公司的发展小趣事

随着汽车产业的快速发展,车载电子系统成为了新的增长点。明波通信凭借在通信领域的深厚积累,迅速拓展车载电子系统业务。公司成功开发了车载导航、车载音响系统等项目,并与多家知名汽车厂商建立了合作关系。这一举措不仅为明波通信带来了新的增长点,也进一步巩固了其在电子行业的地位。

Gemmy Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
可能是由于电容器老化、容量下降或升压电路故障导致高压不足。
Defender Security公司的发展小趣事

物联网技术的快速发展为网络安全带来了新的挑战和机遇。Defender Security公司积极应对这一变化,加大了对物联网安全领域的投入。他们与多家物联网企业合作,共同研发了适用于物联网设备的安全防护方案。通过不断优化和升级产品,Defender Security成功帮助物联网企业解决了安全问题,同时也为自己带来了新的增长点。

芯力微(CHI Power)公司的发展小趣事

芯力微一直将产品质量视为公司的生命线。在产品研发和生产过程中,公司严格遵守国际标准,确保每一颗芯片都达到最高的品质要求。这种对品质的执着追求不仅赢得了客户的信赖,也为公司树立了良好的品牌形象。随着时间的推移,芯力微逐渐成为电子行业中备受尊敬的品牌之一。

问答坊 | AI 解惑

变频器的选型及配置要点

1.前言 由于电力电子技术的不断发展和进步,伴随着新的控制理论的提出与完善,使交流调速传动,尤其是性能优异的变频调速传动得到飞速的发展。近年来,变频器的售价不断下降,而其使用功能却不断提升和扩大,它现在已经广泛应用于从一些数百瓦 ...…

查看全部问答>

!!!超级大赛题!!!不看的回家哭!

本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 !!集结!!! 大赛题! 不看的回家哭! 控制类小车: 二维测距! 音频小车,发射声音,有两个接收点,利用时间差算出小车距两个接收点的距离!无线发射模块发送接收数据 ...…

查看全部问答>

遇到一个问题,请教大虾!

调一个正弦信号发生器,用SignalTap Ⅱ测波形,下载后点击Autorun Analysis键,出现了这样的错误Error: Can\'t find the instance.  Download a design with SRAM Object File containing this instance.不知道什么问题,怎么解决。:Q…

查看全部问答>

做嵌入式图形开发用哪种操作系统好?

做嵌入式图形开发用哪种操作系统好呢?WinCE还是UCLinux? 在不考虑费用的情况下,哪种的易用性好?哪种支持的ARM芯片类型多呢? 谢谢…

查看全部问答>

工作之余

大家工作之余是做什么事情啊…

查看全部问答>

TI最新研讨会

TI8月份将会有一次研讨会举行,大家有兴趣的可以看看哦!!!…

查看全部问答>

圆点博士小四轴飞行器MPU6050和HMC5883L自我测试模式下的数据研究

圆点博士小四轴飞行器MPU6050和HMC5883L自我测试模式下的数据研究: =======先来看MPU6040数据手册============================= 7.12 Self-Test Self-test allows for the testing of the mechanical and electrical portions of the sensors. ...…

查看全部问答>

硬件工程师面试模拟电子线路

最近小弟找工作,找了些资料,需要的拿走吧…

查看全部问答>

低频信号中引入高频干扰的问题

低频信号中引入高频干扰的问题:在测量低频信号时很容易引入高频干扰,因而测量频率总是偏大,不知道应该如何滤掉那些高频噪声,尝试过用电容滤波,但是不起作用,请大家帮忙。…

查看全部问答>

用TivaC LaunchPad 驱动oled128x64屏代码

实验平台:TivaC LaunchPad OLED128x64模式:8080,支持4SPI IDE环境:CCS5.2 引脚定义:pe2-wr                  pe3-rd             ...…

查看全部问答>