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2021年08月27日 | 汇川技术领投,聚时科技完成亿元A+轮融资

2021-08-27 来源:高工机器人网

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【文/歌者】近日,聚时科技宣布完成新一轮数亿元A+轮融资。本轮融资由上市公司汇川技术与云晖资本联合领投,中芯科技创投、快克股份、华成创投、敦行资本等其他上市公司和创投机构先后跟投。资金将主要用于持续完善产品矩阵、人才引进、业务扩张,以及强化产品大规模交付能力,完善供应链体系等环节。

聚时科技创始人、CEO郑军博士表示,本轮融资侧重引入产业投资者。新融资的完成,将强化聚时科技在工业AI尤其是在半导体及机器人领域的竞争力,强化聚时科技在高端制造领域的产业协同和生态建设。

据了解,成立至今,聚时科技始终聚焦于研发复杂机器视觉与机器人AI核心技术。目前公司的产品矩阵主要包括半导体AI检测系统产品、机器人AI系统、面向高端制造行业的AI机器视觉系统平台。

作为全球最大的制造业国家,中国的通用工业机器视觉市场,一直被日本基恩士、美国康耐视等厂商垄断,国内一直偏应用而缺乏原生核心创新底层算法和系统。尤其在半导体后道前道等高端制造领域,更是聚集了垄断性的国外专用半导体机精密视觉与光学公司。

事实上,在整个半导体生产制造环节中涉及了大量不同刻度的缺陷分析与检验场景,包括薄膜金属、介电层、研磨、刻蚀、光学显影、传统封装、先进封装等工艺环节。随着半导体制造工艺的复杂度提升和技术迭代,质量控制、复杂缺陷检测扮演越来越重要的角色。而在半导体日益成为国家战略性发展产业的当下,实现半导体精密检测设备的国产化具有重大现实意义。

聚时科技的半导体检测产品采用标准化的产品模式,每个标准化产品针对于不同的工艺端环节设计。其聚芯2000系统聚焦于引线框架LeadFrame刻蚀检测环节,针对LeadFrame关键功能区域的检测设备,通过精密机构、光学控制、AI图像算法,进行高效高精度的量化分析缺陷数量和类别。

聚芯3000是针对于逻辑芯片外观的3D精密视觉量测与检测设备,通过深度学习3D视觉算法和复杂光学系统实现芯片的高速量检测。聚芯5000则是基于机器学习及大规模深度神经网络技术,对半导体前道晶圆及先进封装制程进行质量分析与控制。

伴随数字化浪潮的席卷,深度学习等AI技术将持续赋能半导体先进制造,不管是后道还是前道的质量工艺制程,都可能被AI重新定义。从直接的机器视觉检测与深度洞察,到机器学习良率分析,到半导体检测设备的机器人自我学习能力,从之前“人工+显微镜”式的抽检,到强大机器智能的深度洞察力全检;“机器智能”正在革命式地重构制造业的每个细节。

郑军认为,目前国内很多工业人工智能公司着重强调于场景数据Know How积累与算法能力,但这可能只是产品落地“万里长征第一步”。聚时科技不但研发原生的核心底层深度学习与机器视觉算法,更侧重包括光学、精密机构的工程化产品落地开发。

尤其在产品落地方面,半导体制造场景是工业视觉技术应用中技术密集度最高的场景之一,产品落地需要跨学科的技术能力,比如精密机器控制、光学系统能力、AI算法能力等,郑军认为团队的工程化能力在推动AI产品落地的时候至关重要。

受益于中国半导体产业处于高速发展窗口期,客户产能持续释放,聚时科技半导体业务在2021年实现初步放量增长。除半导体业务外,聚时科技创新机器人业务、光伏新能源业务也取得实质的客户与市场进展,相继完成规模化的标杆客户交付落地,大型客户订单快速增长。


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Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事

Furukawa Electric Co., Ltd. 在电子行业的五个发展故事

故事一:创立与早期发展

Furukawa Electric Co., Ltd.(简称“Furukawa Electric”或“古河电工”)的故事始于1884年,当时公司在日本东京建立了铜精炼设施和线缆加工工厂。这一初期的发展奠定了公司在电线电缆领域的坚实基础。随着工业革命的推进,对通信和电力传输的需求日益增长,Furukawa Electric凭借其精湛的技艺和高质量的产品逐渐在市场中站稳脚跟。通过不断的技术创新和产品优化,公司逐渐扩大了其业务范围,涉足电信、电子产品、汽车等多个领域。

故事二:技术创新与领先地位

在20世纪,Furukawa Electric成为了新技术领域的先驱。公司不仅在传统的电线电缆领域保持领先地位,还积极投入研发,开发出了许多具有划时代意义的产品。例如,在光通信领域,Furukawa Electric致力于推动“光纤到户(FTTH)”工程,为信息化社会提供了重要的技术支持。此外,公司在半导体领域也取得了显著成就,开发了多种先进的电子元件和散热产品,满足了市场对高性能电子产品的需求。

故事三:汽车领域的深入合作

近年来,Furukawa Electric进一步扩展了其业务范围,与多家汽车制造商建立了紧密的合作关系。特别是在电动汽车领域,公司凭借其先进的高压绕组线(HVW)技术,为汽车制造商提供了高性能的电动机解决方案。这些绕组线不仅满足了电动汽车对更轻盈、更薄的电动机绕组线及更高电压的需求,还提升了电动机的整体性能。通过与Superior Essex Inc.的合资企业“Essex Furukawa Magnet Wire Europe GmbH”,Furukawa Electric成功将这一技术引入欧洲市场,进一步巩固了其在全球汽车行业的领先地位。

故事四:全球市场的拓展

随着全球化的加速推进,Furukawa Electric也加快了其全球市场的拓展步伐。公司在全球范围内建立了完善的生产和销售网络,覆盖了亚洲、欧洲、美洲等多个地区。通过与国际知名企业的合作与竞争,Furukawa Electric不断提升自身的技术实力和市场竞争力。同时,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。

故事五:可持续发展与社会责任

在追求经济效益的同时,Furukawa Electric也始终关注可持续发展和社会责任。公司致力于通过技术创新和产品优化来降低能耗和减少环境污染。例如,在电力传输系统和配电电缆领域,Furukawa Electric开发出了多种高效节能的产品,满足了市场对绿色、环保产品的需求。此外,公司还积极参与社会公益活动,为当地社区的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业的长期发展奠定了坚实的基础。

Allied Controls Incorporated公司的发展小趣事

Allied Controls Incorporated(ACI)是一家专注于设计和制造温度传感器和控制器的公司,以下是其发展历程的五个相关故事:

  1. 创立和早期发展: Allied Controls Incorporated成立于1983年,总部位于美国新泽西州。公司的创始人是一群对温度控制技术充满热情的工程师和企业家。起初,ACI专注于为工业和商业应用提供高品质的温度传感器和控制器。通过不断提高产品质量和性能,公司逐渐赢得了客户的信任和好评,实现了良好的初期发展。

  2. 技术创新与产品优化: 随着市场需求的变化和技术的发展,ACI不断进行技术创新,并不断优化其产品线。公司投入大量资源用于研发新型温度传感器和控制器,以满足不同行业的需求。ACI的工程团队与客户紧密合作,根据客户的反馈和需求不断改进产品设计和性能,确保产品的质量和可靠性。

  3. 扩大市场份额: 随着业务的稳步增长,ACI逐渐扩大了其市场份额,涵盖了更多的行业和应用领域。除了工业和商业应用外,公司还开始进军医疗、航空航天、汽车和消费电子等领域。通过开发定制化解决方案和与行业领先企业合作,ACI成功地拓展了其市场份额,并在各个行业中树立了良好的声誉。

  4. 国际市场拓展: 除了在美国市场取得成功外,ACI还积极拓展国际市场。公司与全球各地的合作伙伴建立了稳固的合作关系,拓展了产品的销售网络。ACI的产品出口到欧洲、亚洲和其他地区,赢得了国际客户的青睐和认可。通过不断开拓国际市场,ACI进一步巩固了其在全球温度传感器和控制器领域的领先地位。

  5. 持续创新和发展: 作为一家技术驱动型公司,ACI致力于持续创新和发展。公司不断投入研发和技术改进,推出更加先进和高性能的产品。ACI的工程团队不断探索新的技术和解决方案,以满足客户日益增长的需求。通过不断创新和发展,ACI得以在电子行业中保持竞争优势,并为客户提供更加可靠和高效的温度控制解决方案。

Hirel Systems Ltd公司的发展小趣事

对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:

一、技术原理类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。

  2. 问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
    回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。

二、故障排查与维修类问题

  1. 问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
    回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:

    • 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
    • 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
    • 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
    • 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。

    针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。

  2. 问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
    回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:

    • 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
    • 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
    • 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
    • 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。

    针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。

三、应用与拓展类问题

  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。

  2. 问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
    回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:

    • 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
    • 增加滤波电路或改进解码算法,以减少噪声干扰和提高解码准确性。
    • 扩展通道数量或增加控制逻辑,以实现更复杂的控制功能。
    • 引入无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等),将红外遥控与无线控制相结合,提高控制的灵活性和便捷性。

    在进行升级或改造时,需要根据具体的应用需求和技术条件进行选择和设计。

DuPont公司的发展小趣事

随着全球环保意识的提高,对于环保型电子材料的需求也日益增长。DuPont公司积极响应这一趋势,致力于环保型电子材料的研发和生产。公司采用先进的环保技术和生产工艺,开发出了一系列低污染、低能耗的电子材料。这些材料不仅具有良好的性能,而且对环境友好,符合可持续发展的要求。DuPont公司的这一举措,不仅提升了公司的竞争力,也为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。

ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事

随着全球电子市场的不断扩大,ABC Taiwan Electronics Corp开始实施国际化战略。公司积极参与国际电子展会,与国外客户建立合作关系,将产品推向国际市场。同时,公司还加强了对国际标准和法规的研究,确保产品符合国际质量要求。通过不断拓展海外市场,ABC的销售额和市场份额逐年攀升,成为了国际知名的电子零件供应商。

DEWALT公司的发展小趣事

DEWALT公司成立于1924年,由雷蒙得伟(Raymond Dewalt)创立。他是一位富有远见的发明家和企业家,对电动工具行业有着浓厚的兴趣。雷蒙得伟发明了摇臂锯,这一创新产品成为当时市场上的一颗新星。凭借这一发明,DEWALT公司开始进入电动工具行业,并逐渐在市场中树立了自己的品牌形象。

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