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掌握核心技术 康佳以科技创新驱动多产业协同发展

类别:企业动态发表于:2020-02-24 20:39
关键字:康佳

摘要:康佳集团总裁周彬在第六届全球深商大会上指出:“今天的康佳,已经构建形成了产业产品业务群、科技园区业务群、平台服务业务群和投资金融业务群四大业务群组协同发展、彼此赋能的业务格局,不再只是一个消费电子类的制造型企业,而是成为一个以科技创新为驱动的、多产业协同发展的平台型公司。”

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   “洞见全球经济,前瞻湾区未来”第六届全球深商大会在深圳开幕,康佳集团总裁周彬应邀参会并在“大湾区产业发展论坛”上发表题为《担当科技实业责任,共筑湾区产业未来》的主题演讲,并就湾区机遇和康佳科创驱动、多产业协同发展的战略进行了深入阐述,他指出:“今天的康佳,已经构建形成了产业产品业务群、科技园区业务群、平台服务业务群和投资金融业务群四大业务群组协同发展、彼此赋能的业务格局,不再只是一个消费电子类的制造型企业,而是成为一个以科技创新为驱动的、多产业协同发展的平台型公司。”


   经过近几年在主营业务、科技创新、品牌建设、平台搭建等方面的全方位发力,康佳从消费电子类企业向科技驱动的平台型企业转型发展的道路越走越宽,顺利转型的背后,折射出康佳在多产业协同发展战略中的成功布局。随着5G、AI及IoT势潮的到来,康佳持续深耕消费电子业务并取得亮眼成果,2019年,康佳重磅推出APHAEA未来屏首款Micro LED系列产品Smart Wall和康佳APHAEA 未来屏A5系列,直指行业未来潮流。此外,康佳以大屏为中心,通过IoT技术连通全屋生活场景,将客厅大屏打造为智能生活场景的中心入口,打下了全面布局智能家居的坚实根基。


   在科技创新层面,康佳积极搭建科创产业园区,不仅有跨境科技项目孵化投资平台“康佳之星”在全国7座城市、海外5个国家设立15个创新基地,还成立重庆康佳半导体光电研究院、与中国科学院院士李家春共建毅康科技院士工作站、建设重庆(康佳)半导体光电科技产业园,一系列科创。并且,2019年12月,由具有斯坦福大学、复旦大学、中国科学技术大学、台湾清华大学等教育背景及丰富行业经验的核心团队,历时300多个日夜精心打磨,康佳半导体首款存储主控芯片KS6581A,首批10万颗量产出货。这意味着康佳在存储领域的业务布局初见成效,康佳半导体业务板块已初步掌握行业核心技术,并搭建了研产供销的全链条业务团队。


   目前,存储主控芯片行业为多寡头竞争市场,其中三星电子、东芝半导体、SK海力士、闪迪等四家国际主流厂商合计市场占有率预计约为85%,国产品牌市场占有率约8%。在此情况下,康芯威争取2020年销售存储主控芯片1亿颗,是基于市场、产品等方面的考虑。


   无论是从行业对新增长的期待,还是从用户对新体验的需求来看,科技都必须完成一次进化,在这个过程中,康佳已经是先行者,拥抱时代,创新核心技术,从“芯”出发升级用户体验。这是康佳的选择,也应该是行业的选择。


   深康佳A回应:涉及氮化镓技术属实 运用于Micro LED发光芯片


   据了解,深康佳A董秘于2月18日在互动平台透露控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司(以下简称重庆光电)正在从事MicroLED相关的产品研发,其中会涉及氮化镓相关技术。对此,深康佳A回复称,情况属实。


   深康佳A介绍,基于MicroLED产品研发的需要,重庆光电于2020年1月15日起在相关招聘网站发布了关于招聘氮化镓研发工程师的招聘需求。因为本公司正在招聘氮化镓技术的相关人员,且本公司正在推进的MicroLED项目中蓝色及绿色MicroLED发光芯片的材料为氮化镓,所以本公司在2020年2月18日回复称:“本公司的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正在从事MicroLED相关的产品研发,其中会涉及氮化镓相关技术。”


   深康佳A表示,以MicroLED为代表的半导体光电显示器件,其发光核心就是基于氮化镓发光二极管,氮化镓材料由于其物理特性目前成为蓝色和绿色发光器件的*佳选择。氮化镓作为第三代半导体材料,因具备优越的性能,在半导体照明显示、消费类电子等领域具有广阔的应用前景。重庆康佳光电研究院的建立,就是开展MicroLED产品为代表的氮化镓等化合物半导体技术与应用研发。因此,重庆光电在MicroLED相关产品研发时需要涉及氮化镓相关的技术。


   深康佳A称,根据公开信息,小米目前主要是利用氮化镓功率器件开发快充产品。重庆光电与小米从不同的应用需求层面对氮化镓材料的特性加以研发和应用,两者在技术应用层面存在区隔。本公司目前没有使用氮化镓技术开发快充产品的计划。


   深康佳介绍,目前,重庆光电自主研发的MicroLED显示屏以及MicroLED发光芯片已在实验室成功点亮(即样片研发阶段已完毕),其中蓝色与绿色MicroLED发光芯片的材料为氮化镓。

来源:夸克显示

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