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歌尔股份整合世界

发布时间:2021-07-08 00:09:39

1. 华为mate30,是怎样做到刚开售一分钟达5亿呢

9月26日,华为在上海举行2019年度旗舰新品发布会,正式发布华为Mate30系列国行版本及华为智慧屏售价。值得注意的是,华为商城数据显示,Mate30系列华为商城销售额1分钟破5亿。

该机构认为自主可控依旧是科技投资大方向:华为供应链面板巨头京东方A;精密制造龙头立讯精密;电感龙头顺络电子;代工:光弘科技;PCB供应商:深南电路、沪电股份、鹏鼎控股;光学、声学:舜宇光学、歌尔股份、水晶光电;芯片供应商:圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、兆易创新、汇顶科技、闻泰科技等有望受益。

2. 华为手机配件供应商有上市公司吗

华为手机配件供应商有上市公司。具体公司及其资料如下:

1、高通公司:美国上市公司,高通公司为华为提供核心CPU。高通公司为全球通讯技术研发的领先企业,目前已经向全球多家制造商提供技术使用授权,涉及了世界上所有电信设备和消费电子设备的品牌。

2、恩智公司:恩智浦半导体是荷兰著名高性能混合信号半导体电子企业,2006年从飞利浦公司分拆上市,目前已成为全球最大的汽车半导体公司。恩智浦是华为的“十年金牌供应商”。

3、英特尔公司:美国上市公司,英特尔是华为的“十年金牌供应商”。英特尔和华为在2012年正式签署解决方案合作协议,在ICT领域展开了深入的合作,从服务器、存储到数据中心产品和解决方案,从虚拟化技术、云操作系统到云应用,从技术合作、联合实验室到共同的市场领域拓展。

4、德州仪器公司:是全球领先的半导体跨国公司,以开发、制造、销售半导体和计算机技术闻名于世,主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。于华为被评定为联合创新奖。

5、松下公司:是日本的一个跨国性上市公司,为中国华为提供的众多产品质量良好,被评定为优秀质量奖。

3. 潍坊歌尔电子有限公司条件待遇好吗

工资不是很高,但是还可以,毕竟潍坊消费水平低。技术管理类8小时制,一般会有半个小时到一个小时的拖班。加班费具体怎么算,各个部门不大一样。一线员工基本是上对时,工作时间有10个小时。

4. 大家觉得歌尔股份这家公司怎么样

歌尔总部设于潍坊高新区,在美国、英国、丹麦、瑞典、日本、韩国、台湾等十几个国家与地区设有研发与营销部门,在青岛设立研发基地,在北京、上海、深圳等地设立研发与营销部门。就布局来说,歌尔很好地诠释了全球化的资源整合这一理念。

5. 一副耳机塞下6个麦克风,苹果是怎么做到的

前不久,苹果的Airpods Pro正式上市,各路拆解大神速度进行了360度花式拆解,把Airpods Pro从里到外看了个遍。大神们在感叹苹果牛掰的工业设计之外,惊讶的发现,每个耳机居然史无前例的塞进了3个麦克风。

Airpods Pro的X光照片,在红圈处就是三颗麦克风所在的位置。分别位于耳机机身的底部、中部以及耳机内部。

1. 麦克风长什么样?

我们先看看3号麦克风,3号麦克风位于耳机内部

3号麦克风被称为“内向”麦克风,位于耳机内部,原图来自APPLE,黑毛警长008标记

而耳机被暴力拆解后可以更加清晰的看到麦克风(红框处)的黄铜外壳

耳机被暴力拆卸后看到的3号麦克风实物图,原图来自ifixit,黑毛警长008标记

经过进一步拆解和对比,发现1号与2号麦克风信号相同,为234-936-GWM1。而三号麦克风信号略有区别。


三颗麦克风实物图,黑毛警长008整理

2. 为什么麦克风这么小?原理是怎样的?

Airpods Pro用的麦克风的长宽高约为3*2*0.98毫米,不足米粒大小。这种麦克风的专业名称为MEMS麦克风。

MEMS, 原文全称Micro-Electro-Mechanical System,中文全称微机电系统。MEMS传感器采用半导体技术进行加工,加工精度可以控制到微米甚至纳米级别。相比传统麦克风,MEMS麦克风具备尺寸小、功耗低、性能优、一致性高、成本低的优点。由于这一系列优点,目前市场上的大部分消费电子产品,包括手机、智能音箱、智能穿戴、TWS耳机、VR、AR等都在广泛使用MEMS麦克风,以至于如今业界把MEMS麦克风形容为电子产品的“听觉细胞”。


MEMS麦克风3D结构图,来自41j.com

MEMS麦克风由三部分构成,第一部分是MEMS声音传感器(上左图中的右边部分),第二部分是ASIC芯片(上左图中的左边部分),第三部分是金属外壳。底部PCB板上有信号端子(上右图黄色方块部分)和接地端子(上右图黄色圆圈部分)。根据信号处理方式的不同,不同信号MEMS麦克风的信号端子数量不同,常见的为2~4个。(Airpods Pro的麦克风有4个信号端子)


MEMS传感器右视图横截面示意图,来自omron

MEMS传感器由上下两层“薄膜”构成一个电容器,上层为孔洞结构(上图黄色/绿色部分),下层为密闭结构。当声音传递到传感器时,声压会导致两层薄膜之间的间距发生变化,从而形成电容变化,也就是将声音信号转变为了电信号。


MEMS底层薄膜随声波震动,从而将声压转换为电信号,来自omron

在MEMS传感器将声压转换为电信号之后,电信号会被传递给ASIC芯片,芯片会对电信号进行处理,比如进行放大和模数转换(将模拟信号转为数字信号)

ASIC处理后的信号,最终通过底部的信号端子进行输出。

3. 为什么要放置三颗麦克风?

作为TWS(True Wireless Stereo,真无线立体声)耳机来说,每个耳机放一个麦克风不就够了吗?为什么要放三个?

这个问题要从苹果追求极致的设计思路说起。

1号麦克风,也就是整体底部的那一颗麦克风,功能是接收语音。这个麦克风必不可少,TWS耳机中都会有这个麦克风。

而2号麦克风,用于接收外部噪音信号。


2号麦克风,用于接收外部噪音信号,来自Apple

耳机中的处理器会识别2号麦克风接收到的噪音,并生成一个与噪音幅度相同、相位相反的声音信号(上图中右侧绿色部分),可以理解为噪声的一个镜像。当噪声与这个噪声镜像叠加后,两者就互相被抵消了,从而实现了所谓的“主动降噪”功能。

一般来说,对于主动降噪耳机,有这个麦克风就足够用了。但是苹果并不满足于此。

苹果发现,噪声不仅会来自外部,还会来自“内部”,也就是耳塞与耳道之间。由于人体无论是静止还是运动状态,耳塞与耳道都会产生持续的摩擦,从而产生噪声并影响到音质体验。这部分噪声如何去除呢?苹果想到,既然可以用2号麦克风“拾取”外部噪声,那么耳塞内部一样也放一个麦克风,用于侦测耳塞内部的噪声,并使用同样的“主动降噪”技术,将这一部分噪声也进行抵消。

这颗耳塞内的麦克风就是我们前面提到的3号麦克风,这也是它被称为“内向”麦克风的原因。(嗯,并不是性格内向,而是侦测的方向是“向内”的)

这样,1号麦克风用于接收语音等有用信号,2号麦克风用于侦测耳机外部的噪声信号,3号麦克风用于侦测耳塞内部的噪声信号,从而最终形成了内置3颗麦克风的Airpods Pro。

4. 其他的TWS耳机也有这么多麦克风吗?

虽然市面上已经有了不少可以主动降噪的耳机,但是截止目前Airpods Pro还是独此一家。“其他”的耳机们仅仅能够主动抑制来自耳机外部的噪声,尚不具备Airpods Pro的消除耳塞内部噪声的功能。因此,既然功能上不具备,它们当然也就不需要在耳塞内部再多加一颗麦克风了。

手机摄像头不断增多,能够带来更好的体验;同样TWS耳机内麦克风的增多,一样可以带来更好的体验(当然,同时还需要强大的信号处理芯片,如H1,以及其他辅助零组件)。TWS耳机内部的麦克风,从最初的一个发展成两个,如今苹果发展成了三个,让降噪效果达到了前所未有的高度。这也是为什么Airpods Pro在1999元的高价下,依然“真香”重要原因之一。

5. Airpods Pro的麦克风是什么品牌?还有哪些耳机品牌使用同款麦克风?

截止目前,在业界对Airpods Pro拆解中,发现麦克风均来自歌尔股份。歌尔股份是一家2001年成立的中国公司,2008年A股上市。

在MEMS麦克风领域,在2011年之前几乎被一家公司所垄断,这家公司就是美国的楼氏(Knowles)。当时,在MEMS市场,楼氏一家就占了83%以上的份额,而其他公司,只能被楼氏按在地上反复摩擦。

MEMS麦克风市场,黑毛警长008整理

但从2011年开始,一些中国“小公司”的开始崛起。一家是歌尔,另外一家是瑞声。随着这些中国公司的不断努力,美国楼氏的份额被不断蚕食。

特别是歌尔股份,在2019年,一举超越美国楼氏,成为全球份额第一的MEMS麦克风厂家。特意做了个动图,来,感受一下。

MEMS麦克风市场,黑毛警长008

市场上,大部分高端电子产品,都会采用这三家的电声元器件。

苹果目前使用的比较多的是歌尔的麦克风,楼氏和瑞声用的相对少。而歌尔是华为在声学领域的唯一金牌供应商,华为通常会在其高端产品上使用歌尔,中低端产品使用其他品牌的声学器件。

业界TWS耳机品牌中,除了苹果、华为、三星等大品牌之外,一些追求高品质的小众品牌,比如Libratone(丹麦品牌)也有选择歌尔的高端MEMS麦克风。

当然,无论是歌尔还是楼氏,其麦克风都有不同型号和品质之分。比如苹果Airpods Pro用的歌尔产麦克风,就是歌尔为苹果“私人定制”的。而对于市面上大部分中小厂商,很难有实力“定制”麦克风,更多是从麦克风厂商购买标准化的产品。

所以,即使很多小品牌甚至山寨货,一样会使用歌尔和瑞声的麦克风,只不过用的都是标准化的产品。只有苹果、华为这样的大厂才有实力进行“私人定制”。

写在最后

Airpods发货量预测

之前的认知是零组件业务与消费电子整体市场同步,已经进入相对平滑的增长阶段。但通过分析我们发现,并非如此。

对于同时有TWS耳机和零组件业务的厂家,2020年将迎来超过预期的增长。其中最为典型的公司就是歌尔,歌尔同时为苹果提供Airpods整机及麦克风零件。歌尔的Airpods订单份额2019年是26%,明年份额预计将增加到35%左右,那么从发货量上就是从1300万部到3150万部,将增长142%。而零组件部分,如果仅仅看苹果的订单,明年也可以实现至少86%的增长。而如果再考虑到华为等安卓系的订单(歌尔是华为声学领域唯一金牌合作方),那么歌尔明年的增长空间将得到进一步的提升。

6. 请问生产传感器的上市公司有哪几家。

第1名:歌尔声学

歌尔声学股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深圳证券交易所成功上市。主营业务为电声器件、电子配件和LED封装及相关产品的研发、生产和销售,主要为全球顶级厂商提供产品与服务,客户涵盖三星、LG、松下、索尼、谷歌、微软、缤特力、思科等。

第2名:大华股份

浙江大华技术股份有限公司是领先的监控产品供应商和解决方案服务商,2008年5月成功在A股上市。

第3名:航天电子

航天时代电子技术股份有限公司(简称航天电子)是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司。其子公司长征火箭技术股份有限公司生产磁致伸缩位移传感器。

第4名:华天科技

天水华天科技股份有限公司成立于2003年12月,2007年11月公司股票在深圳证券交易所成功发行上市。华天科技主要从事半导体集成电路、MEMS传感器、半导体元器件的封装测试业务。

第5名:东风科技

东风电子科技股份有限公司,是以汽车零部件研发、制造、销售为主业的上市公司。控股股东为东风汽车有限公司,占公司总股本的75%。公司创立于1997年6月,由原东风汽车公司仪表公司改制组建东风汽车电子仪表股份有限公司,同年7月3日在上海证券交易所挂牌上市。

第6名:航天机电

上海航天汽车机电股份有限公司(简称“航天机电”)成立于1998年5月28日,是上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂(现更名为上海航天有线电厂)、上海新光电讯厂和上海仪表厂(现更名为上海仪表厂有限责任公司)等四家企业依托航天高科技优势共同发起,以募集设立方式设立的股份(上市)有限公司。

第7名:通鼎互联

通鼎集团有限公司创建于1999年,占地2100多亩,总资产118亿元,是专业从事通信用光纤光缆、通信电缆、铁路信号电缆、城市轨道交通电缆、RF电缆、特种光电缆、光器件和机电通信设备等产品的研发、生产、销售和工程服务,并涉足房地产、金融等多元领域的国家级优秀民营企业集团。

第8名:华工科技

华工科技成立于1999年7月28日,2000年在深圳证券交易所上市,是华中地区第一家由高校产业重组上市的高科技公司,其下属有华工激光、华工正源、华工高理、华工图像、海恒化诚等企业。

第9名:科陆电子

深圳市科陆电子科技股份有限公司成立于1996年,于2007年3月在深交所挂牌上市。科陆电子主营电工仪器仪表与电力自动化,生产温度传感器压力传感器、液位传感器、位移传感器、流量开关传感器、速度传感器、称重传感器等。

第10名:士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微)1997年成立,是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业,公司现在的主要产品是集成电路和半导体产品。

(6)歌尔股份整合世界扩展阅读:

传感器相关的现行国家标准

GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号

GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法

GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范

GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机

GB/T 13823.17-1996 振动与冲击传感器的校准方法声灵敏度测试

GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范

GB/T 18858.2-2002 低压开关设备和控制设备控制器-设备接口(CDI) 第2部分:执行器传感器接口(AS-i)

GB/T 18901.1-2002 光纤传感器第1部分:总规范

GB/T 19801-2005 无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准

GB/T 7665-2005 传感器通用术语

GB/T 7666-2005 传感器命名法及代号

GB/T 11349.1-2006 振动与冲击机械导纳的试验确定第1部分:基本定义与传感器

GB/T 20521-2006 半导体器件第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类

GB/T 14048.15-2006 低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)

GB/T 20522-2006 半导体器件第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器

GB/T 20485.11-2006 振动与冲击传感器校准方法第11部分:激光干涉法振动绝对校准

GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械固定在拖拉机上的传感器联接装置技术规范

GB/T 20485.21-2007 振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准

GB/T 20485.13-2007 振动与冲击传感器校准方法第13部分: 激光干涉法冲击绝对校准

GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器通用技术条件

GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法

GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法第1部分: 基本概念

GB/T 20485.12-2008 振动与冲击传感器校准方法第12部分:互易法振动绝对校准

GB/T 20485.22-2008 振动与冲击传感器校准方法第22部分:冲击比较法校准

GB/T 7551-2008 称重传感器

GB 4793.2-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求

GB/T 13823.20-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法

GB/T 13823.19-2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准

GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装第1部分:传感器和执行器

GB/T 20485.15-2010 振动与冲击传感器校准方法第15部分:激光干涉法角振动绝对校准

GB/T 26807-2011 硅压阻式动态压力传感器

GB/T 20485.31-2011 振动与冲击传感器的校准方法第31部分:横向振动灵敏度测试

GB/T 13823.4-1992 振动与冲击传感器的校准方法磁灵敏度测试

GB/T 13823.5-1992 振动与冲击传感器的校准方法安装力矩灵敏度测试

GB/T 13823.6-1992 振动与冲击传感器的校准方法基座应变灵敏度测试

GB/T 13823.8-1994 振动与冲击传感器的校准方法横向振动灵敏度测试

GB/T 13823.9-1994 振动与冲击传感器的校准方法横向冲击灵敏度测试

GB/T 13823.12-1995 振动与冲击传感器的校准方法安装在钢块上的无阻尼加速度计共振频率测试

GB/T 13823.14-1995 振动与冲击传感器的校准方法离心机法一次校准

GB/T 13823.15-1995 振动与冲击传感器的校准方法瞬变温度灵敏度测试法

GB/T 13823.16-1995 振动与冲击传感器的校准方法温度响应比较测试法

GB/T 13866-1992 振动与冲击测量描述惯性式传感器特性的规定

7. 清华大学的师资力量有多强

本人在清华攻读硕士,对于师资力量深有体会,在科研的道路上,简直扎心...自己闷头苦干一学期,也比不过导师一句话,一个建议管用

在清华的教授,都是各大领域的专家,他们不但学习研究上有所成就,甚至有些还对行业有所贡献,对世界有所改变,简直是神一般的存在

8. 歌尔股份怎么样是不是真的是全球前三啊

歌尔股份主要从事精密制造和智能制造,在声光电领域是无可争议的巨头。在微型器件制造方面在全球都是居于前列的。

9. 北京航空航天大学有哪些知名校友

北航在读研究生来回答这个问题。

近些年来,“国产大飞机","歼十五舰载机”,“神州载人飞船”,“嫦娥登月”,“北斗导航系统”等航空航天热门事件成为人们茶余饭后关注的焦点之一。我国航空航天事业的飞速发展不仅展现了我国综合国力已越来越处于世界前列,同时也给百姓们带来各种实际的便捷,影响着人们的生活。而提到航空航天,北京航空航天大学这所高校与航空航天有着不解渊源。北航自1952年建校起,就肩负振兴国家的使命,为航空航天等各领域输送了一大批人才。他们大多数默默无闻,但他们在自己的岗位尽职尽责,贡献自己独特的力量。人们或许不会记起,但祖国不会忘记!

首先我们看一下和北航渊源颇深的两院院士名单:

北航历经60多年风雨,始终向学生传达着艰苦奋斗,自强不息,德才兼备,知行合一的理念。无数学子毕业后,走向航空航天岗位,将自己的青春献给了祖国的航空航天事业。或许很多人都默默无闻,但他们的工作,是祖国发展建设中的基础,我们应该铭记那些著名的校友,也为那些无私奉献,默默无闻的人鼓掌。

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