เรื่องเด่น  
จากความซับซ้อนสู่ความชัดเจน: INCIT แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจในงานสัมมนา TÜV SÜD ประเทศจีน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในราชอาณาจักร: INCIT ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ของ Kingdom Manufacturing 4.0 การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน: INCIT ที่การประชุมสุดยอดธุรกิจประจำปี 2025 ของ CII INCIT และ Yokogawa ตะวันออกกลางและแอฟริกาสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย การลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานการผลิต: ประเด็นสำคัญจากงาน CeMAT ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตของคุณพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม X.0 แล้วหรือยังหรือแค่พูดถึงมันเท่านั้น? การบุกเบิกการเปลี่ยนแปลง AI ในอุตสาหกรรม: ครั้งแรกสำหรับตุรกีและโลก ขั้นตอนต่อไปในการเดินทางสู่ INCIT ของคุณ: ค้นพบเส้นทางด่วนสู่การรับรอง OPERI สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) และ INCIT ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในอินเดีย กลับมาตามคำขอ โอกาสครั้งที่สองในการเชื่อมต่อ: INCIT กลับมาพร้อมกับเว็บสัมมนา Encore เกี่ยวกับการขยายพอร์ตโฟลิโอ
จากความซับซ้อนสู่ความชัดเจน: INCIT แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจในงานสัมมนา TÜV SÜD ประเทศจีน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในราชอาณาจักร: INCIT ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ของ Kingdom Manufacturing 4.0 การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน: INCIT ที่การประชุมสุดยอดธุรกิจประจำปี 2025 ของ CII INCIT และ Yokogawa ตะวันออกกลางและแอฟริกาสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย การลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานการผลิต: ประเด็นสำคัญจากงาน CeMAT ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตของคุณพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม X.0 แล้วหรือยังหรือแค่พูดถึงมันเท่านั้น? การบุกเบิกการเปลี่ยนแปลง AI ในอุตสาหกรรม: ครั้งแรกสำหรับตุรกีและโลก ขั้นตอนต่อไปในการเดินทางสู่ INCIT ของคุณ: ค้นพบเส้นทางด่วนสู่การรับรอง OPERI สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (CII) และ INCIT ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในอินเดีย กลับมาตามคำขอ โอกาสครั้งที่สองในการเชื่อมต่อ: INCIT กลับมาพร้อมกับเว็บสัมมนา Encore เกี่ยวกับการขยายพอร์ตโฟลิโอ
เกี่ยวกับ INCIT
ดัชนีการกำหนดลำดับความสำคัญ
โซลูชั่นสนับสนุน
Prioritise+ ตลาดซื้อขาย
ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก
ความเป็นผู้นำทางความคิด

ผลกระทบของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและนวัตกรรมในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นผู้นำทางความคิด |
 23 ก.พ. 2566

ตั้งแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมไปจนถึงอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานของสังคม และยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง 4% ของก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก (GHG) ที่เกิดจากความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 30% ภายในปี 2030มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการบรรลุประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นเพื่อความยั่งยืนที่มากขึ้น

นวัตกรรมและกระบวนการใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยมลพิษ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้พลังงานมากขึ้น เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันการเติบโตของภาคส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก คาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น $3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030เนื่องจากเราพึ่งพาและมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะต้องนำนวัตกรรมและกระบวนการใหม่ๆ มาใช้และพัฒนาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร?

เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดด้วยการลดเวลาว่าง

ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนในปัจจุบันช่วยให้เราเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และกระบวนการต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ ลดคอขวดการผลิต และปรับปรุงความเร็วในการประมวลผล ส่งผลให้เวลาการทำงานของเครื่องลดลงและสูญเสียพลังงานน้อยลง

ใช้โซลูชันอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และข้อมูลเพื่อติดตามวัสดุ

การใช้ IoT ช่วยให้ การติดตามวัสดุ และการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ซึ่งช่วยให้การจัดการด้านโลจิสติกส์และอายุการใช้งานของส่วนประกอบดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบในการผลิตชิปนั้นบอบบางและมีแนวโน้มที่จะเสียหายได้หากไม่ได้ประกอบให้ทันเวลา การใช้ประโยชน์จาก IoT ร่วมกับเครื่องมือ เช่น การติดแท็ก RFID ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบโดยรับรองว่าชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกใช้ในเวลาที่เหมาะสม ลดความเสียหายและของเสีย เทคโนโลยีอัจฉริยะยังสามารถตรวจจับและสแกนเครื่องจักรและวัสดุเพื่อตรวจสอบว่าส่วนประกอบต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมล่วงหน้าหรือไม่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและ การประหยัดต้นทุน.

การใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเซมิคอนดักเตอร์แบนด์แก็ปกว้าง

การใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) และแกลเลียมไนไตรด์ (GaN) แทนซิลิกอนแบบดั้งเดิมทำให้ผู้ผลิตคาดหวังประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นพร้อมทั้งลดการกระจายความร้อนและพลังงาน แม้ว่าปัจจุบันวัสดุเหล่านี้จะมีราคาแพงกว่า แต่ก็คาดว่าจะมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ ในอนาคตอันใกล้นี้.

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบลิโธกราฟีอัลตราไวโอเลต (EUV) ที่ใช้พลังงานในปริมาณมาก มีพลังงานมากกว่าประมาณ 10 เท่า เมื่อเทียบกับอุปกรณ์รุ่นเก่าๆ เมื่อตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้ ประเทศต่างๆ หลายประเทศที่ขึ้นชื่อในด้านการผลิตชิปขั้นสูงจึงได้ดำเนินการเพื่อลดการใช้ลงทีละน้อย

  • ไต้หวันตั้งเป้าหมายไว้ในตอนแรกว่า ได้จากไฟฟ้า 20% จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025 โดยใช้พลังงานลมนอกชายฝั่งและพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ได้ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย 15.1% ในบทวิจารณ์ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
  • เกาหลีใต้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดย 40% จากระดับปี 2018 ภายในปี 2030บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลงครึ่งหนึ่งจาก 41.9% เป็น 21.8% ภายในปี 2573 และเพิ่มพลังงานหมุนเวียนจาก 6.2% เป็น 30.2%
  • ในปี 2021 Intel ซึ่งมีฐานการผลิตในสหรัฐฯ ใช้พลังงานหมุนเวียนประมาณ 80% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในการดำเนินงานด้านการผลิตทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 100% การใช้พลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030.

อนาคตของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ

ยังมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมใหม่ๆ และการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนทำให้เห็นถึงอนาคตของภาคการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เราทำเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตทั่วโลกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ที่นี่.

แชร์บทความนี้

ลิงค์อิน
เฟสบุ๊ค
ทวิตเตอร์
อีเมล
วอทส์แอป

ความเป็นผู้นำทางความคิดมากขึ้น