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2020-2026年中国射频功率放大器行业分析与产业供需格局研究报告
2020-08-13
  • [报告ID] 145651
  • [关键词] 射频功率放大器行业
  • [报告名称] 2020-2026年中国射频功率放大器行业分析与产业供需格局研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2020/8/8
  • [报告页数] 页
  • [报告字数] 字
  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

随着 5G 进程的加快,5G 基站、智能移动终端及 IoT终端射频功率放大器(PA)使用量大幅增加,将迎来发展良机。智能移动终端射频 PA 市场规模将从 2017 年的50 亿美元增长到 2023 年的 70 亿美元,复合年增长率为 7%,高端 LTE 功率放大器市场的增长,尤其是高频和超高频,将弥补 2G/3G 市场的萎缩。

5G推动手机射频 PA 量价齐升: 4G 时代,智能手机一般采取 1 发射 2 接收架构,预测 5G 时代,智能手机将采用 2 发射 4 接收方案,未来有望演进为8 接收方案。功率放大器(PA)是一部手机最关键的器件之一,它直接决定了手机无线通信的距离、信号质量,甚至待机时间,是整个射频系统中除基带外最重要的部分。手机里面 PA 的数量随着 2G、3G、4G、5G 逐渐增加。

5G 基站,PA 数倍增长,GaN 大有可为:4G 基站采用 4T4R 方案,按照三个扇区,对应的射频 PA需求量为 12 个,5G 基站,预计 64T64R 将成为主流方案,对应的 PA需求量高达 192 个,PA数量将大幅增长。目前基站用功率放大器主要为 LDMOS 技术,但是 LDMOS 技术适用于低频段,在高频应用领域存在局限性。

5G 基站 GaN 射频 PA 将成为主流技术,逐渐侵占LDMOS 的市场,GaAs 器件份额变化不大。GaN 能较好的适用于大规模MIMO,预计 2022 年,4G/ 5G 基础设施用 RF 半导体的市场规模将达到 16亿美元,其中,MIMO PA年复合增长率将达到 135%,射频前端模块的年复合增长率将达到 119%。

射频功率放大器(PA)作为射频前端发射通路的主要器件,主要是为了将调制振荡电路所产生的小功率的射频信号放大,获得足够大的射频输出功率,才能馈送到天线上辐射出去,通常用于实现发射通道的射频信号放大。

手机射频前端:一旦连上移动网络,任何一台智能手机都能轻松刷朋友圈、看高清视频、下载图片、在线购物,这完全是射频前端进化的功劳,手机每一个网络制式(2G/3G/4G/WiFi/GPS),都需要自己的射频前端模块,充当手机与外界通话的桥梁—手机功能越多,它的价值越大。

射频前端模块是移动终端通信系统的核心组件,对它的理解可以从两方面考虑:一是必要性,它是连接通信收发器(transceiver)和天线的必经之路;二是重要性,它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终端用户体验。

射频前端芯片包括功率放大器(PA),天线开关(Switch)、滤波器(Filter)、双工器(Duplexer 和 Diplexer)和低噪声放大器(LNA)等,在多模/多频终端中发挥着核心作用。

射频前端产业中最大的市场为滤波器,将从 2017 年的 80 亿美元增长到2023 年 225 亿美元,复合年增长率高达 19%。该增长主要来自于 BAW 滤波器的渗透率显著增加,典型应用如 5G NR 定义的超高频段和 WiFi 分集天线共享。

功率放大器市场增长相对稳健,复合年增长率为 7%,将从 2017 年的 50亿美元增长到 2023 年的 70 亿美元。高端 LTE 功率放大器市场的增长,尤其是高频和超高频,将弥补 2G/3G 市场的萎缩。

射频前端与智能终端一同进化,4G 时代,智能手机一般采取 1 发射 2 接收架构。由于 5G 新增了频段(n41 2.6GHz,n77 3.5GHz 和 n79 4.8GHz),因此 5G 手机的射频前端将有新的变化,同时考虑到 5G 手机将继续兼容4G、3G 、2G 标准,因此 5G 手机射频前端将异常复杂。

5G 手机功率放大器(PA)用量翻倍增长:PA 是一部手机最关键的器件之一,它直接决定了手机无线通信的距离、信号质量,甚至待机时间,是整个射频系统中除基带外最重要的部分。手机里面 PA 的数量随着 2G、3G、4G、5G 逐渐增加。以 PA 模组为例,4G 多模多频手机所需的 PA 芯片为5-7 颗,预测 5G 手机内的 PA 芯片将达到 16 颗之多。

5G 手机功率放大器(PA)单机价值量有望达到 7.5 美元:同时,PA 的单价也有显著提高,2G 手机用 PA 平均单价为 0.3 美金,3G 手机用 PA 上升到 1.25 美金,而全模 4G 手机 PA 的消耗则高达 3.25 美金,预计 5G 手机PA 价值量达到 7.5 美元以上。

5G 时代,GaAs 材料适用于移动终端。GaAs 材料的电子迁移率是 Si 的 6倍,具有直接带隙,故其器件相对 Si 器件具有高频、高速的性能,被公认为是很合适的通信用半导体材料。在手机无线通信应用中,目前射频功率放大器绝大部分采用 GaAs 材料。在 GSM 通信中,国内的锐迪科和汉天下等芯片设计企业曾凭借 RF CMOS 制程的高集成度和低成本的优势,打破了采用国际龙头厂商采用传统的 GaAs 制程完全主导射频功放的格局。

但是到了 4G 时代,由于 Si 材料存在高频损耗、噪声大和低输出功率密度等缺点,RF CMOS 已经不能满足要求,手机射频功放重新回到 GaAs 制程完全主导的时代。与射频功放器件依赖于 GaAs 材料不同,90%的射频开关已经从传统的 GaAs 工艺转向了 SOI(Silicon on insulator)工艺,射频收发机大多数也已采用 RF CMOS 制程,从而满足不断提高的集成度需求。

5G 时代,GaN 材料适用于基站端。在宏基站应用中,GaN 材料凭借高频、高输出功率的优势,正在逐渐取代 Si LDMOS;在微基站中,未来一段时间内仍然以 GaAs PA 件为主,因其目前具备经市场验证的可靠性和高性价比的优势,但随着器件成本的降低和技术的提高,GaN PA 有望在微基站应用在分得一杯羹;在移动终端中,因高成本和高供电电压,GaN PA 短期内也无法撼动 GaAs PA 的统治地位。

5G 基站 PA数量有望增长16倍。4G 基站采用 4T4R 方案,按照三个扇区,对应的 PA 需求量为 12 个,5G 基站,预计 64T64R 将成为主流方案,对应的 PA 需求量高达 192 个,PA 数量将大幅增长。

5G 基站射频 PA 有望量价齐升。目前基站用功率放大器主要为基于硅的横向扩散金属氧化物半导体 LDMOS 技术,不过 LDMOS 技术仅适用于低频段,在高频应用领域存在局限性。对于 5G 基站 PA 的一些要求可能包括3~6GHz 和 24GHz~40GHz 的运行频率,RF 功率在 0.2W~30W 之间,5G 基站 GaN 射频 PA 将逐渐成为主导技术,而 GaN 价格高于LDMOS 和 GaAs。

GaN 具有优异的高功率密度和高频特性。提高功率放大器 RF 功率的最简单的方式就是增加电压,这让氮化镓晶体管技术极具吸引力。如果我们对比不同半导体工艺技术,就会发现功率通常会如何随着高工作电压 IC 技术而提高。

典型的 GaN 射频器件的加工工艺,主要包括如下环节:外延生长-器件隔离-欧姆接触(制作源极、漏极)-氮化物钝化-栅极制作-场板制作-衬底减薄-衬底通孔等环节。

预测未来大部分 6GHz 以下宏网络单元应用都将采用 GaN 器件,小基站 GaAs 优势更明显。就电信市场而言,得益于 5G 网络应用的日益临近,将从 2019 年开始为 GaN 器件带来巨大的市场机遇。相比现有的硅 LDMOS(横向双扩散金属氧化物半导体技术)和 GaAs(砷化镓)解决方案,GaN 器件能够提供下一代高频电信网络所需要的功率和效能。而且,GaN 的宽带性能也是实现多频带载波聚合等重要新技术的关键因素之一。GaN HEMT(高电子迁移率场效晶体管)已经成为未来宏基站功率放大器的候选技术。

由于 LDMOS 无法再支持更高的频率,GaAs 也不再是高功率应用的最优方案,预计未来大部分6GHz 以下宏网络单元应用都将采用 GaN 器件。5G 网络采用的频段更高,穿透力与覆盖范围将比 4G 更差,因此小基站(small cell)将在 5G 网络建设中扮演很重要的角色。不过,由于小基站不需要如此高的功率,GaAs 等现有技术仍有其优势。与此同时,由于更高的频率降低了每个基站的覆盖率,因此需要应用更多的晶体管,预计市场出货量增长速度将加快。

GaN 微波射频器件产品推出速度明显加快。目前微波射频领域虽然备受关注,但是由于技术水平较高,专利壁垒过大,因此这个领域的公司相比较电力电子领域和光电子领域并不算很多,但多数都具有较强的科研实力和市场运作能力。GaN 微波射频器件的商业化供应发展迅速。据材料深一度对 Mouser 数据统计分析显示,截至 2018 年 4 月,共有 4 家厂商推出了150 个品类的 GaN HEMT, 占整个射频晶体管供应品类的 9.9%,较 1 月增长了 0.6%。

Qorvo 产品工作频率范围最大,Skyworks 产品工作频率较小。Qorvo、CREE、MACOM 73%的产品输出功率集中在 10W~100W 之间,最大功率达到 1500W(工作频率在 1.0-1.1GHz, 由 Qorvo 生产),采用的技术主要是 GaN/SiC GaN 路线。此外,部分企业提供 GaN 射频模组产品,目前有 4家企业对外提供 GaN 射频放大器的销售,其中 Qorvo 产品工作频率范围最大,最大工作频率可达到 31GHz。Skyworks 产品工作频率较小,主要集中在 0.05-1.218GHz 之间。

Qorvo 射频放大器的产品类别最多。在我国工信部公布的 2 个 5G 工作频段(3.3-3.6GHz、4.8-5GHz,)内,Qorvo 公司推出的射频放大器的产品类别最多,最高功率分别高达 100W 和 80W(1 月份 Qorvo 在 4.8-5GHz 的产品最高功率为 60W),ADI 在 4.8-5GHz 的产品最高功率提高到 50W(之前产品的最高功率不到 40W), 其他产品的功率大部分在 50W 以下。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国射频功率放大器行业市场发展环境、射频功率放大器行业整体运行态势等,接着分析了中国射频功率放大器行业市场运行的现状,然后介绍了射频功率放大器行业市场竞争格局。随后,报告对射频功率放大器行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国射频功率放大器行业发展趋势与投资预测。您若想对射频功率放大器行业产业有个系统的了解或者想投资中国射频功率放大器行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等射频功率放大器。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计射频功率放大器及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测射频功率放大器。


报告目录
2020-2026年中国射频功率放大器行业分析与产业供需格局研究报告

第.一章中国射频功率放大器行业发展背景综述
1.1射频功率放大器行业概述
1.1.1射频功率放大器行业定义
1.1.2射频功率放大器功能特点
1.1.3射频功率放大器主要类型
1.2中国射频功率放大器行业发展环境分析
1.2.1行业经济环境分析
(1)国际宏观经济环境分析
(2)国内宏观经济环境分析
(3)经济环境对行业的影响分析
1.2.2行业政策环境分析
(1)行业相关标准
(2)行业相关政策
(3)行业发展规划
(4)政策环境对行业的影响分析
1.2.3行业社会环境分析
1.2.4行业技术环境分析
1.3中国射频功率放大器行业发展机遇与威胁分析

第二章国外射频功率放大器行业发展状况分析
2.1全球射频功率放大器行业发展状况分析
2.1.1全球射频功率放大器行业发展历程
2.1.2全球射频功率放大器行业发展现状
2.1.3全球射频功率放大器行业竞争格局
2.1.4全球射频功率放大器行业发展前景
2.2美国射频功率放大器行业发展分析
2.2.1美国射频功率放大器行业发展现状
2.2.2美国射频功率放大器行业发展前景
2.2.3美国射频功率放大器行业发展经验总结
2.3德国射频功率放大器行业发展分析
2.3.1德国射频功率放大器行业发展现状
2.3.2德国射频功率放大器行业发展前景
2.3.3德国射频功率放大器行业发展经验总结
2.4日本射频功率放大器行业发展分析
2.4.1日本射频功率放大器行业发展现状
2.4.2日本射频功率放大器行业发展前景
2.4.3日本射频功率放大器行业发展经验总结

第三章中国射频功率放大器行业原材料市场分析
3.1射频功率放大器产业链简介
3.2晶体管市场分析
3.2.1晶体管市场供需情况分析
3.2.2晶体管市场价格走势分析
3.2.3晶体管市场供需趋势预判
3.2.4晶体管市场对射频功率放大器行业的影响
3.3硅材料市场分析
3.3.1硅材料市场供需情况分析
3.3.2硅材料市场价格走势分析
3.3.3硅材料市场供需趋势预判
3.3.4硅材料市场对射频功率放大器行业的影响
3.4塑封料市场分析
3.4.1塑封料市场供需情况分析
3.4.2塑封料市场价格走势分析
3.4.3塑封料市场供需趋势预判
3.4.4塑封料市场对射频功率放大器行业的影响
3.5芯片市场分析
3.5.1芯片市场供需情况分析
3.5.2芯片市场价格走势分析
3.5.3芯片市场供需趋势预判
3.5.4芯片市场对射频功率放大器行业的影响
3.6铜材市场分析
3.6.1铜材市场供需情况分析
3.6.2铜材市场价格走势分析
3.6.3铜材市场供需趋势预判
3.6.4铜材市场对射频功率放大器行业的影响

第四章中国射频功率放大器行业发展现状与趋势分析
4.1射频功率放大器行业总体状态与经济特性分析
4.1.1中国射频功率放大器行业状态描述总结
4.1.2中国射频功率放大器行业经济特性分析
4.2射频功率放大器行业发展状况分析
4.2.1射频功率放大器行业发展历程分析
4.2.2射频功率放大器行业发展规模分析
(1)射频功率放大器行业供给规模分析
(2)射频功率放大器行业需求规模分析
4.2.3射频功率放大器行业竞争状况分析
(1)行业现有竞争者分析
(2)行业潜在进入者威胁
(3)行业替代品威胁分析
(4)行业供应商议价能力分析
(5)行业购买者议价能力分析
(6)行业竞争情况总结
4.3射频功率放大器行业发展趋势分析
4.3.1射频功率放大器行业现存问题分析
4.3.2射频功率放大器行业发展趋势分析

第五章中国射频功率放大器行业下游市场需求分析
5.1卫星通信领域对射频功率放大器的需求分析
5.1.1射频功率放大器在卫星通信领域的应用
5.1.2卫星通信领域发展现状与趋势预测
(1)卫星通信领域发展现状
(2)卫星通信领域发展趋势预测
5.1.3卫星通信领域对射频功率放大器的需求前景
5.2移动通信领域对射频功率放大器的需求分析
5.2.1射频功率放大器在移动通信领域的应用
5.2.2移动通信领域发展现状与趋势预测
(1)全国移动通信基站建设规模
(2)各地区移动通信基站建设规模
(3)移动电话用户总数分析
(4)通信业务移动化程度分析
(5)移动通信业务收入分析
(6)通信设备制造行业发展分析
(7)移动通信发展趋势预测
5.2.3移动通信领域对射频功率放大器的需求前景
5.3雷达领域对射频功率放大器的需求分析
5.3.1射频功率放大器在雷达领域的应用
5.3.2雷达领域发展现状与趋势预测
(1)雷达行业发展现状分析
(2)雷达行业发展趋势预测
5.3.3雷达领域对射频功率放大器的需求前景
5.4导航设备领域对射频功率放大器的需求分析
5.4.1射频功率放大器在导航设备领域的应用
5.4.2导航设备领域发展现状与趋势预测
(1)导航设备市场发展概况
(2)导航设备市场发展规模
(3)导航设备主要企业
(4)导航设备领域发展趋势预测
5.4.3导航设备领域对射频功率放大器的需求前景
5.5电子对抗设备对射频功率放大器的需求分析
5.5.1射频功率放大器在电子对抗设备中的应用
5.5.2电子对抗设备发展现状与趋势预测
(1)电子对抗设备领域发展现状
(2)电子对抗设备发展趋势预测
5.5.3电子对抗设备对射频功率放大器的需求前景

第六章国内外射频功率放大器行业领先企业经营分析
6.1国外射频功率放大器行业领先企业经营分析
6.1.1恩智浦半导体(NXP)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.2安华高科技(AvagoTechnologies)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.3美国讯泰微波有限公司(HittiteMicrowave)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.4美国威讯联合半导体(RFMD)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.5美国思佳讯公司(Skyworks)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.6意法半导体(STMicroelectronics)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.7飞思卡尔半导体(Freescale)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.8TriQuint半导体
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.9德国波恩公司(BONN)
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.1.10MicrosemiCorporation
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业射频功率放大器业务分析
(4)企业在华市场布局分析
6.2国内射频功率放大器行业领先企业经营分析
6.2.1惠州市正源微电子有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.2锐迪科微电子科技(上海)有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.3威讯联合半导体(北京)有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.4北京琅拓科电子设备有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.5北京信测科技有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.6嘉兆科技(深圳)有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.7广东宽普科技股份有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.8北京泰信通科技发展有限责任公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.9深圳市鑫盛通科技有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.10广州程星通信科技有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.11深圳市德沃器件技术有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.12深圳市安惠普通讯设备有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.13深圳市华通微波科技有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.14捷浪(上海)通讯技术有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析
6.2.15光圣科技(宁波)有限公司
(1)企业发展简况分析
(2)企业经营情况分析
(3)企业资质能力分析
(4)企业射频功率放大器业务分析

第七章中国射频功率放大器行业发展前景预测与投资建议
7.1射频功率放大器行业发展前景预测
7.1.1行业生命周期分析
7.1.2行业发展影响因素
(1)驱动因素164
(2)阻碍因素164
7.1.3行业发展前景预测
7.2射频功率放大器行业投资特性分析
7.2.1行业进入壁垒分析
(1)资源壁垒
(2)人才壁垒
(3)技术壁垒
(4)其他壁垒
7.2.2行业经营模式分析
7.2.3行业投资风险预警
(1)政策风险
(2)市场风险
(3)宏观经济风险
(4)其他风险
7.3射频功率放大器行业兼并重组分析
7.3.1射频功率放大器行业投资兼并与重组案例
7.3.2射频功率放大器行业投资兼并与重组方式
7.3.3射频功率放大器行业投资兼并与重组动机
7.3.4射频功率放大器行业投资兼并与重组趋势
7.4射频功率放大器行业投资策略与建议
7.4.1行业投资价值分析
7.4.2行业投资机会分析
7.4.3行业投资策略与建议

图表目录:
图表:A功放的动态特性曲线
图表:B功放的动态特性曲线
图表:C功放的动态特性曲线
图表:2015-2019年主要经济体季度GDP走势图
图表:2015-2019年主要经济体CPI走势图
图表:2015-2019年主要经济体制造业PMI走势图
图表:2015-2019年主要经济体失业率走势图
图表:2015-2019年GDP单季同比、CPI当月同比以及制造业PMI走势图
图表:2019年工业增加值同比增速及分行业增加值同比增速
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