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快充新“赛道”,行业势不可挡.docx

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快充新“赛道”,行业势不可挡.docx

上传人:琥珀 2020/9/11 文件大小:1.05 MB

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文档介绍

文档介绍:目录一、 有线快充走向百瓦时代,协议兼容增强推动一充多 4(一) 手机能耗提升,推动快充功率走向百瓦时代 41、 耗电需求持续增长,快充技术应运而生 42、 快充技术发展趋势:电压电流同步提升,更大功率与便携、安全并行发展 5(二) 快充技术协议兼容性不断增强,私有协议逐步走向开放 91、 趋势一:快充技术方案逐步实现对USB-PD协议的兼容 102、 趋势二:私有协议正逐步走向开放,华为、OPPO开放快充技术授权 123、 趋势三:协议兼容性增强、私有协议逐步开放,一对多充成为可能 13(三) 竞争格局:产业链由国内企业主导,代工行业集中度较低 14(四) 市场空间:快充渗透率逐年提升,无线市场蓄势待发 18二、 无线充电:国内厂商推动无线充电走向快充时代 22(一) 电磁感应为主流技术,使用场景有别有线充电 221、 电磁感应式无线充电是目前无线充电的主流技术方案 222、 电磁共振式无线充电具有更高能力传输效率,但技术难度较大,尚未普及 23(二) 无线充电发展趋势:更高功率、更强散热及更灵活使用 241、 国内厂商带领行业步入无线快充时代 242、 主被动方案协同解决无线充电散热问题 263、 主流厂商推出线圈叠加与移动方案,解决精准摆放与仅能一对一充电问题 27(三) 竞争格局:国内厂商积极布局上下游产业链,代工企业竞争激烈 28(四) 市场空间:市场空间潜力巨大,未来应用前景广阔 32三、 相关标的 341、 领益智造:收购充电模组龙头赛尔康,有望切入大客户无线充电 342、 信维通信:一站式无线充电方案解决领先者,积极募投扩产 343、 奥海科技:国内充电器代工龙头企业,积极开发快充及无线充电领域 354、 安克创新:以亚马逊等海外线上平台B2C销售为主,产品逐渐多元化 355、 圣邦股份:国内模拟芯片领跑者,横向并购增强核心竞争力 366、 富满电子:积极布局快充和MOSFET领域,进一步完善产业链 377、 海能实业:丰富产品线寻求利润增长点,全球布局优化客户结构 36四、 投资建议 38五、 风险提示 38插图目录 39表格目录 40一、有线快充走向百瓦时代,协议兼容增强推动一充多(一)手机能耗提升,推动快充功率走向百瓦时代1、耗电需求持续增长,快充技术应运而生手机能耗需求及锂电池性能限制催生快充方案。(1)能耗需求:智能手机在CPU运算处理性能、屏幕分辨率及宽带无线网络通信等方面的不断升级将使得手机耗电量相应提升。(2)手机电池限制:从近几年几大主流手机品牌所发布的手机来看,手机电池容量均有所提高。但受限于锂电池本身物理特性以及手机机身大小、重量、散热性能、成本等因素,手机电池容量整体增速较慢。因此,快充成为了提高电池续航能力的有效解决方案。图1:手机主要耗电来源 图2:各品牌每年新发布手机电池容量(单位:mAh)耗电提升来源6,000更强运算处理性能CPU5,0004,000更高分辨率,GPU性能升级屏幕手机主要耗电来源3,0002,0005GMassiveMIMO,更多天线网络1,00002016 2017 2018 2019 2020华为 OPPO 三星 小米 苹果资料来源:整理 资料来源:各公司官网,注:iPhone尚未发布2020新手机产品快充过程包含三阶段,恒定电流充电的持续时间及峰值电流大小是影响快充性能的主要因素。(1)预充电:对过放电池进行恢复性充电,使电池恢复活性,防止过高电流损坏电池。恒定电流充电(快充):当电池电压达到预充电电压阈值后,对电池进行大电流恒流充电。在此充电阶段中,电池电量快速增加,电压不断增大,电流保持不变。(3)恒定电压充电(涓流充电):当电池电压达到电压阈值后,电压不再增大,电流逐渐减小,以涓流充电的形式将电池电量充满。由此可见,快充主要体现在恒定电流充电阶段。因此,恒定电流充电阶段的持续时间及峰值电流大小是影响快充性能的主要因素。图3:快充方案的主要充电环节资料来源:CSDN,传统快充方案包括高压低电流、低压高电流。(1)高压低电流:在充电器、充电线等接口最大承载电流的限制下,充电器输出高电压以提高传输功率。再在手机端通过降压电路将高压低电流转换为电池可承受的低压高电流进行大电流充电。(2)低压高电流:打破接口承载电流的最大限制,充电器直接输出高电流到手机电池端进行大电流充电。相较于高压低电流方案,低压高电流方案对硬件的物理属性要求更高,因此其成本更高,兼容性较差。但由于传统降压电路效率较低(约90%),所以低压高电流方案发热损耗更少,充电效率更高。:快充的两种传统方案 图5:两种传统快充方案的主要工作模式高压低电流联发科PE高压低电流220V快充方案低压高电流低压高电流OPPOVOOC闪充220V降压 降压高压低电流降压低压高电流