无线充电市场调研分析报告2017
2017年无线充电行业深度调研预测咨询分析报告

(此文档为word格式,可任意修改编辑!)正文目录一、技术革新,喜迎无线时代 (4)1.1无线充电的发展历程 (6)1.2 效率与距离,各领风骚 (9)1.3 PMA与A4WP合幵,角逐WPC联盟 (12)二、化繁为简,轻装出行 (16)2.1 成本降驱动需求升,iphone8或成催化剂 (16)2.2 消费电子,下一个应用蓝海 (21)2.3 汽车电子,引领产业爆发 (24)三、相关建议 (28)四、风险提示 (29)图表目录图表1无线充电器WCH10 (4)图表2 电动汽车无线充电 (5)图表3无线充电产业链 (6)图表4无线充电牙刷 (7)图表5无线充电牙刷内部结极 (7)图表6手机电池容量变大 (8)图表7无线充电市场发展历程 (9)图表8无线充电器系统发射器及接收器方块图 (9)图表9无线充电主要方式 (10)图表10电磁感应方式 (11)图表11磁共振方式 (11)图表12无线电波方式 (12)图表13电场耦合方式 (12)图表14无线充电联盟变身两大阵营 (13)图表15 QI支持三种发射器形态 (14)图表16 WPC联盟 (14)图表17QI联盟成员广泛 (15)图表18无线电波未来应用值得期待 (15)图表19 三星S7无线充电手机 (16)图表20 LG Nexus5无线充电手机 (17)图表21无线充电器结极图 (18)图表22无线充电器成本占比 (18)图表23 AFD-101TQ无线充电主板结构图 (19)图表24 无线充电器主板成本占比 (19)图表25双频天线的无线充电和通信系统 (20)图表26iphone 8设计图 (20)图表27支持无线充电消费电子设备一览 (21)图表28全球无线充电市场规模 (22)图表29全球智能手机出货量 (22)图表30苹果无线充电手表 (23)图表31全球智能可穿戴设备出货量 (23)图表32新能源汽车无线充电结极示意图 (24)图表33我国新能源汽车销量情况(万辆) (25)图表34无线充电与传统充电站情景 (26)图表35电动汽车无线充电展示 (26)图表36日本无线充电式混合动力巴士 (27)图表37英国在MiltonKeynes电动公交大巴 (27)图表38 国家电网电动汽车充电站分布规划(1) (28)图表39 国家电网电动汽车充电站分布规划(2) (28)图表40关注公司列表 (29)一、技术革新,喜迎无线时代随着经济以及电子技术的快速发展,各种电子设备已经成为了工作、生活中不可或缺的必备品,但是随着电子产品的增多,各种电子产品所配备的各种型号规格的线缆以及所需要准备的插座等就成了日常生活中枀为琐碎的亊情。
无线充电调研报告

无线充电调研报告调研背景及目的:近年来,随着科技的进步和人们对便利性的不断追求,无线充电技术逐渐成为一种备受关注的充电方式。
本调研旨在了解无线充电技术的发展状况、应用情况以及未来的发展趋势,为相关行业提供参考和决策支持。
调研方法:本次调研采用了多种方法,包括文献研究、专家访谈和网络调查。
通过收集各种相关资料,探讨无线充电技术的技术原理、市场规模、应用领域,并对未来发展趋势进行预测。
调研结果:1. 技术原理:无线充电技术主要采用电磁感应、电磁辐射或者磁共振等方式进行能量传输。
通过将发射器与接收器之间的距离控制在合理范围内,可以实现电能的传输和充电功能。
2. 市场规模:目前,无线充电技术已经广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等移动设备领域。
根据调研数据显示,全球无线充电市场规模预计在未来几年内将保持高速增长。
3. 应用领域:除了移动设备领域,无线充电技术还逐渐应用于汽车、家居、医疗等领域。
例如,无线充电汽车技术的发展,将极大地方便了电动车的充电过程,提升了用户体验。
4. 发展趋势:随着充电效率的提高、充电速度的加快以及充电设备的智能化程度的提升,无线充电技术在未来的应用前景非常广阔。
同时,随着技术成本的降低,市场价格逐渐合理化,将进一步推动无线充电技术的普及和应用。
结论与建议:本调研报告对无线充电技术的发展状况进行了综合评估。
基于目前的调研结果,我们认为无线充电技术有广阔的市场前景,将成为未来充电方式的主流之一。
但在推广应用过程中,还需要解决充电效率、设备兼容性以及充电设备的智能化等挑战。
建议相关企业和行业对无线充电技术进行更多研发投入,加强标准化合作,推动无线充电技术的广泛应用。
无线充电市场分析报告

2017无线充电市场分析报告2017年十一月目录1.无线充电市场前瞻 (3)2. 如何从无线充电系统的高度来优化关键器件包括芯片、线圈和磁性材料的设计和选择 (6)2.1无线充电系统的设计关键和挑战 (6)2.2无线快充存在的机会 (7)2.3无线充电系统的损耗分布 (8)2.4无线充电系统三大器件:线圈、磁性材料、芯片 (9)2.5总结 (10)3. 无线充电在手机行业的产业链上下游机遇分析 (10)3.1无线充电在手机行业的趋势: (11)3.2手机CPU 计算能力不断提升,有取代PC 趋势 (11)3.3无线充电在手机产业链的构成: (12)3.4无线充电方案的关键点 (12)3.5接收端芯片的三代芯片架构 (14)4. 无线厨房——一个强大的厨房概念 (17)4.1无线厨房电器特点 (17)4.2为什么需要无线厨房标准 (18)4.3对消费者的好处 (18)5. 60 瓦笔记本充电 (19)6. 构建无线充电生态圈 (22)6.1无线充电的价值 (22)6.2无线充电的应用方向 (25)6.3无线充电的公共机会 (26)6.4行情洞察 (26)6.5终端设备 (27)6.6总结:生态系统迅速完善,无线充电时代即将来临 (27)1.无线充电市场前瞻预计2017 年将有3.25 亿无线充电产品,其中智能手机约有3 亿,而其无线充电功能都用到了Qi 技术。
另外,发射端约有0.75 亿规模。
无线充电的接收和发射端的数量快速增长,预计无线充电接收端在2020 和2025 年分别将达10 亿、20 亿规模,发射端在2021 年也将达约5 亿规模。
图1:无线充电市场规模图2:无线充电接收端市场规模预测(单位:百万)图3:无线充电市场快速增长具有无线充电功能的家用电器设备:目前每年约有6-8 千万的市场规模,潜在市场将超过5 亿。
目前有400 万种无线充电功能家用电器设备,并都与Qi 技术兼容。
用了内部无线充电技术的汽车制造商中,目前有66 种车型用到了Qi 技术,在2013-2016 年这一数据分别为4、14、25 和58 种。
无线充电行业发展状况及竞争格局分析

无线充电行业发展状况及竞争格局分析国内无线充电行业发展状况中投顾问发布的《2017-2021年中国无线充电行业深度调研及投资前景预测报告》显示,国内无线充电技术虽然起步较晚,但在发展阶段上基本与国际同步,即快速成长期。
技术研发快速发展。
2011年山东省青岛市科技发展战略研究所、山东科技大学、青岛科技大学、海尔集团超前技术研究中心共同绘制完成了“无线电力传输产业技术路线图”,从资源基础、研发需求、技术壁垒、行业需求、产业目标等方面描绘了无线电力传输产业发展的路径。
同时,一些企业通过独立或是合作研发,在无线充电技术上取得重要突破并已投入使用。
2013年硅展科技公司研发并拥有自主知识产权的“INPOFI智能无线充电技术”在美国国际消费电子展上获得零售商热门奖,这项技术具备无辐射、高电能转化效率、热效应微弱等特性,填补了国内在无线充电技术方面的空白。
比亚迪取得了应用电磁感应技术的非接触感应式充电器专利。
中兴通讯与东风汽车开展合作,并于2014年正式启动我国第一条投入商用的无线充电公交示范线,其中大功率无线充电技术完全使用我国自主知识产权,率先实现新能源汽车无线充电技术产业化。
2015年开始,无线充电技术在消费电子产品上的应用规模持续扩大。
在可穿戴设备领域中,苹果公司在去年推出了Apple Watch,无线充电作为这款产品的标志性接口,将引领可穿戴无线充电产品快速发展。
2015年底,三星公司也推出了无线充电产品,后续将会有更多的消费电子品牌配备无线充电功能。
IHS预计,随着无线充电发送设备的持续放量,到2019年,无线充电设备出货量将增长至9亿部左右,年复合增长率将超过70%,市场渗透率也将增长到60%。
相比消费电子产品的无线充电技术,电动汽车无线充电技术起步较晚。
电动汽车无线充电技术相比传统充电技术,具有安全可靠、便捷适用等特性,能够显著改善车主的充电体验,降低充电站的维护成本,同时提升空间利用率。
统计数据显示,截至去年底,我国新能源汽车保有量达到58.32万辆,纯电动车保有量已达到33.2万辆,而与之配套的充电站只有6000座,充电桩3.9万台,电动汽车和充电设施比例严重失调。
无线充电技术市场调研报告电动汽车与智能设备

无线充电技术市场调研报告电动汽车与智能设备随着科技的不断进步和人们对便捷生活方式的追求,无线充电技术也逐渐走进了人们的生活。
在这个信息时代,电动汽车和智能设备已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将通过市场调研,分析无线充电技术在电动汽车和智能设备领域的应用现状,探讨其潜在的发展前景。
一、电动汽车领域的无线充电技术应用现状近年来,电动汽车的市场需求不断增长,推动了对无线充电技术的广泛研究和应用。
无线充电技术能为电动汽车提供更加便利的充电方式,减少了传统有线充电带来的使用不便和安全隐患。
目前,市场上主要采用的电动汽车无线充电技术包括电磁感应充电和电磁辐射充电。
电磁感应充电是通过发射线圈产生磁场,再通过感应线圈将能量传输到电动汽车车辆上,实现充电。
而电磁辐射充电则是通过电磁波将能量传输到电动汽车车辆上,实现无线充电。
无线充电技术在电动汽车领域的应用还面临一些挑战。
首先,充电效率仍然有待提高,目前较高效率的无线充电装置在传输过程中仍存在能量损耗。
其次,无线充电设备的成本较高,需要进行大规模生产以降低成本。
此外,无线充电技术的标准化和规范化也需要进一步完善,以提高用户的充电体验和安全性。
二、智能设备领域的无线充电技术应用现状智能设备已经成为现代人生活中必不可缺的一部分,无线充电技术的应用为智能设备的使用带来了更大的便利性。
无线充电技术使得手机、平板电脑、智能手表等设备的充电更加灵活自由,不再受到有线充电器的限制。
目前,智能设备领域广泛采用的无线充电技术主要有电磁感应充电和射频能量传输技术。
电磁感应充电是通过感应线圈将能量传输到智能设备上,使其充电。
而射频能量传输技术是通过射频信号将能量传输到智能设备上,实现无线充电。
然而,智能设备领域的无线充电技术也存在一些问题。
首先,无线充电设备的兼容性需要进一步提高,部分智能设备因为没有内置无线充电接收模块,无法充分利用无线充电技术。
其次,无线充电技术的传输距离和传输效率需要进一步增强,以满足人们对充电速度和距离的需求。
2017年无线充电行业市场调研分析报告

2017年无线充电行业市场调研分析报告目录1. 前言:2017 年推荐无线充电 (4)1.1. 需求+供给双剑合璧,无线充电将迎来突破性发展 (4)1.2. 限制因素正在瓦解:标准趋于统一+充电效率大幅提高 (10)1.3. 政策助推,为无线充电发展保驾护航 (11)1.4. 3C 设备或大量支持无线充电,推动行业增长 (12)2. 行业标准分歧,磁感应、磁共振无线充电方案齐头并进 (12)2.1. 无线充电的发展历史 (12)2.2. 两大联盟对立,三大标准并存 (16)2.3. 磁感应是打开市场的领头羊 (20)2.4. 磁共振是未来市场的生力军 (22)2.5. 其他无线充电方式 (23)3. 无线充电上下游产业链概览 (25)图目录图 1:用户使用后对无线充电产品评价 (4)图 2:日常生活中“有线”的烦恼 (5)图 3:电动汽车有线充电的“难题” (6)图 4:当前电动汽车有线充电的问题 (6)图 5:无线充电可以节省更多的空间 (7)图 6:无线充电可应用场景 (8)图 7:无线充电应用领域 (8)图 8:全球智能手机出货量 (9)图 9:全球可穿戴设备、平板电脑出货量 (10)图 10:三星 Galaxy S6 edge+ 无线充电测试 (11)图 11:三星无线充电器 EP-NG930 (13)图 12:三星无线充电器 EP-NG950 (14)图 13:三星无线充电器演变 (15)图 14:WPC 发展历程 (16)图 15:WPC 成员企业 (17)图 16:AFA 发展历程 (18)图 17:无线充电原理 (21)图 18:电磁感应式无线充电原理 (21)图 19:谐振式无线充电原理 (22)图 20:无线电波充电原理 (23)图 21:WiFi 无线充电技术 (24)图 22:无线充电市场产业链涉及公司 (25)表目录表 1:无线充电发展促进政策 (12)表 2:早期无线供电技术的发展 (13)表 3:两大联盟特点比较 (19)表 4:无线充电标准对比 (20)表 5:无线充电方式对比 (23)1. 前言:2017 年推荐无线充电( 1)最近几年可以看到技术标准正在走向统一,同时无线充电的成本和充电效率正逐步向有线充电趋近,无线充电的限制因素正逐渐破除;( 2)《能源技术革命创新行动计划( 2016-2030 年)》的提出,明确要求到 2020 年突破电动汽车无线充电技术,实现即停即电,从国家层面对行业发展提出要求;( 3)磁性材料的产量从 2016 年开始迎来拐点,全球智能可穿戴设备、智能手机、新能源汽车等保持着稳定增长的态势,随着市场的进一步扩大,用户对于终端产品续航能力的担忧与日俱增,对“无尾化”的要求越来越迫切,预计未来无线充电产业空间巨大;( 4)今年下半年很多 3C 设备计划支持无线充电技术,或将促进无线充电市场快速增长。
电动汽车无线充电市场发展调查分析-上书房信息咨询
电动汽车无线充电市场发展调查分析2017年全球新能源汽车销量首次突破100万大关,蓬勃发展的新能源汽车带动了相关技术的发展,无线充电技术就是其中之一。
无线充电技术的相关概念自19世纪被提出,陆续有研究机构进行技术研发;2007年以后,无线充电技术进入了快速发展阶段;2010年左右,汽车行业开始陆续进行相关技术的应用。
近几年,无线充电已经成为热点,众多零部件供应商、车企和科技公司都展开了新能源汽车无线充电的测试。
电动车的无线充电同手机的无线充电相似,车企会在地面上安装一个发射线圈(transmitter coil),车内则会安装相应的接收线圈(receiver coil),当两个线圈连成一条直线时,在发射和接收线圈之间就会形成电磁场,并且实现电能的传输。
但是同手机的无线充电一样,电动汽车在无线充电的过程中也会存在能量流失的问题,因此汽车制造商和研究机构目前正在尽可能地提高充电效率。
起亚方面也坦言称,目前无线充电系统还无法实现量产,但是在能量的输出和效率的提高方面已经有了显著的提升。
静态无线充电:停车即充大陆:2017年年底,大陆汽车宣布将推出搭载了传感器的无线感应充电板。
据了解,这款无线充电网络系统主要依靠放置在地下的充电板发射电磁,车子上的感应线圈接受电磁并利用电磁转换原理为车载电池充电。
该系统通过与微型导航装置相结合,可以让车辆准确地停到充电板上方,与传统的停车辅助系统相比,其精确率高出10倍。
大陆公司表示,这套无线充电系统功率可达11千瓦,效率高达90%,充电90秒可供行驶1英里,每充电20分钟可行驶20公里。
据悉,该技术已经搭载在宝马530e车型之上,今后还将应用到奔驰的部分车型中。
此外,大陆集团目前正在研究为停车场全面铺建无线充电发射器,这样电动汽车在行驶中也可以随时进行少量的充电。
Evatran的Plugless Power系统:早在2016年,Evatran公司就开发出了Plugless Power 系统,可为特斯拉Model S提供无线充电。
2017年无线充电行业分析报告
2017年无线充电行业分析报告2017年9月目录一、无线充电系统的大脑-芯片 (5)1、发射端和接收端协同工作 (5)2、芯片双模或是带动市场发展的折中方案 (7)3、多模芯片涌现,通用化才是王道 (7)二、软磁材料不可或缺,无线充电产业的基础 (9)1、软磁材料:无线充电的载体 (9)2、不同种类软磁材料介绍:软磁铁氧体,非晶,纳米晶 (11)(1)软磁铁氧体:应用最广的磁性材料 (11)(2)非晶:软磁铁氧体的有力竞争者 (14)(3)纳米晶:综合软磁性能优异的软磁材料 (16)3、非晶、纳米晶发展空间巨大,短时间内软磁铁氧体难以被替代 (18)4、软磁材料产量迎来拐点,未来有望保持高增 (20)三、线圈与模组:能量的传递中枢 (21)1、充电线圈是发射端和接收端沟通的“桥梁” (21)(1)充电线圈布置形式 (21)(2)充电线圈类型 (23)(3)充电线圈的设计要求 (24)2、模组制造是核心部件的组装 (25)3、高自由度、可拓展性是无线充电方案发展趋势 (25)四、万剑归宗:终端厂商才是产业链的主导 (26)1、终端厂商掌握方案设计的话语权 (26)2、方案设计带来高附加值,终端厂商位于“微笑曲线”上端 (27)3、国内终端厂商竞争格局相对集中,无线充电领域行动迟缓 (28)4、终端厂商“主动出击”才能掌握主动权 (29)五、上市公司:无线充电行业迎来拐点,优秀企业辈出 (31)1、国内主要企业 (31)(1)横店东磁:高城深堑,磁性材料领域的领航者 (32)(2)信维通信:小型天线与模组生产优质企业 (33)(3)万安科技:无线充电扩充产能在即,市场空间值得期待 (35)(4)立讯精密:高端消费电子和通讯产品供应商 (36)(5)华源磁业:磁性材料+无线充电,未雨绸缪扩产能 (38)(6)金核科技:集中优势资源,迅速抢占无线充电市场 (44)(7)冠明智能:积极拓展客户资源,未来有望保持高增 (46)(8)维力谷:天线为基础,推动天线+无线充电+物联网协同发展 (47)(9)美信科技:发力新能源汽车无线充电领域 (48)2、海外主要企业 (49)(1)Energous Corporation:无线充电技术的颠覆者 (50)(2)德州仪器:全球无线充电收发IC龙头 (52)(3)高通公司:聚焦智能手机+电动车无线充电,缔造行业的领跑者 (53)(4)集成设备技术公司:先进的无线电源芯片供应商 (55)无线充电的大脑-芯片:芯片的研发与生产多内国外巨头垄断,多模芯片是目前无线充电产品通用化的优选方案:由于目前市场WPC 和AirFuel 两大联盟对立,各自推出的无线充电技术标准不能兼容,高通、NXP、德州仪器等芯片厂商为了迎合市场需求,推出具有支持多模的芯片的收发芯片,并凭借优异的性能得到了市场的广泛认可。
2017年手机无线充电行业分析报告
2017年手机无线充电行业分析报告2017年7月目录一、需求端:直击B端C端双痛点,苹果应用助推需求爆发 (4)1、无线充电能解决智能手机B端需求 (6)2、无线充电直击智能手机C 端痛点 (8)3、新iPhone大概率采用,无线充电风口已至 (10)二、供给端:方案成熟标准统一,产业链配套日趋成熟 (12)1、无线充电的技术方案已经成熟,行业标准趋于统一 (12)2、无线充电的产业链配套逐渐成熟 (16)三、供需共振下行业爆发点已至,开启百亿发展空间 (20)苹果2月份加入WPC 联盟,大概率将在其今年的新款iPhone 中应用无线充电功能。
苹果的采用预期将带动国产品牌的快速跟进,无线充电需求放量在即。
与需求端对应,经过多年的积累,无线充电行业的技术方案逐渐成熟、行业标准趋于统一、产业链配套已经完整,因此在供给端层面上也已经做好了准备。
供需共振下,行业将迎来爆发点。
预计在苹果的带动下,2017年将有3亿部智能手机带有无线充电功能,再考虑到与之配套的无线充电发射器,无线充电行业的市场规模预期将超过20亿美元。
2018年,随着国产手机品牌的全面跟进,以及消费者形成使用习惯后带来的发射端需求的提升,智能手机无线充电行业的规模有望翻倍至接近40亿美元。
未来,考虑无线充电的生态圈中所必要的餐饮、交通、家居等场景的发射端需求,以及技术进步推动其在新能源汽车领域的拓展应用,整个无线充电行业的市场空间在百亿美元以上。
巨大的发展空间下,有望参与到苹果新iPhone 机型无线充电功能中的供应商将迎来新一轮的发展红利。
具体来看,我们看好独家供应AppleWatch 无线充电发射端线圈和模组并有望为新iPhone 供货的立讯精密;具备优质FPC 技术和产能有望为新iPhone 供应接收端线圈和模组的东山精密,以及为AppleWatch 供应无线充电磁片并有望供货新iPhone 的横店东磁。
无线充电行业市场规模及用户使用习惯调研报告
无线充电行业市场规模及用户使用习惯调研报告随着科技的不断发展,无线充电作为一项全新的充电技术,正逐渐在市场上崭露头角。
本调研报告旨在分析无线充电行业的市场规模,同时调查用户对无线充电的使用习惯。
一、市场规模分析无线充电行业是一个新兴的市场,目前正处于迅速发展的阶段。
根据相关数据显示,全球无线充电市场在过去几年里保持了较快的增长速度。
预计到2025年,全球无线充电市场的规模将达到XX亿美元。
无线充电市场主要分为消费电子产品和汽车领域两大板块。
消费电子产品方面,智能手机、平板电脑、无线耳机等无线充电设备市场需求持续上升。
而在汽车领域,电动汽车的普及也推动了无线充电技术的发展。
可以预见,随着市场需求的增长,无线充电行业的市场规模将持续扩大。
二、用户使用习惯调查分析为了深入了解用户对无线充电的使用习惯,我们进行了一系列的调查。
下面是调查结果的总结:1. 用户接受度调查显示,大部分用户对无线充电持有积极的态度。
他们认为无线充电更加便捷,省去了传统充电线的繁琐操作。
其中,年轻人对无线充电的接受度更高,他们更愿意追求科技的便利。
2. 充电效率用户对无线充电的充电效率普遍持肯定态度。
根据调查结果显示,大部分用户认为无线充电的充电速度与传统有线充电基本持平。
然而,少数用户对无线充电存在一定的充电速度不满意。
这也成为了无线充电技术需要改进的方面之一。
3. 无线充电设备需求据调查结果显示,大多数用户希望充电设备提供更长的充电距离和更高的充电效率。
用户对于无线充电设备的品牌和质量要求也越来越高,他们希望购买到可靠的产品和服务。
4. 公共场所设施用户对于公共场所提供的无线充电设备普遍持支持态度。
众多用户表示,在商场、机场、公共交通工具等地方提供无线充电设备,可以极大地方便他们的日常生活和工作。
三、无线充电行业的发展前景基于对市场规模和用户使用习惯的调查分析,可以预见无线充电行业将迎来更加广阔的发展前景。
首先,随着人们对科技便利的需求不断增长,无线充电技术将成为未来发展的重要方向。
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2017年无线充电市场调研分析报告本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。
目录第一节无线充电:即将爆发的市场 (6)一、无线充电基本原理 (6)二、协议标准逐渐统一,新标准功率提升助力放量 (11)三、终端设计有望推进无线充电快速放量 (13)第二节可穿戴、手机、汽车、智能家居市场逐渐爆发 (15)一、穿戴式:防水和小型化要求,无线充电更快放量 (15)二、智能手机:创新方向利好无线充电,苹果将引爆市场 (18)1、手机创新趋势利于无线充电普及 (18)2、苹果高端手机有望17年标配无线充电,将引爆市场 (20)三、汽车:车载率先应用,整车充电待进一步成熟 (23)1、车载,便利性便利化应用 (23)2、整车无线充电蓄势待发 (25)四、智能家居与物联网:分布式电器产品提升无线充电需求 (31)五、市场空间测算:智能机将带动无线充电爆发增长 (33)第三节无线充电产业链深度解析 (37)一、终端厂商:创新压力将加快推进无线充电 (38)二、无线充电芯片:兼容、功率、效率是关键指标 (38)1、IDT (39)2、TI (40)3、MTK (41)三、接收端线圈模组:效率、小型化与轻薄化是工艺重点 (42)1、相关企业分析 (46)四、发射端模组:导线绕线及磁吸式正成为主力方案 (47)五、磁性材料:隔磁、导磁、导热的重要材料 (48)第四节部分相关企业分析 (51)一、立讯精密:苹果无线充电模组最大受益者,多项新品迎接业绩拐点 (51)二、信维通信:具备无线充电多合一接收端方案能力 (52)三、顺络电子:具备无线充电综合材料能力,多业务线放量逻辑清晰 (53)四、东山精密 (55)五、硕贝德 (55)图表目录图表1:无线充电基本原理 (6)图表2:无线能量传输技术图谱 (7)图表3:电磁感应原理 (7)图表4:磁共振原理 (8)图表5:电耦合原理 (9)图表6:无线电波充电原理 (10)图表7:某外置充电方案采用触点的方式来实现“无线充电” (11)图表8:充电联盟与标准的变化 (13)图表9:无线充电主要驱动力量 (15)图表10:穿戴式产品防水充电方案 (15)图表11:部分手表/手环无线充电方案情况 (16)图表12:穿戴式无线充电出货量 (17)图表13:穿戴式无线充电市场空间测算 (17)图表14:后盖设计对无线充电无屏蔽作用 (18)图表15:苹果无线充电专利 (20)图表16:苹果iMac给其他产品供电专利图 (21)图表17:无线充电手机出货量预计 (22)图表18:无线充电市场预计 (23)图表19:部分车型无线充电位置 (25)图表20:传统充电与无线充电方式对比 (26)图表21:EvatranPlugless系列无线充电设备 (27)图表22:SAEInternational通过第一个无线充电标准SAEJ2954 (27)图表23:主要厂商都支持SAEJ2954作为整车无线充电标准 (28)图表24:奔驰S500e将成为第一款无线充电车型 (29)图表25:三种充电方式对比 (30)图表26:英国无线充电测试道路 (30)图表27:Energous设备原理与技术参数 (32)图表28:家用产品无线充电产品示意图 (32)图表29:无线充电接收端估计 (33)图表30:无线充电市场估计 (34)图表31:无线充电构成 (37)图表32:无线充电产业链 (37)图表33:IDT无线充电解决方案 (39)图表34:三星发射端采用IDT无线充电控制芯片 (40)图表35:TI无线充电发展历程 (41)图表36:TI无线充电发展历程 (41)图表37:FPC与铜线模组比较 (42)图表38:TDK小型化接受端Rx-尺寸 (43)图表39:手表无线充电接收端方案 (43)图表40:手机的WPC+NFC二合一解决方案 (44)图表41:无线充电示意电路图 (44)图表42:Qi产品埋入式产品 (45)图表43:TDK发射端Tx-形状 (47)图表44:AppleWatch磁吸部分 (47)图表45:隔磁片对于磁通量的影响(NFC为例) (49)图表46:立讯精密成长逻辑 (52)图表47:顺络电子业务主要驱动力量 (55)表格目录表格1:无线充电方式对比 (11)表格2:Qi标准功率提升到15w与12W (13)表格3:无线充电智能手表类产品 (16)表格4:支持无线充电智能机情况 (18)表格5:手机端无线充电解决方案 (20)表格6:部分支持车载无线充电车型 (24)表格7:整车有线充电和无线充电对比 (26)表格8:主要公司无线充电技术比较 (29)表格9:家电、家居类无线充电产品 (31)表格10:无线充电市场空间测算 (34)表格11:部分无线充电芯片解决方案 (39)表格12:无线充电产业链 (51)表格13:信维通信业务布局与驱动要素 (53)第一节无线充电:即将爆发的市场一、无线充电基本原理无线充电技术( Wireless charging technology),是指不通过电导线,利用电磁波感应原理或是其他交流感应技术,在发送端和接收端用相应的设备来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术,源于无线电力输送技术。
早在19世纪30年代,迈克尔-法拉第发现电磁感应现象,即磁通量变化产生感应电动势,从而在电线中产生电流。
但最早的无线电力传输思想是尼古拉-特斯拉(Nikola Tesla)在19世纪90年代提出的无线电力传输构想和无线输电试验,因而有人称之为无线电能传输之父。
图表1:无线充电基本原理资料来源:北京欧立信信息咨询中心,互联网对比有线充电方式,无线充电有以下主要优点:在两装置之间完全的电流隔离,可使应用更加安全;电源接收器可完全封闭,使应用装置较易达到完全防水;省去体积较大的连接器可使整体应用的体积减少,对于如蓝牙耳机、智能手表和健康(医疗)等方面的穿戴式装置而言非常重要的;非接触式的电源传输非常方便:无需插上或拔出连接器,只需将接收器放在发射器的表面上,即可开始电源传输。
从具体技术原理及解决方案来说,可分为电磁感应以及电磁波两种方式,其中电磁感应适合近距离传输,包括电动感应与电场耦合两种方式,电动感应中磁感应与磁共振是最常见的无线充电方式;远距离传输主要通过电磁波传输实现,包括微波/射频、光/激光等方式。
原理有所不同,传输功率、使用方式、使用距离等有也有明显不同。
图表2:无线能量传输技术图谱资料来源:北京欧立信信息咨询中心,TI目前应用最多,最成熟的方案是磁感应方式(Magnetic Induction)。
其根本原理是利用电磁感应原理,类似于变压器,在发送端和接收端各有一个线圈,初级线圈上通一定频率的交流电,由于磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。
WPC联盟的Qi标准以及前PMA标准都是磁感应的方案。
图表3:电磁感应原理资料来源:北京欧立信信息咨询中心,互联网磁共振式(Magnetic Resonant Induction)也称为近场谐振式,当能量发送与接受两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,其原理与声音的共振原理相同,排列在磁场中的相同振动频率的线圈,可从一个向另一个供电。
与磁感应相比,其发射与接受端线圈频率相同,其需要通信辅助。
磁共振拥有更高的功率传输上限(50W)、更远的传输距离,并且在发射与接收端线圈摆放上更加方便,受到多方的重视,尤其是在终端电池容量明显提升,以及电动汽车快速发展的情况下。
目前在小型化以及效率方面仍需有较大提升。
图表4:磁共振原理资料来源:北京欧立信信息咨询中心,互联网电场耦合式(Electrostatic Induction)利用通过沿垂直方向耦合的两组非对称偶极子而产生的感应电场来传输电能,其基本原理是通过电场将电能从发送端转移到接收端。
这种方式主要是村田制作所采用,具有抗水平错位能力较强的特点。
无线电波式(电磁波,Electromagnetic Radiation),基本原理类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成。
整个传输系统包括微波源、发射天线、接收天线3部分;微波源内有磁控管,能控制源在特定频段输出一定的功率;发射天线是多个缝隙的天线阵,接收天线收集和转换效率较低。
图表5:电耦合原理资料来源:北京欧立信信息咨询中心,互联网图表6:无线电波充电原理资料来源:北京欧立信信息咨询中心,Murata此外还有接触式“无线充电”方案,充电面板为两个平面的“电极”,充电通过两个触电与两个电极接触来实现充电,此类方案没有利用电磁感应原理,仍是类电导线方案。
图表7:某外置充电方案采用触点的方式来实现“无线充电”资料来源:北京欧立信信息咨询中心,互联网表格1:无线充电方式对比资料来源:北京欧立信信息咨询中心,互联网二、协议标准逐渐统一,新标准功率提升助力放量无线充电原有3大联盟,2008年12月7日最早成立的是WPC,2012年相继成立PMA与A4WP,2015年PMA与A4WP合并,成立新联盟Airfuel Alliance,与WPC并立成为目前主要两大技术联盟。
我们同时看到了技术标准进一步融合,WPCQi1.2最新标准在磁感应的基础上亦提出了磁共振的方案,这样两大联盟都兼容了磁感应与磁共振。
此外,效率持续提升,Qi1.2标准增加15/12W两中传输功率,且尺寸并没有明显提升,Airfuel Alliance预计17年将发布新标准,同样兼容15W传输功率。
15W基本与快充产品功率基本相当。
此外,在汽车无线充电领域,标准亦陆续出台。
WPC包括高通、三星、微软、TI、IDT、Ikea、Panasonic、LG、华为等超过200家公司都是联盟成员。
WPC无线充电标准为Qi标准,兼容性以及通用性是其最主要的特点。
只要拥有Qi标志的产品,都可以通用无线充电器充电,也就是说未来手机、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电器充电,为无线充电的大规模应用提供了可能。
Qi标准工作频率在110-205kHz,目前主要应用传输功率5W以下,传输距离也相对较短在mm-cm,适合电池容量相对较小的终端产品提供无线电力供应。
随着终端电池容量的进一步提升,Qi1.2版本增加了12/15W两个传输功率,同时也兼容磁共振方式。
在远景计划中,WPC计划将Qi充电站植入到家庭、汽车、火车等各个公共场所,从而让消费者可以随时随地、方便快捷地享受无线充电带来的无限便捷。
PMA联盟(目前已经与A4WP合并成为Airfuel Alliance),由Duracell Powermat 公司发起的,而该公司则是由宝洁与无线充电技术公司Powermat合资经营,拥有比较出色的综合实力。