苹果、三星停止配送充电器 快充产品量价望升
2020-12-18 10:21:07 来源:半导体器件应用网 作者:厉丹 点击:3394
【哔哥哔特导读】继苹果之后,三星近日也已取消充电器配送。在快充市场需求之下,第三方充电器厂商将迎来更大的发展机遇,其快充产品有望量价齐升。
近日,据外媒报道,三星Galaxy S21系列已通过巴西监管机构ANATEL的入网销售认证,三款Galaxy S21手机均已取消附赠充电器和耳机。而在此前,苹果官方宣布由于环保,在发布iPhone12时取消了耳机和充电器配件,但另有官方发布的18W快充电源适配器售卖。
快充是在5G时代下手机耗电量加大应运而生的充电器,其充电效率极高,30分钟即可满足正常的电量,也符合消费者的日常需求。从苹果取消充电器和耳机行为来看,这并未遭到太多消费者的抵制,而占据全球近22%手机出货量的三星,跟风苹果取消充电器,其更看重的是背后充电器的市场。
另外,当前全球两大手机巨头都已取消充电器配件,未来一些中小厂商很大可能纷纷效仿。现在快充的充电器在市场占有率方面还处在刚起步的阶段,未来几年将是一个爆发的市场。
据国元证券对消费电子市场报告预计,2021年全球快充市场将会达到3000亿的规模,市场空间广阔,受到苹果取消充电器的积极影响,后续第三方充电器厂商将会迎来更大的发展机遇。
与传统5W1A充电头相比,快充产品可缩短充电时间,人均手机使用时间提升、手机屏幕愈发增大、新型应用百花齐放以及手机电池扩容的背景下,快充产品有望获消费者青睐,替代传统5W1A充电头,快充产品渗透率将得到逐步提升。以苹果、三星为首的消费电子厂家停止赠送充电头趋势逐渐清晰,将充分刺激消费者购买第三方充电产品,快充产品需求空间打开,第三方快充产品有望量价齐升。
随着苹果和三星取消充电器和耳机等配件,加之原装配件价格较高,不少消费者会选择第三方授权品牌产品。然而,在为快充市场带来新的红利的同时,快充芯片供应出现严重缺货。由此,这也引发了一个问题,手机厂商取消适配充电器会不会是未来趋势?
陕西亚成微电子股份有限公司(简称“亚成微”),成立于2007年,专注于高速功率集成技术设计领域,主要为通信设备提供核心芯片ET- PA;物联网终端及可穿戴设备用的高功率密度DC-DC电源芯片(MHz);LED驱动芯片和AC-DC电源管理芯片,并在基于氮化镓(GaN)集成电路的研发方面取得实质性突破。公司产品广泛应用于通信设备、物联网智能产品、LED照明、智能手机等多类型电子产品中。
亚成微总经理助理刘建宣表示,因为亚成微跟上游晶圆厂和封装厂的长期稳定合作关系,目前产品在市场供应相对稳定。参考目前苹果和三星做法,这种做法预测会成为行业一个发展趋势,加速行业的洗牌,对于配件市场来说是一个很大机遇。
从快充生产材料来看,新型半导体材料GaN(氮化镓)具有超强的导热效率、耐高温和耐酸碱的特性。不少人认为,氮化镓充电器或将成为智能手机的标配。刘建宣接受采访时告诉记者,氮化镓做为高功率密度的新型半导体材料,考虑到体积小,功率密度高等特点,接下来会在5G通讯、适配器等通用应用领域得到全面、快速的发展。目前亚成微在快充方面,一直致力于两个方面应用开发:第一,研发驱动氮化镓功率管的电路芯片;第二,研发氮化镓功率管。
随着行业大规模商用,GaN生产成本有望迅速下降,进一步刺激GaN器件渗透,有望成为消费电子领域下一个杀手级应用,GaN充电器或成为手机标配。国内GaN产业链加紧布局,迎来成长机遇。
2020年是快充快速启动发展一年,叠加下游手机市场的市场策略,加速引领快充市场行业快速发展,同时也拉动国产半导体在消费类市场领域发展。如今,快充市场处于红利时期,市场前景可期。随着智能手机等智能硬件市场对快充产品需求的持续提升,快充产业将保持快速发展趋势,相关产业链公司有望率先受益。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;
快充技术的发展让电量焦虑成为过去式,多协议适配器让用户出门只需携带一个充电器。本次Big-Bit拆解为大家呈现一款知名品牌的65W多协议快充适配器,深入剖析其元器件选型和内部电路设计。
为满足电动汽车日益增长的高压平台快充需求,永贵电器、JAE连接器新推出了充电枪产品,进一步加速汽车工业的电动化、智能化转型。
在终端市场朝着大功率方线演进的同时,膜包压方线因具有槽满率更高,能有效降低损耗而被认为是线材的发展方向。对此,万宝推出膜包压方线解决方案
在最近的广州车展上,50余款800V高压快充车型集中亮相!毋庸置疑,今年是800V高压平台车型发展的元年。
磁性元器件在云服务器,新能源汽车, 光伏,储能,超级充电桩,智能快充,智能照明,智能家居八大领域的具体应用情况分析
如今,GaN已经席卷了快充市场,但其在增效的同时也为周围的元器件带来了一定的影响。本期《市场解读》,我们从GaN快充出发,第三代半导体会给电感变压器带来什么挑战?
第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
发表评论