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近日,著名咨詢公司麥肯錫發表了一份SiC市場的分析報告,其中電動汽車市場以及SiC市場的最新預測數據值得我們關注。
電動汽車以及SiC市場預測麥肯錫從2018年到2022年之間的數據預測,到2030年電動汽車在全球輕型汽車市場中的份額將增長3.8倍,從大約1700萬輛增加至6400萬輛,市場份額從2022年的19%增長至2030年的67%。預計到2024年或2025年,多個國家的電動汽車總擁有成本將會與內燃機汽車持平,這樣的預期也推動了電動汽車市場的增長。SiC在電動汽車中主要被應用于逆變器、DC-DC、OBC等核心部件上。相比以往的硅功率器件,SiC功率器件能夠提供更高的開關頻率、熱阻和擊穿電壓,從而有效提高電動汽車的工作效率并降低系統總成本。因此,隨著電動汽車市場的增長,SiC也將迎來高增長階段。麥肯錫報告顯示,SiC器件市場在2022年的價值約為20億美元,預計到2023年將達到110億美元至140億美元,年均復合增長率預計達到26%。麥肯錫預計,市場上70%的SiC需求將來自電動汽車,并認為中國是電動汽車需求最高的國家,將占到電動汽車SiC總需求的40%左右。由于對耐壓以及效率的需求,目前800V平臺的電動汽車上SiC器件的使用比例較高。報告分析稱,到2030年,純電動汽車(BEV)預計會占新能源汽車產量的75%,而混合動力(HEV)和插電混動(PHEV)汽車將占其余的25%。另外,到2030年,800V平臺的滲透率將超過50%。SiC行業趨勢:走向IDM,8英寸晶圓滲透率提高目前SiC市場高度集中,SiC襯底和器件市場上的前兩家公司就壟斷了大約60%到65%的SiC市場份額。其中,SiC市場的主要玩家采用IDM模式。根據麥肯錫的分析,SiC襯底和器件制造中采用IDM模式,能夠將產量提高5%至10%,利潤提高10%至15%。其中的原因包括更低的損耗率,同時還有在制造過程中的每個步驟中消除邊際堆疊。通過更好地控制設計,并與晶圓和器件制造之間的閉環反饋實現更快的產量提升,可以實現更高的良率。從戰略上看,IDM廠商能夠為汽車OEM提供更穩定的供應,這在供應鏈中具備很大的優勢。包括意法半導體收購Norstel、安森美收購GT Advanced Technologies (GTAT)和羅姆收購SiCrystal,都展示出SiC廠商布局IDM的趨勢。在SiC晶圓方面,麥肯錫預計從6英寸晶圓向8英寸晶圓的轉變將在2024年或2025年左右開始,到2030年8英寸SiC晶圓的市場滲透率將達到50%。一旦制造商成功克服了技術挑戰,8英寸晶圓將為他們帶來豐厚的利潤收益,同時減少邊緣損耗,提高生產效率,并能夠充分利用硅制造中的折舊資產。根據我們對垂直整合程度的不同估計,這種轉變所帶來的利潤增長幅度大約在5%至10%之間。美國領先的制造商預計將于2024年和2025年開始批量生產8英寸晶圓,隨后這種生產將迅速增長。主要推動因素包括應對需求和價格壓力(特別是來自中等規模電動汽車制造商),以及通過轉向8英寸碳化硅晶圓制造實現的成本節約。分析結果顯示,由于產量較低,與6英寸晶片相比,目前8英寸晶片襯底的單位價格仍相對較高。然而,隨著工藝產量的提升和新晶片技術的引入,領先制造商在未來十年內有望縮小這一差距。例如,麥肯錫發現相較于傳統的多線鋸晶片切割技術,激光切割技術有望將一個單晶毛坯生產的晶片數量提升一倍以上。此外,先進的晶片技術如氫分裂等也有望進一步提高產能。中國本土供應商未出現行業領先者目前在中國SiC市場上,80%的襯底/晶圓以及95%以上的器件來自海外供應商,不過由于考慮到地緣政治以及供應穩定,中國汽車OEM正在加速尋求本土供應商。鑒于可見的產能擴張和器件技術性能,預計到2030年,中國汽車OEM廠商將廣泛轉向本地供應商采購,從目前的約15%提高到約60%。在整個碳化硅價值鏈中,從設備供應到晶圓和器件制造,再到系統集成,中國企業的崛起將推動中國向本地采購的轉變。中國的設備供應商已經覆蓋了所有主要的碳化硅制造步驟,并已宣布投資提升產能至2027年。不過,麥肯錫也認為,在中國的SiC行業中尚未出現明確的供應領導者。
電動汽車以及SiC市場預測
SiC行業趨勢:走向IDM,8英寸晶圓滲透率提高
中國本土供應商未出現行業領先者
構建智能座艙現在已經成為汽車發展一大趨勢,根據相關數據2022年中國市場內智能座艙的滲透率已經超過了50%,智能座艙已經和汽車功能安全一樣成為影響消費者購車的主要賣點。智能座艙是基于智能化、萬物互聯通過整合駕駛信息和車載應用,利用車載系統的強大信息數據處理能力,為駕駛者提供高效且科技感的駕駛體驗的概念。智能座艙由硬件、軟件、交互三大部分組成。智能交互與智能表面在智能座艙的組成中,交互是非常關鍵的一部分,交互部分涉及語音識別、人臉識別、觸摸識別等等?,F在的交互都是往多模態交互發展,并不僅局限于某一特征,而是抓取聲音、手勢、瞳孔、表情等一系列信息進行識別交互。在智能座艙的大趨勢下,越來越多的車廠傾向于在車內布置各種各樣的交互式感應和控制的智能器件以及氛圍和指示用的燈光。智能器件和燈光在用戶不需要時可以隱藏在常見的內飾表面之中。需要時,通過觸碰感應、手勢或語音命令等交互進行喚醒激活器件獲得反饋和響應,這種多模態交互的方式和智能表面這一重要介質相互配合共同推動智能座艙的發展?,F在座艙的智能表面已經發展為各種各樣的傳感與燈光控制的結合,傳感技術的發展,光學技術的發展為其提供了助力。典型的例子就是用手勢控制車內燈具,還能進一步控制燈光亮暗和色溫。中控臺將智能表面與智能交互結合的案例也正在逐漸增多,以智能表面作為以往的中控顯示屏,集成電氣連接、電容開關、弧形觸摸表面、傳感器、LED和屏幕,能夠實現信息顯示、智能控制、智能交互等功能。這類似傳統的HMI,但傳統HMI顯然是不夠智能的,只包含了控制卻沒有交互。智能化的人機交互技術引入,在智能表面這一新介質下完美解決車載顯示屏的大部分缺點,同時在此基礎上再增加一些智能化的新功能,帶來更高的設計自由度。智能交互背后的傳感器件智能交互得以實現肯定需要傳感器件的支持,對于遠距離的位置感應和手勢檢測,那肯定少不了dToF傳感器的應用。dToF傳感對手勢、坐姿等動作進行識別傳感,再將相對應的功能激活。目前的dToF傳感在車內進行一些遠距離的手勢識別也完全不是問題。在近距離的一些物體懸停感知場景里紅外的方案也不少。觸摸部分,常見的還是電容式傳感,良好的觸摸反饋加上識別的精準度在很多設備里已經體現出來了。其實不僅僅是觸摸,在近距離物體懸停感知里,這類傳感也能夠感知到,類似于紅外的懸停感知。觸摸之后感知按壓也是比較成熟的解決方案,用壓力傳感器來解決。壓電觸覺目前看來優勢比較大,使用壓電驅動器通過壓電振動元件變形并產生觸覺反饋,擁有極短的啟停響應時間和更高的效率。車內開關類部件正在向平板化和接觸式傳感器化發展,和壓電傳感很契合。也有用純光學技術做的壓力傳感方案,按壓時接受光發生改變,通過檢測這個變化來實現壓力的感知,硬件層面其實沒有那么復雜,算法層面會更復雜一些。
TDK 株式會社開發的J404是首款基于 PTC(正溫度系數)技術的表面貼裝浪涌電流限制器 (ICL)。該元件(訂貨號 B59404J0170A062)專為直流電壓高達 500 V 和 交流電壓高達350 V 的應用場景而設計,可用于限制電動汽車中的直流母線和充電設備等應用中的浪涌電流。該產品具有13.5 x 10 x 11 毫米(長 x 寬 x 高)非常緊湊的設計,用戶可以通過這種表面貼裝設計在 PCB 上節省高達70%的空間和重量。這些產品可實現在自動化生產線上快速加工。因此,該新元件非常適合眾多工業和汽車應用。該元件進入高阻態參考溫度為+170°C,熱容量為1J/K,熱時間常數為100s。室溫下,電阻為 500 Ω,最小值為 150 Ω。 J404 可以關斷失效(短路)高達 100 次,在電容器充電和放電時高達可進行 100,000 次循環。電動汽車逆變器或工業應用變速驅動器中的直流母線大電容器在接通時會出現瞬時像短路一樣工作狀態。這種突然的高能量不能損壞系統中的其他組件,這同樣適用于出現失效的的情況。這時候, PTC熱敏電阻通過高電流而加熱自身并在很短的時間內變為高阻態來提供這種保護,從而將電流降低到安全水平。
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