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2020年中国功率半导体种类比较分析产业链市场需求行业研究报告(34页).docx

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1、2020 年深度行业分析研究报告内容目录功率半导体解密7功率半导体是什么?7功率半导体的种类及比较8功率半导体制造工艺13功率半导体产业链梳理15功率半导体发展历史15功率半导体全球市场分析15功率半导体下游需求分析17全球功率半导体企业一览22国际龙头功率半导体企业22国内功率半导体企业26图表目录图 1:功率半导体工作的用途7图 2:功率半导体主要产品类型9图 3:二极管工作原理9图 4:晶闸管工作原理10图 5:MOSFET 工作原理10图 6:IGBT 工作原理11图 7:晶闸管、MOSFET、IGBT 适用范围12图 8:分立器件与集成模组的比较13图 9:不同功率器件对晶圆厚度的要

2、求14图 10:前端和后端制造工艺对不同产品影响程度差异14图 11:功率半导体发展历史15图 12:功率半导体市场规模(亿美元)15图 13:功率半导体全球出货量(十亿颗)15图 14:功率半导体市场结构(产品划分)16图 15:功率半导体市场主要企业市占率16图 16:功率半导体占全球半导体市场 5%份额16图 17:IGBT 市场主要企业市占率17图 18:MOSFET 市场主要企业市占率17图 19:MOSFET 市场规模(亿美元)17图 20:IGBT 市场规模(亿美元)17图 21:电动车功率半导体价值量提升 5 倍18图 22:电动车主要功率半导体零部件18图 23:太阳能发电系

3、统19图 24:太阳能发电系统19图 25:能源储存系统20图 26:能源储存系统20图 27:功率半导体对充放电和加热系统十分关键21图 28:Infineon 营业收入及增速22图 29:Infineon 净利润及增速22图 30:Rohm 营业收入及增速23图 31:Rohm 净利润及增速23图 32:On Semi 营业收入及增速23图 33:On Semi 净利润及增速23图 34:On Semi 2017 年收入结构24图 35:On Semi 毛利率及净利率24图 36:意法半导体营业收入及增速24图 37:意法半导体净利润及增速24图 38:意法半导体 2015 年收入结构25

4、图 39:意法半导体毛利率及净利率25图 40:Vishay 营业收入及增速25图 41:Vishay 净利润及增速25图 42:Vishay2017 年收入结构26图 43:Vishay 毛利率及净利率26图 44:士兰微主要产品26图 45:2014-2018 年士兰微公司营业收入及增速27图 46:2014-2018 年士兰微公司净利润及增速27图 47:2015-2018 年士兰微公司主营产品营收27图 48:2014-2018 年士兰微公司盈利能力27图 49:2014-2018 年士兰微公司研发费用28图 50:杨杰科技公司主要产品28图 51:2014-2018 年扬杰科技公司营

5、业收入及增速29图 52:2014-2018 年扬杰科技公司净利润及增速29图 53:2015-2018 年扬杰科技公司主营产品营收29图 54:2014-2018 年扬杰科技公司盈利能力29图 55:2014-2018 年扬杰科技公司研发费用29图 56:捷捷微电公司主要产品30.图 58:2014 年-2018 年捷捷微电公司净利润及增速30图 59:2014 年-2018 年捷捷微电公司主营产品营收31图 60:2014 年-2018 年捷捷微电公司盈利能力31图 61:2014-2018 年捷捷微电公司研发费用31图 62:2014 年-2018 年华微电子公司营业收入及增速32图 6

6、3:2014 年-2018 年华微电子公司净利润及增速32图 64:2014 年-2018 年华微电子主营业务营收32图 65:2014 年-2018 年华微电子公司盈利能力32图 66:2014 年-2018 年华微电子公司研发费用33图 67:2015 年-2018 年斯达半导公司营业收入及增速33图 68:2015 年-2018 年斯达半导公司净利润及增速33图 69:2016 年-2018 年斯达半导主营产品营收34图 70:2015 年-2018 年斯达半导公司盈利能力34图 71:2015 年-2018 年斯达半导公司研发费用34图 72:2014 年-2018 年富满电子公司营业

7、收入及增速35图 73:2014 年-2018 年富满电子公司净利润及增速35图 74:2014 年-2018 年富满电子主营业务营收35图 75:2014 年-2018 年富满电子盈利能力35图 76:2014 年-2018 年富满电子研发费用36表 1:全球功率半导体企业横向比较(亿美元)22功率半导体解密功率半导体是什么?功率器件是功率电子器件的核心,特指转换并控制电力的功率半导体器件。电 力有直流电(DC)、交流电(AC)之分,有电压、电流大小和频率的区别。电 力转换包括转换一个或多个电压、电流或频率。“功率控制”指控制输入和输出 的功率大小。核心是使用最小的输入控制功率保证输出功率的

8、大小和时延。图 1:功率半导体工作的用途资料来源:功率器件原理,经济研究所整理基本的电力转换的四种方式1、变流器(DC/AC)变流器把直流电转换成交流电。变流器几乎使用在所有的电力和电子产品中, 如供电电路中的电压波动整形、产生变频输出功率来控制电机转动速度,后者 在变频空调、无级变速电机中的应用很广泛,在功率消耗方面由于传统的电机 控制。2、整流器(AC/DC)整流器把交流电转换成直流电。有时候会用转换器这个词,但转换器更多用来 指代所有的功率转换器件。3、DC/DC 转换器DC/DC 转换器通过把直流电切割成电脉冲,从而控制输出电压和电流大小。一 种可替代的方法是使用变流器把直流电转换成交

9、流电,再使用稳压器来调整电 压,最后使用整流器把交流电转回直流电。4、变频器(AC/AC)变频器把交流电从一个频率转换到另一个频率,有周波变频器和矩阵变频器。 也可以使用交流电功率稳压器,通过改变交流电源的相位来改变输出的交流电。中没有任何能量损失)。换句话说,一个完美的转化器在关闭的时候没有任何的 漏电,在打开的时候没有任何电压损失,在开闭转换的时候没有任何的功率损 耗。在这个领域的技术和材料的创新,都是为了提高能量转换效率。功率半导体的六大应用场景 在任何需要节能转换和操纵电力的地方都需要功率半导体,主要包括六大大应 用场景:1、电动汽车:新增的功率半导体器件的性能和功率效率是电动汽车运行

10、的关键。汽车的电气 化使所需的电力部件价值增加了 5 倍以上。元件主要用于逆变器,将非常高的 能量电流引入汽车的电动机和电池充电器。2、可再生能源发电:可再生能源发电也需要高功率半导体,因为可再生能源不规则,需要高的发电 效率才能实现经济可持续发展。以每兆瓦时为基础,风电场需要比传统燃煤电 站多 30 倍的功率半导体价值量。3、工业和自动化:使用 IGBT 的变速驱动器越来越多地取代工业应用中的传统电机,因为它们可 以显着提高能效。功率半导体对于工厂的进一步自动化也至关重要,“工业 4.0” 的革命在很大程度上取决于增加的功率和传感器半导体内容,以驱动工厂的机 器人技术。4、储能:可再生能源(

11、特别是风能和太阳能);取决于天气和气候,这固有地导致电网中 的能量波动。有效的能量存储对于向可再生能源对总发电的更高贡献的转变至 关重要,并且需要再次有效地转换电能,即功率半导体。5、数据中心和服务器:功率半导体在优化数据中心的能源使用方面发挥着核心作用,用于整流,电池 充电和 DC / AC 逆变。专门研究超大规模环境,本地化备用电源(所谓的“电 池架上电池”)增加了服务器机架内部功率半导体元件的使用。未来的发展,包 括氮化镓的使用和能量比例计算将继续增加数据中心中功率半导体使用的广度。6、消费类电子产品/白色家电:功率半导体是每款智能手机的核心;它们控制充电机制,功率输出和能效。在白 色器

12、具中,优化的感应技术例如在烹饪用具使加热更快更均匀,同时使用更节 能。功率半导体也是“智能”白色家电的核心。功率半导体的种类及比较功率半导体从器件工作原理来看可以分为:二极管,晶闸管,MOSFET,以及IGBT。资料来源:CEIC,经济研究所整理四种主要的功率半导体器件 二极管二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。它具有单向导电性 能, 即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。 当给阳极和阴极 加上反向电压时,二极管截止。 因此,二极管的导通和截止,则相当于开关的 接通与断开。图 3:二极管工作原理资料来源:功率半导体器件,经济研究所整理晶闸管晶闸管设计用于在高电流和

13、高电压下工作,并且通常用于 AC 电流到 DC 电流组:可控硅整流器(通常称为晶闸管)和栅极关断晶闸管(GTO),它们是高功 率器件,与常规晶闸管相比,可以通过门信号。图 4:晶闸管工作原理资料来源:功率半导体器件,经济研究所整理MOSFETMOSFET 和标准双极晶体管之间的基本区别在于源极 - 漏极电流由栅极电压 控制,使其工作比需要高基极电流导通的双极晶体管更节能。 此外,它具有快 速关闭功能,允许其以高频率切换。 最后,MOSFET 不易受“热失控”的影 响,因此特别适用于家用电器,汽车和 PC 电源的电源设计。图 5:MOSFET 工作原理资料来源:功率半导体器件,经济研究所整理IG

14、BTIGBT 将双极晶体管的某些特性与单个器件中的 MOSFET 的特性结合在一起。 IGBT 与 MOSFET 有显着差异,制造起来更具挑战性。最大的差异是在上图中 显示的 N 源极/漏极下的附加 P 衬底,其阻止反向电流流动。展品 8-9)IGBT 器件可以处理大电流(如双极晶体管)并受电压控制(如 MOSFET),使 其适用于高能量应用,如变速箱,重型机车,大型船舶螺旋桨等。图 6:IGBT 工作原理资料来源:功率半导体器件,经济研究所整理功率半导体的性能差异比较在实际使用中,功率半导体根据器件的实际性能差异应用于不同的场景,并且 可以选择选择分立器件和模组两种封装形式。二极管和晶体管的

15、性能差异:二极管和晶体管的关键功能是相同的控制开关的开/关功率(电)。二极管和二 极管之间的主要区别之一晶体管是二极管将交流电(AC)转换成直流电(DC) 晶体管将输入信号从低阻电路传输到高电阻电路。二极管也称为晶体二极管, 因为它是由晶体(硅或锗)。它是一个两端子设备,当正极电源端子连接到 p 型 区域,负极端子为连接到二极管的 n 区域。晶体管具有三个区域,即发射极,集电极和基极。发射器是重掺杂,以便它可 以将重的带电粒子转移到基极。的基础晶体管尺寸更小,掺杂更轻,从而电荷 载流子容易移动从基地到集热区。集电极是晶体管的最大区域,因为它可以消 散基极-集电极结处产生的热量。总的来说,晶体管

16、器件是现代集成电路产业的 根基,这要归功于其更全面的功能。晶闸管/MOSFET/IGBT 的比较: 晶闸管:通过电流控制电流,频率低,MOSFET:电压控制电压,频率高,mos 管的最大劣势是随着耐压升高,内阻 迅速增大(不是线性增大),所以高压下内阻很大,不能做大功率应用。mos 开关速度快,意味着开关损耗小(开关发热小),同样电流导通压降低,意味着 导通损耗小(还是发热小)IGBT:电压控制电流,频率适中,在低压下 igbt 相对 mos 管在电性能和价格 上都没有优势,所以基本上看不到低压 igbt,并不是低压的造不出来,而是毫 无性价比。在 600v 以上,igbt 的优势才明显,电压

17、越高,igbt 越有优势,电压 越低,mos 管越有优势。所以高压下 igbt 优势明显,既有高开关速度(尽管比 mos 管慢,但是开关比三极管快很多),又有三极管的大电流特性。图 7:晶闸管、MOSFET、IGBT 适用范围资料来源:功率半导体器件,经济研究所整理分立器件和模组的比较功率半导体器件或者作为单个器件封装在单个封装中(分立器件),或者与模块 中的其他半导体器件(模块)集成。下面是两个类别的概述:分立器件:在典型的电源中,需要许多单个半导体器件,或“分立”。集成许多不同的组件 可能具有挑战性,每个组件都增加了系统的复杂性。但是,分立元件的成本低 于集成模块,可以轻松集成到定制系统中

18、,并且可以在发生故障时轻松更换。功率模块:功率模块通常提供更好的功率密度,并且比一系列分立器件更可靠 - 因为此类 模块通常用于需要长时间高可靠性的系统,例如风力转换器,太阳能系统等。图 8:分立器件与集成模组的比较资料来源:功率半导体器件,经济研究所整理功率半导体制造工艺前端晶圆制造工艺功率半导体需要在薄晶圆上制造。当电流流过半导体器件时,各层硅的厚度增 加导致饱和电压增加和开关损耗增加。这两个因素都对功率半导体器件的性能有害,主要是因为它们导致能量损失和发热。因此,薄晶圆的制造至关重要: 它可以提高电源效率,并更好地散发元件产生的热量。资料来源:Infineon,经济研究所整理由于功率半导

19、体需要不同的 CMOS 半导体材料和工艺;他们需要专门的晶圆厂。 这意味着功率半导体的规模对于建立具有成本效益的前端制造能力至关重要。后端封装工艺所谓封装是将前端操作中制造的芯片“封装”到电源组件中的过程在专用的后 端设备中进行。 功率密度是半导体元件的主要竞争特征,并且元件的热性能是 实现更高功率密度的最重要的杠杆。因此,部件的封装质量是功率部件差异化 的关键因素。图 10:前端和后端制造工艺对不同产品影响程度差异前端制造后端封装应用设计100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%小信号分立器件功率分立器件IGBT模组功率IC资料来源:Infineon,经济研究所整理功

20、率半导体产业链梳理功率半导体发展历史功率半导体最早出现在 1950 年代,1956 年美国贝尔实验室发明了晶闸管,并 在 60 年代得到广泛应用;1980 年后逐渐发展出功率各种新型晶闸管,单极性 MOSFET,双极性 MOSFET;90 年代研发出 IGBT,此后逐步出现功率模块和 集成功率器件。目前功率器件主要以 Si 基材料为主,包括 SOI 高压集成电路, 随着第三代半导体的发展,以 SiC 和 GaN 为代表的宽禁带半导体材料开始成为 功率半导体的新兴材料。图 11:功率半导体发展历史2010从分立器件到1990s模组,功率集 MOSFET电压 成电路;从传 控制,统Si基材料到19

21、70sIGBT/IGCT电SiC和GaN新 从不可控GTO压控制,材料发展到半可控GTR,全可控1950sBJTSCR从单极 性到双极性, 复合型资料来源:WSTS,经济研究所整理功率半导体全球市场分析近几年全球功率半导体市场规模一直稳定在 150-200 亿美元的水平,占到全球 半导体市场规模 5%左右的比例。其中绝大多数市场被国外厂商垄断,包括英飞 凌, TI, NXP,日本瑞萨等,中国产品还有很大的替代空间,前十名厂商占 有 57%的市场份额。相对于集成电路行业, 分立器件市场集中度更低, 商业 生态壁垒不高。图 12:功率半导体市场规模(亿美元)图 13:功率半导体全球出货量(十亿颗)

22、25020015010050市场规模YOY12%10%8%6%4%2%600500400300200100出货量YOY14%12%10%8%6%4%2%00%20002100%200021资料来源:WSTS,经济研究所整理资料来源:WSTS,经济研究所整理图 14:功率半导体市场结构(产品划分)模组IGBTMOSFETBJT晶闸管整流器100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%200022资料来源:Yole,经济研究所整理功率半导体市场中,

23、占比最大的企业是 infineon,19%;按照产品种类来划分, 最重要的产品是 mosfet 和 IGBT。其他产品,BJT,晶闸管以及二极管等市场 非常分散且价值量较低。图 15:功率半导体市场主要企业市占率图 16:功率半导体占全球半导体市场 5%份额InfineonOn SEMI三菱ST东芝其他53.0%5.19.0%0%10.0%7.0%6.0%存储器 微处理器 逻辑 模拟 功率 光学 ASIC ASSP 传感器2.0%24.0%26.0%6.0%19.0%8.0%5.0%6.0%4.0%资料来源:WSTS,经济研究所整理资料来源:WSTS,经济研究所整理从最主要的 IGBT 和 M

24、OSFET 市场来看,Infineon 分别以 27%和 28%的市占 率位居全球第一的位置。其他公司,包括三菱电机,富士电机,Renesas 和 ST 也占据了较高的市场份额。不同于二极管市场和晶体管市场的高度分散化, IGBT 和 MOSFET 市场由于其技术门槛更高,具备更高的市场集中度。图 17:IGBT 市场主要企业市占率图 18:MOSFET 市场主要企业市占率27.7%4.0%6.9%12.9%26.7%21.8%27.7%35.6%10.9%7.9%8.9%8.9%资料来源:IHS,经济研究所整理资料来源:IHS,经济研究所整理Infineon东芝富士SemikronFairc

25、hild其他InfineonRenesasFairchildST东芝其他根据 IHS 资料,2016 年 MOSFET 占晶体管总市场的 55,其次是 IGBT 和 BJT 的 30和 15的份额。 但是,IGBT 市场将在 2016-21F 年经历更强劲的 增长,复合年增长率为 8。 主要驱动力来自工业和汽车领域,它们分别得益 于工厂自动化和汽车电气化。对于 MOSFET,整个应用的需求和增长速度之间 更加平衡预计在 2016-21F 年复合年增长率为 3,这主要是由工业部门推动的。图 19:MOSFET 市场规模(亿美元)图 20:IGBT 市场规模(亿美元)7020%5010%405%3

26、00%2010-5%2000202021资料来源:IHS,经济研究所整理资料来源:IHS,经济研究所整理市场规模YOY60015%-10%功率半导体下游需求分析电动汽车功率半导体是电动汽车运行的关键,其性能和功率效率。普通传统汽车的半导 体价值量约为 340 美元,主要产品是微控制器(78 美元),传感器(44 美元) 和功率半导体(71 美元)。通常电气化意味着功率半导体内容的价值在传统汽 车和电动汽车之间增加了五倍多。图 21:电动车功率半导体价值量提升 5 倍功率半导体控制芯片传感器其他8007006005004003002001000传统汽车

27、电动汽车资料来源:Infineon,经济研究所整理在传统汽车中:功率半导体仅限于空调系统以及汽车的各种控制和执行器。这 意味着相对较小的部件和较小的成本。在电动汽车中,主要功率半导体元件变 为:为汽车的高扭矩电动机供电所需的转换器,用于降低电池电压的 DC / DC 转换器,用于电池充电器的附加类似组件,特别高增压要求。这些组件的质量 和性能是决定汽车性能的主要因素(更高的扭矩需要更强的转换器)和功率效 率(更好的转换器和充电器可带来更高效,更快速的充电和更好的范围)。图 22:电动车主要功率半导体零部件资料来源:Infineon,经济研究所整理可再生能源发电电场需要比传统燃煤电站多 30 倍

28、的功率半导体。在风力涡轮机中,功率半导体 在能量的产生,转换和运输中起着至关重要的作用。风力涡轮机中的功率半导 体的质量和可靠性要求特别严格,在恶劣环境中操作时,部件暴露于日常活动 的大波动(特别是这适用于暴露于盐和湿度的海上涡轮机)。 同样,太阳能 发电和转换也需要整个系统的功率半导体。太阳能系统中的功率半导体需要高 效,因为需要最小化开关损耗,而组件的可靠性和耐用性对系统的性能也是至 关重要的。图 23:太阳能发电系统资料来源:Infineon,经济研究所整理工业和自动化使用 IGBT 的变速驱动器越来越多地取代工业应用中的传统电机,因为它们可 以显着提高能效。变速驱动器本质上是“节流阀”

29、,可以精确控制工业电机,这 是当今最大的电力用户。目前部署的大多数工业电机以固定速度转动,并且只 能通过“制动”来减速,从而导致摩擦并因此导致效率损失。变速驱动器可以 更好地匹配扭矩和旋转与负载要求,这样可以节省约 20-30的能源消耗,目 前大多数工业电机仍由传统电机供电。图 24:太阳能发电系统资料来源:Infineon,经济研究所整理储能网运行不直接相关的能量波动。 因此,高效的能量储存对于向可再生能源对总 发电的更高贡献的转变至关重要。 能量存储需要再次供电:电池充电器,逆变 器,用电池为电网供电。图 25:能源储存系统资料来源:Infineon,经济研究所整理数据中心和服务器数据中心

30、的用电量非常高,是其运营成本的重要因素。谷歌在其数据中心使用 足够的能源来为 20 万户家庭供电。功率半导体在优化数据中心的能效方面发挥 着核心作用,从而降低了运营成本。在数据中心,功率半导体(IGBT 和 MOSFET) 用于整流,电池充电和 DC / AC 反相。图 26:能源储存系统特别是在超大规模环境中(即谷歌和 Facebook 等人使用的数据中心),本地化 电源(所谓的“电池架上电池”)用于备用电源需求,而不是使用集中式 UPS, 这需要更多的功率半导体内容。根据微软的说法,“架空式电池”的使用将数据 中心的占地面积减少了约 25(不再需要建造一个独立的房间,容纳巨大的 UPS 电

31、池),并将电源使用效率提高多达 15。此外,它允许数据中心通过服 务器机架中的计算和存储自动扩展电池备份容量。消费电子/家电功率半导体是每款智能手机的核心; 它们控制充电机制,功率输出和能效。 在 白色器具中,优化的感应技术例如在 烹饪用具使加热更快更均匀,同时使用更 节能。 功率半导体也是“智能”白色家电的核心。图 27:功率半导体对充放电和加热系统十分关键资料来源:Infineon,经济研究所整理全球功率半导体企业一览从经营规模和利润水平来看,国内功率半导体企业和国外龙头企业仍然有明显 的差距。国际龙头 Infineon2018 年营业收入达到 96.7 亿美元,而国内最大的 功率半导体企

32、业士兰微 2018 年营业收入仅为 4.3 亿美元。同时,国内大部分功 率半导体企业的盈利能力也明显低于国外同行,仅有斯达半导,士兰微,扬杰 科技的盈利能力接近国外竞争对手。而从产品类型来看,国外龙头企业产品线 更加丰富同时高价值量的产品收入占比也更高。但是,随着行业的长期景气来 临,我们认为国产功率半导体的持续增长趋势明确,替代空间巨大。表 1:全球功率半导体企业横向比较(亿美元)企业营业收入净利润毛利率国家主营产品Infineon96.712.940.0%荷兰感应电源和汽车产品,嵌入式处理解决方案Rohm92.014.838.7%德国功率器件、传感器与射频器件和嵌入式控制器等ON SEMI

33、58.86.338.1%美国电源和信号管理、逻辑、离散和定制设备ST30.43.529.3%美国分立半导体和无源元件Vishay3.40.336.2%日本IC、分立半导体和模块等士兰微4.30.225.5%中国电子元器件的设计、制造与销售扬杰科技2.70.331.4%中国功率二极管、整流桥等电子元器件捷捷微电2.50.222.7%中国功率半导体器件的设计、芯片加工、封装华微电子1.00.129.4%中国功率半导体元器件,包括 IGBT、MOSFET、IPM、FRD、SiC 等等斯达半导0.80.248.9%中国各类电力电子器件和芯片富满电子0.70.128.8%中国电源管理、LED 控制及驱动

34、、MOSFET、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端以及各类 ASIC 等芯片资料来源:公司公告,经济研究所预测国际龙头功率半导体企业Infineon英飞凌科技公司于 1999 年在德国慕尼黑正式成立,是全球领先的半导体公司 之一。公司前身为西门子集团的半导体部门,于 1999 年独立,2000 年上市。 公司作为国际半导体产业创新的领导者,为有线和无线通信、汽车及工业电子、 内存、计算机安全以及芯片卡市场提供先进的半导体产品及完整的系统解决方 案。作为功率半导体领导者,英飞凌是市场上唯一一家提供覆盖硅、碳化硅和氮化 镓等材料的全系列功率产品的公司,拥有高性价比的第七代 CoolMOS、

35、基于 第三代宽禁带半导体的高性能 CoolSiC与 CoolGaN、以及支持更高频率应 用的第六代 OptiMOS等丰富产品组合,从芯片技术层面提升电源效率。图 28:Infineon 营业收入及增速图 29:Infineon 净利润及增速营业收入(亿元)YOY600净利润(亿元)YOY25%7090%80%5006020%70%5040060%15%4050%30020010%3040%30%100205%20%1010%02000017资料来源:公司公告、经济研究所整理资料来源:公司公告、经济研究所整理0%00%罗姆(Roh

36、m)半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一,公司于 1958 年作为小电子零部件生产商起家,于 1967 年和 1969 年逐步进入了晶体管、二极管 领域和 IC 等半导体领域。公司产品涉及多个领域,其中包括 IC、分立元器件、 光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。图 30:Rohm 营业收入及增速图 31:Rohm 净利润及增速营业收入(亿元)YOY250净利润(亿元)YOY12%2540%10%30%2008%2020%6%1504%1510%100502%0%0%10-10%-2%-20%-4%5-30%-6%02000142

37、01520162017资料来源:公司公告、经济研究所整理资料来源:公司公告、经济研究所整理-8%0-40%公司的重点业务之一为功率半导体,目前提供 MOSFET、IGBT、FRD 等分立 元件及栅极驱动 IC 等大量功率半导体器件。为满足更广泛用途需求,公司增加 SiC 产品开拓耐高压器件市场。On SEMIOn Semiconductor Corporation 安森美半导体创立于 1999 年。该公司及其子 公司从事节能电子驱动创新业务。公司的系列产品包括电源和信号管理、逻辑、 离散和定制设备,包括汽车,通信,计算机,消费,工业,LED 照明,医疗, 军事飞机,航空航天,智能电网与电源的应

38、用。公司设计,制造和销售先进的 电子系统和广泛的半导体元件,以解决设计组合的需要。图 32:On Semi 营业收入及增速图 33:On Semi 净利润及增速营业收入(亿元)YOY70.00净利润(亿元)YOY45%9.00400%40%8.00350%60.0050.0035%7.00300%40.0030%6.00250%25%5.00200%30.0020.0020%4.00150%15%3.00100%10.005%1.000%0%0.00-50%0.002000018资料来源:公司公告、经济研究所整理资料来源:公司公

39、告、经济研究所整理10%2.0050%公司的电源管理半导体元件对不同的电子设备进行控制,转换,保护和监控电 源。公司的定制的 ASIC,DSP,因其混合信号和先进的逻辑能力,成为许多汽 车,医疗设备,军事飞机,航空航天,消费和工业领域的独特产品。公司的数 据管理半导体组件提供高性能的时钟管理和数据流管理,精密的计算和通信系 统。公司的标准半导体元件作为基础组件存在于几乎所有类型的电子设备。其 产品应用包括便携式电子产品,电脑,游戏机,服务器,汽车和工业控制系统,。图 34:On Semi 2017 年收入结构图 35:On Semi 毛利率及净利率动力解决方案组模拟解决方案组图像传感器组51%

40、35%14%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%毛利率净利率2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/122019/9资料来源:公司公告、经济研究所整理资料来源:公司公告、经济研究所整理ST意法半导体(ST)集团于 1987 年成立,是由意大利的 SGS 微电子公司和法国 Thomson 半导体公司合并而成。1998 年 5 月,SGS-汤姆森半导体公司将公司 名称改为意法半导体有限公司。意法半导体是世界最大的半导体公司之一、领 先的集成设备制造商,为智能驾驶,智能工厂,智慧家居与城市和智能产品提 供关键解决方案。图 36:意法半导体营业收入及增速图 37:意法半导体净利润及增速营业收入(亿元)YOY120.00净利润(亿元)YOY25%14.00400%100.0020%12.00350%

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