2025年中国大陆本土面板厂PMIC集成电源管理芯片市场规模有望达到6亿美元

CINNOResearch 2022-05-06 07:30



“根据CINNO Research数据预测,2025年中国大陆本土面板厂PMIC芯片市场规模有望达到6亿美元, 此外PMIC在整个显示用电源管理芯片市场占比也从2021年的65%增长到2025年的72%。”


在宅经济、移动办公、远程教育等因素驱动下,智能电视、桌面显示器、笔记本电脑等中大尺寸终端产品市场需求虽有波动但仍然维持不俗的上升,以此推动全球平板显示产业整体保持增长态势,根据CINNO Research数据,2021年全球中大尺寸面板出货量同比增长9.4%。

 

同时中国大陆新型显示产业近几年高速增长,已成为全球新型显示产业制造中心。本土代表企业京东方2021年全年实现营业收入2,193.1亿元,同比增长61.79%;在智能电视、桌面显示器和笔记本等中大尺寸面板市场出货量份额接近28%, 居全球首位,已成为全球新型显示产业龙头企业。同时中国大陆新型显示产业的产业链构建也逐步完备,而当中显示面板用电源管理芯片和驱动芯片市场也呈现爆发式增长。

 

显示用电源管理芯片简介

 

显示用电源管理芯片主要为PMIC 、P-Gamma和Level Shift, 以及其他电源管理相关芯片如OP 、LDO、和LED背光 Driver等。

 

PMIC是用于电压转换、稳压、电池管理的集成电路,它们可以处理电源系统时序,为多种负载供电,并可以在过压、欠压、过流、热故障等情况下提供保护功能。其内部可集成DC-DC、Buck、Boost、LDO、OP等模块的多路供电输出Power IC,可提供面板VCOM(公共电压)、VGH(Gate打开电压)、VGL(Gate关闭电压)、AVDD和AVEE(Source DAC电压),部分集成Power还可输出Gamma电压以及LED Driver电压等等。

 

BuckBoost主要功能是输出AVDD和AVEE(Source DAC电压),给Source IC供电,多用于对集成Power的补充供电或者小尺寸集成显示驱动芯片的外置Power;LevelShift主要功能是电平转换,在GOA技术面板中用于提供GOA控制电压。

 

Buck和LDO主要功能为对PMIC芯片的补充供电,包括TCON输入电压(系统输入电压高于TCON供电电压时) 、Source输入电压(系统输入电压高于Source供电电压时)、Gate输入电压(系统输入电压高于Gate供电电压时),或者给创新设计增加芯片供电(如MCU)等等。

 

显示用PMIC市场占比与规模日益提升,但技术壁垒较高


在众多的电源管理芯片中,PMIC技术难度较高的一种,同时其也正在飞速发展。随着面板显示分辨率越来越高,差异化功能也越来越多的集成在面板上,对驱动芯片的驱动能力,以及时序控制芯片的复杂程度要求也越来越高,从而对于给驱动芯片、时序芯片、面板等的供电电源芯片输出电压类别越来越多和驱动能力越来越高,当今的PMIC之所以被广泛使用,一个重要原因是它们可以满足应用中的多种甚至全部电压调整功能,从以往的离散电源管理系统向单一高度集成的PMIC解决方案演进。

 

PMIC即是为之量身定做的集成电源管理芯片,PMIC为单路输入,多路输出的电源芯片,输出的电压有buck降压输出,boost升压输出,线性ldo输出,以及电平转换输出等,而这些电源模块被高度集成在单颗PMIC内。

 

众所周知,单种类别电源IC对布局布线要求都要很高,纹波是电源好坏的一项重要参数之一,各种电源电路的干扰问题是其设计难点之一,将多类别的电源模块集成到一颗芯片内,就要克服各电源间的干扰问题,从而增加了PMIC的设计难度。

 

同时,由于高分辨率,高刷新率对驱动能力要求也越来越高,PMIC还要能够输出较大的电流和电压,从而增加芯片对散热的要求,温度也会反过来影响电源输出功率,芯片可靠性较单类别电源芯片更高,因此进一步增加了PMIC的设计难度。总而言之,PMIC产品因具有专用性应用、完善的电压、电流调节功能,具有较高的技术壁垒。

 

在集成化的行业发展趋势下,PMIC芯片的市场占比越发提高。根据CINNO Research数据预测,2025年中国大陆本土面板厂PMIC芯片市场规模有望达到6亿美元, 此外PMIC在整个显示用电源管理芯片市场占比也从2021年的65%增长到2025年的72%。


PMIC市场规模庞大,参与企业多为国际知名大厂

 

电源管理芯片是目前芯片中应用范围最为广泛的门类,广泛应用于消费电子、工业应用等诸多领域。纵观国内电源管理芯片市场,基本被国外巨头所占据垄断,如TI、ADI、英飞凌等企业。不过随着近年中国大陆本土芯片设计企业的崛起与成长,其开始在电源管理芯片市场崭露头角。

 

以显示面板用PMIC芯片这个细分市场为例,过去国内市场一直是中国台湾厂商如Richtek、GMT、 Novatek和欧美模拟芯片巨头如TI等厂商占据主导地位,根据CINNO Research统计数据显示,2021年中国面板厂电源管理芯片PMIC市场排名中,中国台湾地区厂商占比高达70%以上,占据了绝大部分市场份额。 


 

德州仪器TI是世界第一大数字信号处理器和模拟电路元件制造商,其模拟和数字信号处理技术在全球具有统治地位。在模拟信号领域中,其能为客户提供种类广泛的高性能模拟产品,包括电源管理、数据转换器和接口,可满足任何应用的电源要求,产品广泛应用于面板显示、芯片、无线射频等领域。

 

立锜科技Richtek是世界级领先的电源管理方案供应商之一,公司主要产品为各类电源管理芯片以及电源解决方案。公司电源管理芯片产品广泛应用于电脑、消费性终端产品、网络通讯装置、大尺寸面板显示器等领域。

 

致新科技GMT是中国台湾地区面板电源管理芯片的代表厂商之一,主要业务为电源管理的类比暨混合讯号IC设计,产品应用于 3C 产品,如手机、笔记本电脑、 Server 、工作站和显示面板等领域。其客户以代工厂为主,如广达、仁宝、纬创、英业达与华硕。

 

联咏科技Novatek主营业务为新型显示技术整体解决方案,是全球显示面板相关芯片的主要供货商。联咏科技的产品是以平板显示技术及其相关应用为核心,包括了显示面板驱动芯片、时序控制芯片和电源管理芯片。

大陆PMIC市场潜力巨大,进口替代加速

 

在中国大陆显示面板用PMIC芯片领域,近几年本土企业发展迅速,在技术领域实现突破,特别是以集创北方、微源半导体、新相微、奕斯伟为代表的第一梯队厂商快速崛起,抢占了不少市场份额,并且有机会在未来几年逐步实现对台系厂商的超越,在大陆显示面板PMIC市场占据主导地位。按照屏电源PMIC市场份额排名,2021年本土企业前三名为集创北方、微源半导体和新相微。

 

集创北方近几年围绕新型显示产业布局完整,公司产品涵盖显示驱动芯片、电源管理芯片、LED显示驱动芯片等全品类显示芯片。在显示面板用PMIC市场,公司产品已大量应用在电视、桌面显示器和笔记本等中大尺寸应用市场,公司电源管理芯片业务将成为公司显示驱动芯片以外又一个快速成长的业务板块。

 

微源半导体专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域,经过多年不断发展,其自主研发了众多原创IP,并在模拟芯片产品在效率、功耗、集成度等性能指标上,多类产品达到业界先进水平,公司产品涵盖显示屏、手机通讯等众多领域。在显示面板用PMIC市场,微源半导体屏电源PMIC产品已经获得国内主流面板厂认可并批量出货。

 

新相微是中国大陆本土重要的显示驱动芯片厂商,产品主要包括TFT-LCD显示驱动芯片、AMOLED显示驱动芯片和显示面板用电源管理芯片等,产品广泛应用于智能穿戴、移动终端、桌面显示器和电视等应用领域。

 

奕斯伟致力于成为全球领先的AIoT芯片与解决方案提供商,其业务涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测三大领域。在芯片领域,公司目前以显示驱动芯片和显示面板用电源管理芯片两大类产品为主,面板用PMIC产品主要应用在电视和笔记本市场,在国内主流面板厂占据了一定的市场份额。

 

不可畏言,目前国内企业在显示用电源管理芯片规模上与境外知名厂商存在一定差距,市场占有率相对较低,此外在产品类别上有待进一步提升,因此未来存在较大的进口替代空间。

 

不过在一众中国大陆本土厂商的努力下,大陆本土面板厂电源管理芯片本土化率有望大幅提升。目前市场格局已经开始出现松动,在本土厂商持续发力下,预估在未来显示用电源管理芯片市场将大有可为。


全球显示驱动芯片及电源管理芯片分析报告


第一章 半导体及集成电路行业综述


一、半导体及集成电路概述

二、半导体及集成电路产业链简介
1. 产业链分类
2. 各产业概况


第二章 集成电路设计行业市场综述


一、集成电路设计行业发展概述


二、集成电路设计行业市场分析


第三章 显示驱动芯片市场综述


一、显示驱动芯片行业简介

1. 显示驱动芯片功能介绍
2. 显示驱动芯片产业链介绍
3. 显示驱动芯片成本结构介绍
4. 显示驱动芯片行业商业模式介绍


二、显示驱动芯片市场发展综述

1. 全球及中国大陆显示驱动芯片市场发展综述
2. 显示驱动芯片市场发展驱动力分析


三、显示驱动芯片市场需求趋势分析

1. 显示驱动芯片主要应用市场趋势分析

1.1全球及中国大陆穿戴市场显示驱动芯片市场需求趋势

1.2全球及中国大陆手机市场显示驱动芯片市场需求趋势

1.3全球及中国大陆个人电脑市场显示驱动芯片市场需求趋势

1.4全球及中国大陆电视及商显市场显示驱动芯片市场需求趋势

1.5全球及中国大陆车载工控应用市场显示驱动芯片市场需求趋势


2. 显示驱动芯片主要技术类型市场趋势分析

2.1全球及中国大陆TFT-LCD驱动芯片市场需求趋势

2.2全球及中国大陆TDDI驱动芯片市场需求趋势

2.3全球及中国大陆AMOLED驱动芯片市场需求趋势


四、全球驱动芯片设计公司竞争力分析


1. 驱动芯片设计行业核心竞争力定义

2. 全球显示驱动芯片技术竞争力分析

3. 主要应用市场显示驱动芯片市场竞争格局分析

3.1全球及中国大陆穿戴显示驱动芯片市场竞争格局分析

3.2全球及中国大陆手机显示驱动芯片市场竞争格局分析

3.3全球及中国大陆个人电脑显示驱动芯片市场竞争格局分析

3.4全球及中国大陆电视及商显显示驱动芯片市场竞争格局分析

3.5全球及中国大陆车载工控应用显示驱动芯片市场竞争格局分析


4. 主要芯片类型显示驱动芯片市场竞争格局分析
4.1 全球及中国大陆TFT-LCD驱动芯片市场竞争格局分析
4.2 全球及中国大陆TDDI驱动芯片市场竞争格局分析
4.3 全球及中国大陆AMOLED驱动芯片市场竞争格局分析


5. 中国大陆本土芯片设计公司竞争格局分析


第四章 显示面板电源管理芯片行业分析


一、电源管理芯片简介

1. 电源管理芯片概述
2. 显示面板电源管理芯片介绍


二、全球及中国大陆显示面板电源管理芯片市场规模分析


三、全球显示面板电源管理芯片市场竞争格局分析



联系我们


媒体关系:
市场部经理  Cherry Zeng
TEL:(+86)186-2523-4072
Email:CherryZeng@cinno.com.cn

商务合作:
市场部总监  Ann Bao
TEL:(+86)189-6479-8590
Email:AnnBao@cinno.com.cn

产业咨询:
销售部副总 Venia Yang
TEL:(+86)137-7184-0168
Email:VeniaYang@cinno.com.cn


- END -

推荐阅读

点击图片即可阅读全文

更多商务合作,欢迎与小编联络!

扫码请备注:姓名+公司+职位


我是CINNO最强小编, 恭候您多时啦!

CINNO于2012年底创立于上海,是致力于推动国内电子信息与科技产业发展的国内独立第三方专业产业咨询服务平台。公司创办十年来,始终围绕泛半导体产业链,在多维度为企业、政府、投资者提供权威而专业的咨询服务,包括但不限于产业资讯、市场咨询、尽职调查、项目可研、管理咨询、投融资等方面,覆盖企业成长周期各阶段核心利益诉求点,在显示、半导体、消费电子、智能制造及关键零组件等细分领域,积累了数百家大陆、台湾、日本、韩国、欧美等高科技核心优质企业客户。

CINNOResearch CINNO Research为显示及半导体行业专业第三方咨询服务机构,为您深入全球光电产业链上下游,提供最新产业资讯、专业行研报告、投资并购、精准行销、高端猎头等一站式服务。一键订阅,同100万产业精英一起把握行业脉动!
评论 (0)
  •  探针台的维护直接影响其测试精度与使用寿命,需结合日常清洁、环境控制、定期校准等多维度操作,具体方法如下:一、日常清洁与保养1.‌表面清洁‌l 使用无尘布或软布擦拭探针台表面,避免残留清洁剂或硬物划伤精密部件。l 探针头清洁需用非腐蚀性溶剂(如异丙醇)擦拭,检查是否弯曲或损坏。2.‌光部件维护‌l 镜头、观察窗等光学部件用镜头纸蘸取wu水jiu精从中心向外轻擦,操作时远离火源并保持通风。3.‌内部防尘‌l 使用后及时吹扫灰尘,防止污染物进入机械滑
    锦正茂科技 2025-04-28 11:45 75浏览
  • 贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存正成为智能驾驶舱的核心选择。在汽车电子国产化浪潮中,其产品以宽温域稳定工作能力、优异电磁兼容性和超长使用寿命赢得市场认可。紫光国芯不仅确保供应链安全可控,还提供专业本地技术支持。面向未来,紫光国芯正研发LPDDR5车规级产品,将以更高带宽、更低功耗支持汽车智能化发展。随着智能网联汽车的迅猛发展,智能驾驶舱作为人机交互的核心载体,对处理器和存储器的性能与可靠性提出了更高要求。在汽车电子国产化浪潮中,贞光科技代理品牌紫光国芯的车规级LPDDR4内存凭借
    贞光科技 2025-04-28 16:52 90浏览
  • 晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐一解答。1. 污染物来源a. 制造过程:生产环境不洁净或封装密封不严,可能导致灰尘和杂质进入晶振。b. 使用环境:高湿度、温度变化、化学物质和机械应力可能导致污染物渗入。c. 储存不当:不良的储存环境和不合适的包装材料可能引发化学物质迁移。建议储存湿度维持相对湿度在30%至75%的范围内,有助于避免湿度对晶振的不利影响。避免雨淋或阳光直射。d.
    koan-xtal 2025-04-28 06:11 98浏览
  • 随着电子元器件的快速发展,导致各种常见的贴片电阻元器件也越来越小,给我们分辨也就变得越来越难,下面就由smt贴片加工厂_安徽英特丽就来告诉大家如何分辨的SMT贴片元器件。先来看看贴片电感和贴片电容的区分:(1)看颜色(黑色)——一般黑色都是贴片电感。贴片电容只有勇于精密设备中的贴片钽电容才是黑色的,其他普通贴片电容基本都不是黑色的。(2)看型号标码——贴片电感以L开头,贴片电容以C开头。从外形是圆形初步判断应为电感,测量两端电阻为零点几欧,则为电感。(3)检测——贴片电感一般阻值小,更没有“充放
    贴片加工小安 2025-04-29 14:59 49浏览
  • 4月22日下午,备受瞩目的飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!1、精彩纷呈的展区产品及方案展区是本场活动的第一场重头戏,从硬件产品到软件系统,从企业级应用到高校教学应用,都吸引了现场来宾的驻足观看和交流讨论。全产品矩阵展区展示了飞凌嵌入式丰富的产品线,从嵌入式板卡到工控机,从进口芯片平台到全国产平台,无不体现出飞凌嵌入式在嵌入式主控设备研发设计方面的
    飞凌嵌入式 2025-04-28 14:43 95浏览
  • 2025年全球人形机器人产业迎来爆发式增长,政策与资本双重推力下,谷歌旗下波士顿动力、比亚迪等跨国企业与本土龙头争相入局,产业基金与风险投资持续加码。仅2025年上半年,中国机器人领域就完成42笔战略融资,累计金额突破45亿元,沪深两市机器人指数年内涨幅达68%,印证了资本市场对智能终端革命的强烈预期。值得关注的是,国家发展改革委联合工信部发布《人形机器人创新发展行动计划》,明确将仿生感知系统、AI决策中枢等十大核心技术纳入"十四五"国家重大专项,并设立500亿元产业引导基金。技术突破方面,本土
    电子资讯报 2025-04-27 17:08 243浏览
  • 一、智能家居的痛点与创新机遇随着城市化进程加速,现代家庭正面临两大核心挑战:情感陪伴缺失:超60%的双职工家庭存在“亲子陪伴真空期”,儿童独自居家场景增加;操作复杂度攀升:智能设备功能迭代导致用户学习成本陡增,超40%用户因操作困难放弃高阶功能。而WTR096-16S录音语音芯片方案,通过“语音交互+智能录音”双核驱动,不仅解决设备易用性问题,更构建起家庭成员间的全天候情感纽带。二、WTR096-16S方案的核心技术突破1. 高保真语音交互系统动态情绪语音库:支持8种语气模板(温柔提醒/紧急告警
    广州唯创电子 2025-04-28 09:24 128浏览
  • 在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,虹科PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术的进步和市场需求的多样化,单一的解决方案已无法满足所有用户的需求。正是在这样的背景下,虹科PCAN-Explorer 6软件以其独特的模块化设计和灵活的功能扩展,为CAN总线分析领域带来了新的选择和可能性。本文将深入探讨虹科PCAN-Explorer 6软件如何以其创新的模块化插件策略,提供定制化的功能选
    虹科汽车智能互联 2025-04-28 16:00 85浏览
  •     今天,纯电动汽车大跃进牵引着对汽车电气低压的需求,新需求是48V。车要更轻,料要堆满。车身电子系统(电子座舱)从分布改成集中(域控),电气上就是要把“比12V系统更多的能量,送到比12V系统数量更少的ECU去”,所以,电源必须提高电压,缩小线径。另一方面,用比传统12V,24V更高的电压,有利于让电感类元件(螺线管,电机)用更细的铜线,缩小体积去替代传统机械,扩大整车电气化的边界。在电缆、认证行业60V标准之下,48V是一个合理的电压。有关汽车电气低压,另见协议标准第
    电子知识打边炉 2025-04-27 16:24 221浏览
  • 在电子电路设计和调试中,晶振为电路提供稳定的时钟信号。我们可能会遇到晶振有电压,但不起振,从而导致整个电路无法正常工作的情况。今天凯擎小妹聊一下可能的原因和解决方案。1. 误区解析在硬件调试中,许多工程师在测量晶振时发现两端都有电压,例如1.6V,但没有明显的压差,第一反应可能是怀疑短路。晶振电路本质上是一个交流振荡电路。当晶振未起振时,两端会静止在一个中间电位,通常接近电源电压的一半。万用表测得的是稳定的直流电压,因此没有压差。这种情况一般是:晶振没起振,并不是短路。2. 如何判断真
    koan-xtal 2025-04-28 05:09 116浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦