1、2022 年深度行业分析研究报告 目录MLCCMLCC:应用广泛的被动元器件:应用广泛的被动元器件1 1生产流程与设备详解生产流程与设备详解2 2国内企业积极扩产,设备商迎发展机遇国内企业积极扩产,设备商迎发展机遇3 34 4受益标的受益标的 MLCC是应用极为广泛的被动元器件 受车载和5G推动,行业未来几年稳步增长41.1 MLCC是应用极为广泛的被动元器件电子元器件分为主动电子元器件和被动电子元器件两大类。被动电子元器件是只消耗元器件输入信号电能的元器件,本身不需要电源就可以进行信号处理和传输,又被称为无源器件;而主动电子元器件需有器件提供相应的电源,又被称为有源器件。电容是应用广泛的被动
2、元器件,主要作用是充放电荷。根据电介质的不同,电容器可以分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。陶瓷电容器因为具备体积小、电压范围大等特点,目前在电容器市场中占据超过一半的市场份额。5 51%33%7%8%1%陶瓷电容铝电解电容薄膜电容钽电解电容其他电容图:电容是重要的被动元器件之一 图:2019年全球电容器市场结构名称优点缺点主要应用范围陶瓷电容器工作温度范围宽;电容量范围宽;介质损耗小;稳定性高;体积小,适合自动化贴片生产且价格相对较低等。电容量相对铝、钽电解电容器而言较小。噪声旁路、电源滤波、储能、微分、积分、振荡电路。铝电解电容器电容量大;价格低廉。温度特性差;高频特
3、性不佳;等效串联电阻大,漏电流和介质损耗也较大。低频旁路,电源滤波。钽电解电容器电容量稳定;漏电损失低;受温度影响小。钽为资源性材料,生产量小,市场规模相对较小;单价昂贵。低频旁路,储能、电源滤波。薄膜电容器频率特性好;较高的耐压。体积大,难以小型化。滤波器,积分、振荡、定时、储能电路。 表:不同类型电容器的优缺点及应用1.1 MLCC是应用极为广泛的被动元器件陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器(SLCC)、多层陶瓷电容器(MLCC)和引线式多层陶瓷电容。单层陶瓷电容器即在陶瓷基片两面印涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板后制作而成,其外形以圆片形居多。多层陶瓷电容器则采用多层堆叠的工艺,将若干
4、对金属电极嵌入陶瓷介质中,然后再经高温共烧而形成,其又可以分为引线式多层陶瓷介电容器和片式多层陶瓷电容器。MLCC是主要的陶瓷电容器。多层陶瓷电容器具有电容量范围大、体积小等优势,已成为主要的陶瓷电容器。根据前瞻产业研究院数据,多层陶瓷电容市场规模占整个陶瓷电容器的93%。693%3%4%片式MLCC引线式MLCCSLCC 表:不同陶瓷电容特点及应用情况 图:MLCC是主要的陶瓷电容名称优点缺点主要应用范围图示单层陶瓷电容器耐高压;频率特性好。电容量小高频、高压电路。引线式多层陶瓷电容器温度范围宽;电容量范围宽;介质损耗小;稳定性高;适用自动化插装生产。体积相对片式多层陶瓷电容器略大旁路、滤波
5、、谐振、耦合、储能、微分、积分电路。片式多层陶瓷温度范围宽;体积小;电容量范围宽;介电容量相对电解电容器尚不够大旁路、滤波、谐振、耦合、储能、微分、积分电路。1.1 MLCC是应用极为广泛的被动元器件MLCC具备多种优点,得到广泛应用。MLCC除具有电容器“隔直通交”的特点外,还具有体积小、电容量大、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、无极性等优点,是噪声旁路、电源滤波、储能、微分、积分、振荡电路等的基本元件,被广泛应用于消费电子、汽车电子、航天航空、船舶、兵器、医疗设备、轨道交通等领域。MLCC下游移动终端、汽车、军工应用占比最高。根据智多星顾问数据,2020年MLCC在移动终端、汽车、军
6、工领域的应用占比分别为33.3%、13.8%、12.3%,合计占比约59.4%。技术发展方向。随着电子整机不断向小型化、大容量化、高可靠性和低成本的方向发展。MLCC技术也持续发展和升级,朝着尺寸小型化、大容量化、高频化等方向发展。7 图:2020年全球MLCC主要应用领域市场份额 图:MLCC技术的发展方向33.3%13.8%12.3%9.3%8.8%7.8%14.7%移动终端汽车军工(含航空、航天)家用电器通信设备计算机其他1.2 受车载和5G推动,行业未来几年稳步增长新四化推动汽车电子市场需求增长。电动化、智能化、网联化、共享化已成为汽车产业的升级方向,其中电动、智能和网联都是通过各种电