全球5G天线用LCP薄膜市场空间远期可达233亿元实际应用中,苹果Apple公司在2017年末新发行的iPhoneX***将LCP材料应用于天线,旨在提高天线高频高速性能的同时减小空间的占用。根据电子发烧友等产业拆机报告,iPhoneX应用了两组LCP天线,分别是上天线和下天线,此外上下天线仍各应用1组PI天线,整个手机中LCP和PI天线各有两组。而2018年iPhoneXS/XSMax/XR则分别拥有3/3/2组LCP天线,但2019年的新机系列中,由于该系列仍不支持5G且受制于成本及供应商等因素,减少了LCP天线数目,使用MPI天线替代。苹果此举让市场认为Sub-6G频段下,MPI由于供应商较多、性能够用且经济性更好,不失为过渡到5G毫米波频段前的LCP替代材料。但长期看,随着5G商业化逐步成熟后步入毫米波频段,叠加LCP材料的产能和良率瓶颈打破后材料成本的进一步降低,LCP终将是5G天线材料的**终归宿。MPI材料,传统PI软板改性材料,在15GHz一下频率范围内综合性能接近LCP材料,供货稳定,产能高,成本低。嘉兴LCP天线服务放心可靠
华为**旗舰沿用LCP天线因5G手机通信的高频化,对天线材料也提出了更高要求。在4G时代,手机天线所用的柔性电路板基材主要是PI,但由于PI的吸水率、介电常数及介质损耗因子等较大,常用于10GHz以下的产品。而在5G时代,在10Ghz以上的讯号传输表现,LCP可谓目前可量产材料中的佼佼者,传输损耗更小,且随着频率的逐渐提升,损耗进一步减少。此前,集微网报道过,在**终端品牌厂商中,除了苹果**沿用LCP天线外,三星以MPI天线为主,主要是韩厂供货。而今,集微网从华西证券了解到,华为继去年在Mate30中使用了一根LCP天线后,此次其P40系列继续使用LCP天线。业内人士表示:“目前LCP天线因工艺壁垒高、良率低等影响,其单根天线模组的成本也较高,从此前的4-5美元上涨至8美元,成本压力让很多安卓系厂商望而却步。”
普陀区原装LCP天线LCP 有望成为5G 天线重要的膜材,天线用薄膜远期空间达233 亿元。
LCP软板替代天线传输线可减小65%厚度,进一步提高空间利用率。传统设计使用天线传输线(同轴电缆)将信号从天线传输到主板,随着多模多频技术的发展,在狭小空间内放置多根天线传输线的需求愈发迫切。LCP软板拥有与天线传输线同等***的传输损耗,可在*0.2毫米的3层结构中携带若干根传输线,并将多个射频线一并引出,从而取代肥厚的天线传输线和同轴连接器,并减小65%的厚度,具有更高的空间效率。
LCP软板替代天线传输线,具有更高的空间效率。
LCP制膜**技术由少数日本企业掌握,且能够实现成熟应用的更少。薄膜技术按商业化成熟度可分为实验品(样品)——产品(符合要求)——商品(成熟应用)三个阶段。根据我们产业调研,目前市场上掌握天线用LCP制膜**技术的企业主要是日本村田、日本可乐丽以及日本千代田,而能够真正达到商品阶段的就属日本村田和可乐丽。主流厂家以吹膜法以及流延、双向拉伸制膜技术解决制膜过程中LCP分子取向问题。由于LCP分子刚性强、排列规整,分子链易取向,所以往往成膜后在宽幅(TD)方向受力易破膜,因此现有的制膜技术都是以打乱分子取向为出发点。美国Superex公司**早投入LCP薄膜制作,通过旋转摸头来破坏分子排列的顺向性,其产品主要应用于食品包装;同时,比较有**性的就是日本村田Murata通过双轴延伸二次加工方式来增加TD方向分子排列;此外日本住友拥有涂布加工制膜的**技术。其中LCP材料价值占比达到LCP软板成本15%。
PI天线以聚酰亚胺为材质,由于PI基材的介电常数和损耗因子较大、吸潮性较大、可靠性较差,因此PI天线的高频传输损耗严重、结构特性较差,已经无法适应当前的高频高速趋势,尤其是不能用于10Ghz以上频率。而LCP在110GHz的全部射频范围几乎能保持恒定的介电常数,并且正切损耗非常小,很适合高频下使用。
苹果 LCP 天线起初为日本村田制造所***供应,其后因村田产能和良率未达预期, 苹果紧急引入嘉联益(日本供应商)、立讯精密(国内)等。由于 LCP 天线供应商较少,苹果缺乏议价能力。其次, 上游 LCP 材料、薄膜、FCCL 价格昂贵且供应紧缺,LCP 多层软板需要重新购置激光打孔的技术设备,无法沿用原 PI 软板制程,并且 LCP 多层板和天线模组良率较低,导致 LCP 天线模组产能受限且成本较高。
LCP 是一种全芳香族液晶聚酯类高分子材料,特殊微观结构赋予其优异宏观性能,应用需求增速较快。虹口区LCP天线诚信经营
**膜级树脂主要集中于日本宝理、塞拉尼斯和住友。嘉兴LCP天线服务放心可靠
低介质损耗和极低吸水率赋予LCP材料优异的信号传输性能相较于PI,LCP可大幅减少高频传输损耗。根据住友电气工业数据,LCP和PI材料相比,在5GHz频率时传输损耗更小,且随着频率的逐渐提升,损耗减少幅度进一步扩大。LCP材料的极低吸水率注定其成为5G天线传输的**膜材。相比PI,除了LCP拥有较低的介质损耗因子Df外,还有一个重要指标便是其吸水率极低,即几乎不会吸潮,因此其基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移并不明显,相反PI基材的损耗-频率曲线在吸湿前后迁移较为明显,传输损耗较大。
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