【Einführung】Im Vergleich zu digitalen Chips haben analoge Chips relativ wenig Beachtung gefunden, obwohl sie einen sehr wichtigen Bereich der integrierten Schaltungen darstellen. AD/DA-Wandler sind ein wichtiger Zweig der analogen Chips und habenHohe technische Hürde und großer WertAufgrund weiterer Merkmale ist die Kerntechnologie seit Langem in ausländischer Hand. Dieser Artikel analysiert zunächst den Markt für analoge Chips, untersucht anschließend AD/DA-Wandlerchips eingehend, einschließlich Definition, Kategorien, Märkte, Anwendungen usw., und beleuchtet abschließend den Lokalisierungsprozess von AD/DA-Wandlern in China.Wir sind der Ansicht, dass AD/DA als einer von mehreren High-End-Allzweckchips ein breites Entwicklungspotenzial und eine bedeutende strategische Position besitzt und daher die Aufmerksamkeit der Industrie und der Investorenkreise verdient.
Der analoge Chip stellt eine Strecke mit langen Hängen und dickem Schnee dar.
Wenn man an Halbleiter denkt, fallen einem zunächst Kernkomponenten wie CPUs und Speicher ein. Diese Chips gehören zur Kategorie der digitalen Chips. Neben den digitalen Chips gibt es jedoch ein weiteres wichtiges Gebiet im Bereich der Halbleiter: analoge Chips, die die Entwicklung und den Fortschritt der Technologie maßgeblich beeinflusst haben. In diesem Kapitel analysieren wir zunächst die analoge Chipindustrie.
(1) Was ist ein Analogchip?
Die meisten Signale in unserem Alltag sind analoge Signale, wie beispielsweise Schall, Licht und Temperatur. Digitale Chips können diese Signale nicht direkt verarbeiten; sie müssen zunächst von analogen Chips verarbeitet werden. Daher bezeichnet man als analoge integrierte Schaltungen im Wesentlichen integrierte Schaltungen, die analoge Schaltungen aus Widerständen, Kondensatoren, Transistoren usw. enthalten, um kontinuierliche funktionale analoge Signale (wie Schall, Licht und Temperatur) zu verarbeiten.
(2) Marktgröße für analoge Chips
Gemessen an der Marktgröße betrug der globale Markt für analoge Chips im Jahr 2021 rund 61.2 Milliarden US-Dollar. Der chinesische Markt für analoge Chips erreichte im selben Jahr ein Volumen von etwa 223.4 Milliarden Yuan und wird voraussichtlich bis 2024 auf 261.8 Milliarden Yuan anwachsen. Chinas Marktanteil liegt damit bei über 50 % weltweit.
Abbildung 1: Marktgröße für analoge Chips
(3) Vergleich zwischen analogen und digitalen Chips
Kernaussage 1: Analoge Chips können einen längeren Technologiezyklus überbrücken.
Digitalchip: Digitale Chips weisen typische Pfadabhängigkeitseigenschaften auf. Von x86-Prozessoren im PC-Zeitalter über ARM-Prozessoren im Zeitalter mobiler Endgeräte und des Internets der Dinge bis hin zu den heutigen KI-Chips – die Wettbewerbsvorteile von Prozessoren beschränken sich auf ihre jeweiligen kurzfristigen Technologiezyklen. Digitale Chips legen Wert auf das Verhältnis von Rechengeschwindigkeit zu Kosten, während das Mooresche Gesetz der Chipfertigung die Produktiterationen der Hersteller digitaler Chipdesigns begrenzt.
Analoger Chip: Analoge Chips dienen nicht direkt der Implementierung von Algorithmen. Sie ermöglichen eine stabile Weiterentwicklung von Technologiepfaden auf Basis relativ fester Schaltungsparameter wie Spannung, Strom, Leistung, Stromverbrauch und Genauigkeit und sind nicht durch Technologiezyklen eingeschränkt. Analoge Chips unterliegen nicht dem Mooreschen Gesetz. Neben Zielen wie Größe und Stromverbrauch streben sie auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hohem Signal-Rausch-Verhältnis, geringer Verzerrung und hoher Zuverlässigkeit an.
Zweiter Kernpunkt: Analoge Chips erfordern ein erfahreneres technisches Team
Digitalchip:Die Entwicklung und Produktion digitaler Chips ähneln zunehmend Fließbandprozessen. Dank umfangreicher Designmodule, effizienter EDA-Software-Simulation und standardisierter Prozessplattformen lässt sich die Entwicklung leistungsstarker Chips in kurzer Zeit realisieren; die Weiterentwicklung von EDA-Tools hat die gesamte Designarchitektur des zugrundeliegenden IP-Cores revolutioniert.
Analoger Chip:EDA-Tools spielen bei der Entwicklung und Simulation analoger Chips nur eine sehr begrenzte Rolle. Analoge Chips erfordern von den Entwicklern umfassende Erfahrung sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Design- und Prozessingenieuren. Unternehmen, die analoge Chips herstellen, benötigen weniger technisches Personal, sondern vor allem die Fähigkeit, sich selbstständig zu behaupten. Daher ist das Niveau des Gründers von entscheidender Bedeutung. Chinesische Unternehmen wie Zhuoshengwei und Seripu begannen mit einem Team von nur einem Dutzend Mitarbeitern und erreichten einen Marktwert von mehreren zehn Milliarden.
Kernaussage drei: Unternehmen, die analoge Chips herstellen, weisen eine höhere Rentabilität, eine stabilere Performance und höhere Bewertungen auf.
In den letzten 20 Jahren sind weltweit Giganten der Analogchip-Industrie wie Texas Instruments (TI) und Analog Devices (ADI) sowie der Digitalchip-Industrie wie Intel (Intel) und AMD (AMD) entstanden. Ein Vergleich der historischen Rentabilität dieser Unternehmen zeigt, dass Analogchip-Hersteller ebenfalls hohe Brutto- und Nettogewinnmargen aufweisen und konjunkturunempfindlicher sind als Digitalchip-Hersteller.
Abbildung 2: Vergleich der Bruttogewinnmarge und der Nettogewinnmarge von Unternehmen für analoge/digitale Chips
Ein Analogchip ist einStarker Schneefall auf langen HängenDer Markt ist mit extrem hohen Technologie- und Talentbarrieren verbunden, weshalb die Bewertung von Unternehmen für analoge Chips im In- und Ausland im Allgemeinen höher ist als die von Unternehmen für digitale Chips.
Abbildung 3: Vergleich der Bewertungsniveaus von Unternehmen für analoge/digitale Chips
AD/DA-Wandler sind die Brücke zwischen der realen Welt und der digitalen Welt.
(1) Was ist ein AD/DA-Chip?
Der AD/DA-Wandler dient hauptsächlich der Umwandlung analoger Signale (z. B. Temperatur, Druck, Durchfluss, Geschwindigkeit, Lichtintensität) in digitale Signale (Spannung, Stromstärke). Der AD-Wandler (ADC) wandelt analoge Signale in digitale um, der DA-Wandler (DAC) hingegen in analoge.
In einer vollständigen Signalkette erfasst der Sensor natürliche Signale aus der realen Welt, wie beispielsweise elektromagnetische Wellen, Geräusche, Bilder, Temperatur, Lichtsignale usw., und wandelt diese in simulierte elektrische Signale um. Anschließend verstärkt der Verstärker das analoge Signal, und der Analog-Digital-Wandler (ADC) wandelt es in ein digitales Signal um. Nach der Verarbeitung des digitalen Signals durch einen Mikrocontroller (MCU), eine CPU oder einen digitalen Signalprozessor (DSP) wird es über den Digital-Analog-Wandler (DAC) wieder in ein analoges Signal umgewandelt und über Ausgabegeräte wie Lautsprecher, Motoren und LEDs an die reale Welt ausgegeben.
Abbildung 4: Funktionsweise des Signalkettensystems
(2) Leistungsindikatoren von AD/DA-Chips
Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren von AD/DA-Chips gehören Abtastgeschwindigkeit und Genauigkeit, weitere Indikatoren sind Stromverbrauch, Umwandlungsrate, Signal-Rausch-Verhältnis, Fehler usw.
Abtastgeschwindigkeit:Gemessen in Abtastungen pro Sekunde (SPS) repräsentiert sie die Bandbreite des analogen Signals, die der AD-Wandler verarbeiten kann. Hochgeschwindigkeits-AD/DA-Wandler können Signale mit höheren Frequenzen analysieren.
Genauigkeit:Gemessen in Bit, repräsentiert sie die Differenz zwischen dem gewandelten digitalen Signal und dem ursprünglichen analogen Signal. Je höher die Bitanzahl, desto höher die Genauigkeit des AD/DA-Wandlers.
(3) Kategorien von ADC-Chips
Je nach Abtastgeschwindigkeit und Genauigkeit lassen sich ADC-Chips in folgende vier Typen unterteilen:
Flash-ADC:Flash-ADCs haben üblicherweise eine Genauigkeit von höchstens 8 Bit, bieten aber die höchste Geschwindigkeit und können über 56 GHz erreichen.
Pipeline-ADC:Pipeline-ADCs sind am schwierigsten zu entwickeln, ihre Geschwindigkeit überschreitet in der Regel nicht 10 GHz, und die Genauigkeit kann 14-16 Bit erreichen.
SAR ADC:Die Geschwindigkeit des SAR-ADC (Successive Approximation) liegt bei etwa 100 MHz, die Genauigkeit kann jedoch 18 Bit überschreiten.
Sigma-Delta-ADC:Sigma-Delta-ADCs bieten die höchste Genauigkeit mit bis zu 24 Bit, erreichen aber üblicherweise nur Geschwindigkeiten von 1K bis 10M.
Abbildung 5: Kategorie der ADC-Chips
Zu den nachgelagerten Anwendungsbereichen von ADC-Chips gehören Militär, Industrie, Konsumgüter usw. Unterschiedliche Anwendungsszenarien stellen unterschiedliche Anforderungen an Abtastgeschwindigkeit und Genauigkeit.
Abbildung 6: Verschiedene ADC-Typen haben unterschiedliche Anwendungsszenarien.
(4) Marktsituation für AD/DA-Chips
Marktgröße:AD/DA-Wandler lassen sich in ADC- und DAC-Wandler unterteilen, wobei die ADC-Wandler den größeren Anteil ausmachen. Laut Daten von Zhiyan Consulting betrug das weltweite Marktvolumen für ADC- und DAC-Wandler im Jahr 2019 3.155 Milliarden US-Dollar. Statista prognostiziert für den weltweiten Markt für ADC-Wandler im Jahr 2021 ein Volumen von rund 2.75 Milliarden US-Dollar und für das Jahr 2027 von rund 4.09 Milliarden US-Dollar.
Abbildung 7: Weltweiter Markt für ADC-Chips (in 100 Millionen US-Dollar)
Wettbewerbslandschaft:Im globalen Wettbewerbsumfeld hat ADI den größten Marktanteil im Bereich AD/DA, und die USA besitzen in diesem Bereich ein absolutes Monopol. Die fünf größten Unternehmen sind allesamt amerikanische Firmen.
Abbildung 8: Weltweiter Marktanteil von AD/DA-Chips
Anwendungsszenarien: AD/DA-Chips decken ein breites Spektrum des Stromverbrauchs ab.
Anwendungsszenarien wie Industrie, Kommunikation und Militärindustrie
Gemessen am Anteil der nachgelagerten Anwendungen globaler AD/DA-Chips sind die Bereiche Kommunikation und Industrie/Medizin mit 35 % bzw. 31 % die größten Anwendungsmärkte, gefolgt von den Märkten für Konsumgüter und Automobil mit jeweils 12 %.
Abbildung 9: Anteil der Downstream-Anwendung des AD/DA-Chips
Im nächsten Schritt werden wir die Anwendung von AD/DA in diesen Szenarien jeweils vorstellen, damit jeder ein intuitiveres Verständnis für die Rolle von AD/DA entwickeln kann.
(1) Verbraucherkategorie: Hauptsächlich verwendet in Armbändern, Uhren, TWS-Headsets und Mobiltelefonen/Tablets
In Konsumanwendungen kommen hauptsächlich ADC-Chips zum Einsatz, die geringere Anforderungen an die Abtastgeschwindigkeit, aber höhere Anforderungen an die Genauigkeit stellen. Schätzungen zufolge übersteigt der Markt für AD/DA-Chips (hauptsächlich ADCs) im chinesischen Konsumgüterbereich 5 Milliarden Yuan. Angesichts des Booms von Unterhaltungselektronik wie Armbändern, Smartwatches und True-Wireless-Headsets verzeichnet dieser Markt eine starke Nachfrage und einen relativ stabilen Cashflow.
Armbanduhr:ADC-Chips werden hauptsächlich zur Messung von Herzfrequenz, EKG und Blutsauerstoffsättigung eingesetzt. Die Genauigkeitsanforderungen sind hoch, üblicherweise 16–24 Bit. Da die Herzfrequenzmessung keine hohe Frequenz erfordert, sind die Anforderungen an die Abtastgeschwindigkeit gering.
TWS-Kopfhörer:Der ADC-Chip dient hauptsächlich der Geräuscherkennung im Ohr, und auch die Geräuschunterdrückung von High-End-Kopfhörern nutzt einen ADC. Für die Geräuscherkennung im Ohr gibt es zwei Verfahren: SAR und Lichtsensorik mit einer Genauigkeit von etwa 12–16 Bit.
Mobiltelefon/Tablet:ADC-Chips werden hauptsächlich zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit und der Strahlungsempfindlichkeit eingesetzt. Mobiltelefone, die in Europa und den USA verkauft werden, müssen standardmäßig mit SAR-Chips (Strahlungsregulierung) ausgestattet sein, und Mobiltelefone sind auch der wichtigste Anwendungsbereich für diese Chips im Consumer-Bereich.
Abbildung 10: Anwendungsszenario für Verbraucher
(2) Industrie: AD/DA werden in Szenarien wie der Überwachung von Stromleitungen und der Steuerung von Roboterarmen eingesetzt.
Industrielle AD/DA-Wandler stellen in verschiedenen spezifischen Anwendungen sehr unterschiedliche Anforderungen an Abtastgeschwindigkeit und Genauigkeit, streben aber im Allgemeinen eine hohe Genauigkeit bei einer bestimmten Abtastgeschwindigkeit an. Zum BeispielÜberwachung der Stromleitung, was eine ADC-Anwendung mit niedriger Geschwindigkeit und hoher Präzision ist;Roboterarmsteuerung:Es handelt sich um einen SAR-ADC, der mit einer Abtastrate zwischen 1K und 10M zeitlich abtasten kann.
Es gibt auch Sigma-Delta-ADCs. Die Genauigkeit dieser ADCs liegt bei 16–24 Bit, die Geschwindigkeit jedoch üblicherweise nur im Bereich von wenigen Hertz bis wenigen Kilohertz. Das schnellste ADI-Produkt erreicht lediglich 2.5 MHz, wodurch die Einstiegshürde relativ niedrig ist. In der Industrie werden sie beispielsweise für die Prozesssteuerung in Fabriken und für hochwertige elektronische Waagen eingesetzt, in der Medizin für Röntgenaufnahmen und EKG-Erkennung.
Abbildung 11: Industrielles Anwendungsszenario
(3) Automobilindustrie: Hauptsächlich verwendet in Audiosystemen und im Batteriemanagement von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben
Im Automobilbereich werden ADCs hauptsächlich in Audiosystemen und im Batteriemanagement von Elektrofahrzeugen eingesetzt. Das Batteriemanagementsystem (BMS) in Elektrofahrzeugen nutzt ADC-Produkte von SAR. Mit dem rasanten Anstieg der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen wird auch die Nachfrage nach Automotive-ADCs weiter steigen.
(4) Militärindustrie: hauptsächlich verwendet für Radar und andere militärische Ausrüstung
Militärische Waffensysteme und Ausrüstung erfordern den Einsatz von Hochgeschwindigkeits-ADCs. Die Geschwindigkeitsanforderungen an ADCs liegen üblicherweise über 250 MHz, und auch die Genauigkeitsanforderungen sind hoch.
Radar ist der Haupteinsatzbereich von AD/DA-Wandlern in der Militärindustrie. Es stellt extrem hohe technische Anforderungen an den AD-Wandler und erfordert eine Leistung von 2.5 Gbit/s bei 12 Bit. Derzeit ist der Markt für AD/DA-Wandler in diesem Bereich von ausländischen Herstellern monopolisiert und unterliegt dem Embargo. Jeder Kanal in einem Radargerät benötigt einen AD/DA-Wandler, während große Radargeräte Zehntausende und kleine Radargeräte ebenfalls Tausende von Kanälen aufweisen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Stückpreis von mehreren Tausend US-Dollar, wodurch sich ein großes Marktpotenzial ergibt.
(5) Kommunikation: Hauptsächlich verwendet in Basisstationen und optischen Kommunikationssystemen
5G-Basisstationen benötigen Hochgeschwindigkeits-AD/DA-Wandler. Heutzutage befinden sich 5G-Basisstationen alle paar hundert Meter, und jede Basisstation benötigt AD/DA-Wandler. Die führenden Anbieter sind derzeit ADI und TI. Der chinesische Marktführer in diesem Bereich ist Huawei HiSilicon, das jedoch aktuell unter Sanktionen leidet; ZTE versucht ebenfalls, in diesem Bereich Fuß zu fassen.
Wie funktioniert der Lokalisierungsprozess von AD/DA-Chips?
Gemäß dem Wassenaar-Abkommen unterliegen einige leistungsstarke AD/DA-Chips, die in Militär, Luft- und Raumfahrt sowie anderen Bereichen eingesetzt werden, einem Embargo gegen China. Nehmen wir Phased-Array-Radargeräte als Beispiel. Die in chinesischen Phased-Array-Radargeräten verwendeten AD/DA-Chips basieren maßgeblich auf ausländischer Technologie. Durch das Embargo gegen diese Chips wird die Leistungsfähigkeit der chinesischen Rüstungsindustrie zwangsläufig beeinträchtigt.
Abbildung 12: Umfang der von den Vereinigten Staaten gegen China verhängten Hochgeschwindigkeits-AD-Chip-Technologie
Ausländische Sanktionen gegen China im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik unterstreichen nicht nur die Bedeutung dieses Bereichs als Schlachtfeld für Militärstrategen, sondern spiegeln auch die hohen Produktionsbarrieren wider. Warum ist es also so schwierig, inländische AD/DA-Chips herzustellen? Wir glauben, dass es zwei Hauptbarrieren gibt: Technologie und Fachkräfte.
Technische Barrieren:Militärische und Kommunikations-AD/DA-Wandler stellen sehr hohe Anforderungen an die Abtastgeschwindigkeit. Hochgeschwindigkeits-AD/DA-Wandler sind schwieriger zu realisieren, und die Technologie wird im Wesentlichen von den USA kontrolliert. Gängige industrielle AD/DA-Wandler erfüllen nicht die hohen Geschwindigkeitsanforderungen der Militär- und Kommunikationsindustrie, sondern streben nach Genauigkeit bei höheren Geschwindigkeiten. Die fortschrittlichsten industriellen ADI-Wandler erreichen eine Genauigkeit von 20 Bit bei einer Geschwindigkeit von 65 MHz, und ein typischer Pipeline-ADC erreicht 14 Bit bei 2.4 GHz.
Talentbarrieren:Die AD/DA-Wandlung ist der anspruchsvollste Bereich analoger Chips. Sie erfordert von den Entwicklern extrem viel Erfahrung in Forschung und Entwicklung. Nur wenige Wissenschaftler in China verfügen über die notwendigen Kompetenzen in der Entwicklung von Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisions-AD/DA-Wandlern. Unvollständigen Statistiken zufolge gibt es möglicherweise nicht mehr als zehn Personen mit umfassender Erfahrung in diesem Bereich.
Der Entwicklung von inländischen Hochleistungs-AD/DA-Chips steht ein großer Widerstand entgegen, was sich darin widerspiegelt, dass es schwierig ist, Projekte für Hochleistungs-AD/DA-Chips in China umzusetzen und die Anwendungsschwelle sehr hoch ist.Die Entwicklung von Hochgeschwindigkeits- und hochpräzisen AD/DA-Wandlern in China steckt noch in den Kinderschuhen. Dies führt zu wenigen unterstützenden Einrichtungen entlang der Wertschöpfungskette und erschwert den Aufbau eines nachgelagerten Marktes. Derzeit konzentriert sich die Forschung und Entwicklung von Hochleistungs-AD/DA-Chips in China hauptsächlich auf Forschungsinstitute. Huawei HiSilicon verfügte einst über die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für industrielle und Kommunikationsanwendungen und das stärkste F&E-Team des Landes. Nach den US-Sanktionen wurde die Entwicklung des Huawei-HiSilicon-Teams jedoch stark beeinträchtigt. Einige Start-ups positionierten sich zunächst auf die Herstellung von Hochgeschwindigkeits- und hochpräzisen AD/DA-Chips, konnten ihre Teams aufgrund der hohen Investitionskosten und langen Entwicklungszyklen jedoch nicht ausreichend finanzieren. Daher stiegen die meisten von ihnen in den Markt für langsame Endgeräte ein, sicherten sich durch stabile Cashflows den Lebensunterhalt ihrer Teams und expandierten dann schrittweise in den Hochgeschwindigkeitsbereich der AD/DA-Wandler.
In den letzten Jahren, mit dem fortschreitenden Trend zur Substitution im Inland, sind im Land einige hochkarätige Unternehmerteams entstanden.Dies ist auch auf die Veränderungen in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen zurückzuführen. Einige chinesische Teams von ADI und TI verließen die Unternehmen, um nach China zurückzukehren und dort eigene Unternehmen zu gründen. Es entstanden einheimische Gründerteams im Bereich analoger Chips. Wie der Everest AD/DA im Bereich analoger Chips eröffneten sich auch verwandten Unternehmen in diesem Bereich neue Möglichkeiten.
Derzeit gibt es auch einige börsennotierte inländische Unternehmen, die hauptsächlich AD/DA-Chips herstellen, wie beispielsweise Shengbang Micro, Seripu und Chipsea Technology. Diese Unternehmen erfreuen sich großer Beliebtheit am Kapitalmarkt und erzielen hohe Bewertungen.
Shengbang Wei:Das Unternehmen ist ein führender Hersteller analoger Chips in China. Produkte für das Energiemanagement und die Signalverarbeitung machen etwa 7:3 des Umsatzes aus. Das Unternehmen verfügt über hochpräzise ADC-Fähigkeiten und produziert industrietaugliche AD/DA-Wandler in Serie. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2020 auf 1.2 Milliarden Yuan.Der aktuelle Marktwert beträgt 46.09 Milliarden Yuan, das KGV (TTM) liegt bei 137.50x und das KUV (TTM) bei 32.27x.
Sirip:Das Kerngeschäft des Unternehmens sind analoge Signalverarbeitungschips, die 97.92 % des Umsatzes ausmachen. Wandlerprodukte (einschließlich AD/DA-Wandler) trugen 35.72 % zum Umsatz bei. Die industriellen AD/DA-Wandler des Unternehmens sind derzeit Marktführer in China. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im Jahr 2020 auf 570 Millionen Yuan.Der aktuelle Marktwert beträgt 45.04 Milliarden Yuan, das KGV (TTM) liegt bei 156.34x und das KUV (TTM) bei 50.95x.
Chipsea-Technologie:Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind AIoT-Chips für die Gesundheitsmessung, Chips für analoge Signalverarbeitung und MCU-Chips mit einem Marktanteil von 36.00 %, 34.26 % bzw. 28.60 %. Im Bereich der AD/DA-Wandlung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung hochpräziser AD-Wandler und hochzuverlässiger Mikrocontroller.Der Umsatz des Unternehmens betrug im Jahr 2020 360 Millionen Yuan. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 8.86 Milliarden Yuan, das KGV (TTM) bei 54.05 und das KUV (TTM) bei 13.28.
Die Substitution von AD/DA-Systemen im Inland beschleunigt sich und ist einen Einsatz wert.
Die Analogchip-Industrie ist ein langwieriger Prozess mit vielen Herausforderungen und hohem Entwicklungsstand, der jahrelange technologische Entwicklung erfordert, um sich rasant zu entwickeln. Als wichtiger Zweig der Analogchip-Industrie bilden AD/DA-Wandler eine Brücke zwischen der realen und der digitalen Welt. Die technischen Anforderungen sind extrem hoch, der Wertbeitrag jedoch enorm. AD/DA-Wandler im Konsumbereich sind eng mit unserem Alltag verknüpft, während sie im Militär- und Kommunikationsbereich direkt zur militärischen Stärke unseres Landes beitragen. Ihre Bedeutung liegt auf der Hand.
Da AD/DA-Wandler im Bereich analoger Chips eine enorme Herausforderung darstellen, dürfte ihre Entwicklung in China schwierig werden. Derzeit wird die Kerntechnologie für AD/DA-Wandler von US-amerikanischen Analogchip-Giganten wie ADI und TI kontrolliert, und die Entwicklung in diesem Bereich wird in China durch fehlende Technologie und Fachkräfte gehemmt. Aktuell gibt es nur eine Handvoll hochqualifizierter AD/DA-Entwickler in China.
Für die lokale Substitution von AD/DA-Wandlern ist Geduld gefragt. Die analoge Technologieentwicklung erfordert jahrelange Erfahrung, und ein Aufholen gegenüber dem Ausland ist nicht über Nacht möglich. Dank der aktuellen Welle lokaler Substitutionen und Chinas riesigem Markt konnten jedoch einige Start-ups im AD/DA-Bereich im Konsumgüterbereich Durchbrüche erzielen und in Marktsegmenten mit internationalen Giganten wie TI konkurrieren. Dies ist bereits ein sehr wertvoller Erfolg. Für AD/DA-Chips im Militär- und Kommunikationsbereich liegt noch einiges an Entwicklungspotenzial vor uns, doch solange die Grundlagen gelegt sind, können wir optimistisch in die Zukunft blicken.
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