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汽车电子是PCB下游市场中发展较快的领域。电子化和智能化是当前汽车技术发展的重要方向,随着消费者对汽车舒适性、娱乐性、安全性等方面需求的不断提高,汽车电子成为当前汽车产业创新发展的重要方面。随着汽车电子化和无人驾驶技术的发展,汽车产业对高端电子通信技术的需求也越来越高,为PCB行业带来了新的发展机遇。
同时云计算、大数据、人工智能等领域的应用逐渐广泛,新兴领域对高速通信和高速存储有较高需求,进而带动了高端PCB产品发展。此外,针对PCB下游行业,国家亦多次出台相关政策鼓励集成电路行业、智能硬件产业创新发展,2018年《**工作报告》提出“推动集成电路、*五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车等产业发展”,政策的支持将带动新一轮的固定资产投资,促进我国PCB行业的发展。
综合来看,PCB下游需求结构有所变化,通信、计算机、消费电子等传统PCB下游需求增长趋缓,汽车电子领域需求增长较快,同时云计算、大数据、人工智能等新兴领域对中高端PCB产品开始逐渐释放需求。随着下游行业的技术革新以及政策支持将创造PCB产品更新升级需求,未来国内PCB行业仍具备较好的发展空间。
PCB细分产品技术含量及政策支持力度存异,其中单双面板及常规多层板价格竞争激烈,市场扩张面临压力;高多层板、柔性板、HDI板市场需求旺盛,且受到行业政策支持,具有较大增长潜力。
由于制造工艺复杂、生产线资金沉淀较高、规模效应较为明显,PCB行业具有产品细分度高、生产环节分工细致、资金密集及技术密集的特点。目前行业主要产品包括单双面板、多层板(分为常规多层板和高多层板)、柔性板、HDI板及IC载板,因技术含量不同,各细分产品的生命周期及竞争格局存在分化。
国内PCB产品市场以多层板为主,其占比接近50%。从趋势上看,近十年来市场构成出现一定变化,其中单双面板和多层板的市场占比呈下降趋势,2016年单双面板和多层板分别占比19.62%和44.15%;柔性板、HDI板以及IC载板受下游新兴领域的市场需求推动,其在市场结构中的占比不断提升,2016年柔性板和HDI板的占比分别为17.08%、16.50%;IC载板因技术不成熟且存在资金壁垒,目前国内市场结构中产值占比很低,2016年仅为2.65%,内资厂商中仅有深南电路(002916.SZ)、兴森科技(002436.SZ)等少数企业能够生产。
此外,行业政策对各细分产品的支持力度亦存在分化。自2013年以来我国**和行业主管部门推出了一系列指导PCB产品发展的行业政策(具体见表2),各项政策旨在鼓励和推动高端PCB产品的投资与发展。2017年国家**出台了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),提出将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”等列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录。
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这次为了分享完整的设计,我使用的工具是EasyEDA。这个网站对硬件设计开源支持非常好,和Github有点相似,不过侧重于开源硬件设计,而且个人觉得比Github亲民很多,Github只有英文版本,天生就是为大神们量身打造的。Github侧重的是软件的开源,有很强大的版本管理功能,能够完全记录每一个文本格式的文件的修改历史,并比对不同版本文件间的不同点,而且支持在线阅读代码。不过这种强大的管理功能也只限于文本格式的文件,对于非文本格式的文件,Github都认为它是一个文件,只记录它的版本,如果你对这个文件修改的内容描述不够 详细,过段时间后需要回滚版本就得很麻烦,而且Github是不支持这种文件的在线浏览的。EasyEDA支持在线进行硬件设计,并且具有很好的项目管理和版本管理功能。挑两张图略略说明一下EasyEDA,因为下面主要是在它上面操作的。
花了点口水,描述了一下设计工具。工欲善其事必先利其器嘛,因此我再花点时间给刚遇到回音问题的伙伴们普及一些基础知识。
对讲系统回音原理
它的基本原理就是这样,如下图,音源(用户讲话)从本地设备的麦克风采集后,通过网络发往远端设备,远端设备从喇叭中播放出来音源的声音(通常会经过放大),如果远端设备没有进行消回音处理,那么这个远端设备的喇叭播放出来的声音,就会被远端设备的麦克风采集到,并通过网络传回到本地设备,并经过放大,从本地喇叭播放处理。
EasyEDA设计的FM1188对讲系统回音原理
模拟对讲系统比较少出现对讲回音问题,原因有两个:1、传输延时很小,即使有声音,通常也会隐藏在自己的讲话声中,使用者不容易察觉。2、也由于**点原因,模拟系统的消回音处理也相对简单(有了解过回音消除算法的伙伴们应该知道这个回音回来的时间上是关键参数,这里不讨论回音算法,所以不赘述),直接将输出和输入做减法运算,消回音效果就基本能保证了。我们常用的模拟对讲系统有传统的固话系统,而IP电话则是(数字)网络对讲系统。
对讲回音与啸叫区别
简单地示意了啸叫的形成,基本的原因就是麦克风采集的音频通过放大后从扬声器播出,若扬声器放得比较靠近麦克风,那么声波通过空间传回麦克风,麦克风将这些放大后的声音再次采集送往功放放大,然后从扬声器播出,以此反复,声音越来越大,从观察者的角度,就更喇叭叫了起来一样,听到刺耳的巨响。这个和海啸有点像,地震波推着海浪向前,后来的波浪会叠加到前面的波浪上,较后越叠越高,形成巨型的海浪,造成惊人的破坏力。