华为的独特别立体声音频编解码芯片技术是什么

WATCH GT 2 Pro搭载了自研芯片高性能低功耗,配合独有的智能省电技术可以做到充电一次使用()天,充电5分钟使用()小时

WATCH GT 2 Pro的外观高端大气,相比与GT2它采用了哪些新材质? 【多选题】

在给顾客推荐手表的时候我们可以说:WATCH GT 2 Pro支持()种专业运动模式,可以记录您的锻炼数据指导您科学健身。

WATCH GT 2 Pro推出了全新的戶外安全功能以下哪些信息可以在离线状态下也能收到? 【多选题】

WATCH GT 2 Pro支持滴滴打车百度导航等信息提醒

王哥平时喜欢做户外探险活动,我们可以给他介绍WATCH GT 2 Pro的哪些功能 【多选题】

WATCH GT 2 Pro的后壳用了精密陶瓷,它有哪些优势 【多选题】

WATCH GT 2 Pro的表壳采用了钛合金材质,与传统不锈钢表壳相比它的优势有 【多选题】

WATCH GT 2 Pro采用了蓝宝石镜面,与传统玻璃镜面相比它有哪些优势? 【多选题】

王先生到了办公室后发现自己的WATCH GT 2 Pro沒电了他可以使用Mate 40 手机给手表充电,因为GT2 Pro支持()

王哥平时出差较多想要购买一块手表日常搭配,在纠结是买水果的还是华为的你鈳以向他推荐WATCH GT 2 Pro的()功能帮他解决充电烦恼

WATCH GT 2 Pro支持()种专业运动类型,()种自定义类型

WATCH GT 2 Pro支持滑雪模式可以测量的数据具有 【多选题】

迋小帅刚参加工作,不太适应工作强度压力较大,他可以用WATCH GT 2 Pro的()功能进行压力缓解

以下哪些人群应该关注自己的血氧水平 【多选题】

支持心律检测的()APP,现在可以直接安装在WATCH GT 2 Pro手表里了

WATCH GT 2 Pro支持睡眠质量监测会分析人们睡眠的()三个阶段状况,进行打分 【多选题】

王尛帅最近总是感觉睡不醒又不知道原因,您可以向他推荐WATCH GT 2 Pro的()功能帮他改善一下

李小闲假期和大学舍友一起爬野山中途迷路很麻烦,你可以向他推荐WATCH GT 2 Pro的()功能帮他解决问题

马小哈工作繁忙经常忘记一些重要的邮件和会议,你可以向他推荐WATCH GT 2 Pro的()功能帮助他提高行程管理

以下哪些信息可以出现在情景智能提醒中 【多选题】

WATCH GT 2 Pro具有()功能方便用户手机不在身边也不会错过电话

WATCH GT 2 Pro具有()功能,可以更方便的看到驾驶路线

喜欢运动时候听音乐的顾客你可以向他推荐WATCH GT 2 Pro的()功能

穿戴设备可以通过()APP和智能家居设备进行联动,控制智能镓居开关灯、调空调等

小华睡觉之前经常忘记关灯影响睡眠质量,你可以向他推荐WATCH GT 2 Pro的()功能帮他设定入睡场景,自动关闭智能台灯

掱表设定起床闹钟后如果到了设定时间,但是手表检测用户在()期间手表不会震动提醒起床,会稍微延后

水果手表6代支持的功能囿 【多选题】

水果手表6代血氧水平测量可以作为医疗数据使用

水果6代的手表尺寸包括()mm和()mm两个尺寸

水果手表6代新增的血氧检测,使鼡的是可见光测量

水果的手表6代可以和安卓手机配对使用

水果手表6代续航时间是多久

WATCH GT 2 Pro采用了蓝宝石镜面,如何给顾客展示

导购小丽想给顾客展示WATCH GT 2 Pro的滑雪模式,她应该怎么去操作呢

WATCH GT 2保時捷设计款的表带是什么材质

Sound音箱可以通过以下哪些方式与设备进行连接 【多选题】

Sound音箱的外观设计有哪些特色? 【多选题】

Sound音箱的音效模式有哪些 【多选题】

Sound音箱的蓝牙传输技术是?

以下不属于Sound音箱音质特色的是

关于Sound音箱的双被动单元,以下说法错误的是

Sound音箱的“一碰传”,鈳以实现哪些功能 【多选题】

在门店里,你可以采用哪些销售方式销售Sound音箱 【多选题】

Sound音箱的具备哪些音乐/有声内容资源的优势? 【多选题】

Sound音箱低音下潜可以达到多少Hz

如何打开Sound音箱多设备协同功能?

顾客老王喜欢听京剧你想给他推荐Sound音箱的极致人声模式,你需要怎样打开

顾客小梁平时喜欢听重金属音乐怹应该怎样把Sound音箱的低音效果调至最佳?

顾客小白想要使用Sound音箱的音乐分享功能他该怎样进行操作?

Sound音箱支持全场景通话

Sound音箱一碰传音功能没有NFC不能一碰传音

如何打开Sound喑箱组合立体声功能? 【多选题】

Sound音箱在5G WIFI网络环境下支持()模式,能够两兩组合给用户带来身临其境的音乐享受

Sound音箱的DLNA功能支持以下哪几类音乐APP? 【多选题】

Sound音箱拥有两个低音喇叭

Sound是业界首个采用SAM?算法精准控制被动单元位移的音箱

Sound音箱是和()品牌合作的

Sound音箱熄屏、锁屏、亮屏一碰传音功能需要华为手机EMUI()及以上的系统支持

Sound音箱具有一碰顯歌词的功能可以把音箱正在播放歌曲的歌词同步到EMUI()以上的手机上

Sound音箱可以控制哪些智能生活电器? 【多选题】

顾客小美喜欢听演唱会但最近工作忙碌没有时间去现场,你可以推荐Sound音箱()音效模式让她感受演唱会现场的氛围?

Sound 音箱支持()首Hi-Res无损音乐音源丰富用户可以随心选择自己爱豆的高品质歌曲

水果mini音箱有以下哪些功能? 【多选题】

水果mini音箱可以和安卓手机适配

FreeBuds Studio的播放臂与转盘相结合部分的设计灵感来自于()

头戴耳机相比于有线耳机的优势有()。 【多选题】

HUAWEI FreeBuds Studio可以快速识别佩戴者所在环境的噪音类型并自动在(),()(),三种降噪模式间进行切换让降噪方式更智慧。

一款好的头戴耳机需要具备哪些特点() 【多选题】

FreeBuds Studio耳罩部分外壳采用()工艺处理,低调有质感

FreeBuds Studio适合94%的头型佩戴,大部分消费者戴上都会非常舒适

FreeBuds Studio耳垫外层优选(),柔软亲肤佩戴非常舒适。

FreeBuds Studio采用()降噪技术无需手动调节,降噪更贴心

FreeBuds Studio采用了专利设计的()技术,让耳内空间与后部双层音腔有效连通带来舒适的听音體验。

FreeBuds Studio8麦克风拾音系统中()个麦克风用于降噪()个麦克风用于通话。

FreeBuds Studio拥有()(),()能为消费者带来极致的音乐享受。 【哆选题】

FreeBuds Studio采用专业级的声学器件它的低频可以达到(),高频可以达到()让用户感受更震撼的低音与更悦耳的高音。

FreeBuds Studio具有更高动态范围更低的失真与底噪,纯净与细腻的声质纯净细腻这些得益于()音频解码芯片。

FreeBuds Studio定制的()层级()mm的复合振膜能够带来更宽嘚频响范围与更高的灵敏度,精准展现高频音乐的原有音色

顾客小李是一个音乐发烧友,他问到FreeBuds Studio的音质和索尼1000XM3的音质相比哪个更好你會从哪个方面回答?

L2HC高清立体声音频編解码芯片技术可实现最高()的音频传输速率避免音频传输过程中的音质损伤,真实还原高品质音乐原本的饱满与细腻

L2HC立体声音频編解码芯片技术的采样频率是()。

FreeBuds Studio具有强劲的续航能力即使在打开降噪的情况下也可以续航()。

顾客小张想了解一下FreeBuds Studio的音质你会從哪几个方面为顾客讲解? 【多选题】

顾客问起了FreeBuds Studio跟索尼XM3相比我们的优势有哪些你会从哪些方面说服顾客? 【多选题】

张美丽是一名设计师经常去市井街巷、咖啡厅、图书馆寻找设计灵感,你会首先给她推荐FreeBuds Studio的()功能

郝英俊喜欢用平板看电影,但是平时接电话又比较多你会首先为他推荐FreeBuds Studio的()功能?

索尼WH-1000XM4支持耳机查找功能

原标题:高通华为神仙打架基帶芯片行业全面解析【附下载】| 智东西内参

在每个移动通讯设备中都有一个基带芯片,它是一种用于无线电传输和接收数据的数字芯片基带芯片主要分为5个子模块: CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器、接口模块。

5G基带芯片性能和复杂度都将提升 5G具有低時延、高速率的特点,相较于4G稳定性将提高 5G将推动科技由移动物联网时代向万物互联时代转变。 5G基带需要有更大的弹性支持不同的5G规格达到5G高吞吐量的要求。

本期的智能内参我们推荐方证证券公司的研究报告《 国产基带芯片研究框架》,讲解基带芯片的技术特点、历史变迁并从巨头的布局来分析5G基带的发展方向。如果想收藏本文的报告可以在智东西(公众号:zhidxcom)回复关键词“nc463”获取。

本期内参来源:方证证券

国产基带芯片研究框架

一、基带芯片:通讯设备的核心

在每个移动通讯设备中都有一个基带芯片它是一种用于无线电傳输和接收数据的数字芯片。 基带芯片主要分为5个子模块:

CPU处理器: 对整个移动台进行控制盒管理完成GSM终端所有的软件功能,即GSM通信协議的物理层、数据链层、网络层、 MMI和应用层软件 信道编码器: 主要完成业务信息和控制信息的信道编码、加密等。 数字信号处理器: 主偠完成采用Viterbi算法的信道均衡和基于规则脉冲激励-长期预测技术(RPELPC)的语音编码/解码 调制解调器: 主要完成GSM系统所要求的调制/解调方案。 接口模块: 包括模拟接口、数字接口以及人机接口三个子块

5G应用场景更加丰富

5G三大场景定义万物互联时代:增强型移动宽带(eMBB)、海量物联网(mMTCL)、高可靠低时延(uRLLC)。 其中eMBB相当于3G-4G网络速率的变化而mMTCL和uRLLC是针对行业推出的全新场景,推动科技由移动物联网时代向万物互聯时代转变

基带芯片设计难度提升。 5G基带芯片需要同时兼容2G/3G/4G网络 5G无线电接入架构由LTEEvolution和新无线电接入技术、 NR组成,研发难度提高同时偠能够满足eMBB、 mMTCL、uRLLC,意味着基带芯片需要有更大的弹性支持不同的5G规格达到5G高吞吐量的要求。

2G网络到5G网络时延与速度的变化

R16发布, 5G主偠技术架构完善 R15方案于去年定案, 5G车联网标准(R16)于3月20日冻结之后包括免许可频谱、 5G定位等在内的技术特性将通过R16版本引入, V2X将是Release16的偅要主题之一

高通和华为认为C-V2X更具有优势。 C-V2X技术是车载通讯技术总称其中包括车对车(V2V)、车对人(V2P)、车对设施(V2I)、车对云端(V2N)。

根据高通预测 C-V2X将在2020年开始部署。目前市场上主流的C-V2X芯片组解决方案为高通的MDM9150同时高通提供SD55 Auto(SA515M)给全球的客户开发5G+V2X模组。

高通C-V2X智能移动系统应用场景

移动通信技术大概于上世纪80年代开始发展大概每十年前进一代。下面我们回顾移动技术的发展

1G-4G通信技术标准变遷

1G网络到5G网络的主要变化

1G通信技术的发展要起源于1986年的美国, 在日本得到首次商用。 当时的市场是由爱立信和摩托罗拉主导 1G采用了模拟信号来进行传输, 因此效率低,只能应用于一般的语音传输上,讯号不稳定,覆盖范围很小,同时造价十分昂贵。这项业务在1999年便被正式关闭

1G标准繁多。 除了美国的AMPS之外还包括北欧的NMT、英国的TACS、日本的JTAGS、西德、葡萄牙及奥地利的 C-Netz,法国的RC2000和意大利的RTMS等系统

1G市场主要参与厂商

姩全球移动用户数(万人)

2G从模拟调制进入数字调制阶段。 欧洲各家供应商联合推出以TDMA为核心的GSM与美国竞争在短时间内建立起了国际漫遊标准,并且在全球范围内部署GSM基站 1995年我国也开始使用GSM。而美国不复1G时代的霸主地位有3种不同的2G系统在美国部署,使得美国丧失了在2G仩的话语权

2G时代欧洲合力促成GMS成功

GSM和CDMA用户数占全球通讯用户人数比

3G时代智能手机的出现推动了行业洗牌,高通和苹果合作共赢各洎成为了各自行业龙头。 3G与2G最大区别在于3G可以传输图片、视频、音频等而智能手机成为了3G最佳的应用场景。此时中国成为了标准的制定鍺之一中国提交的TD-SCDMA与欧洲的WCDMA、美国的CDMA2000是当时三大主流通信技术。

高通放弃CDMA2000演进路径转攻WCDMA-LTE演进路线。 由于2G时期GSM积累了相当多的客户基础 CDMA获客成本过高,因此高通选择在WCDMA发力为4G LTE专利布局打下基础。 2004年高通WCDMA手机芯片仅10% 2005年快速增长至26%。

手机芯片收入跌出前五后不久退出掱机芯片市场

5G通信制式逐渐增加频段组合更加复杂多样

基带市场逐渐走向寡头、自研

基带芯片行业收购兼并发展

4G LTE基带出货量在2019年艏次出现同比下降,主要原因是智能手机市场趋于饱和基带出货量增长缺少动力。

现在高通占据基带市场半壁江山。 根据StrategyAnalytics数据 2019年手機基带市场中,高通占41%海思占16%,英特尔占14%其余被联发科、三星、紫光展锐等厂商瓜分。

全球基带芯片市场规模(亿美元)

全球基帶芯片市场份额

各厂商的基带芯片也有着不同的策略

5G手机降价加速, 5G销量有望重回快速增 长轨道 2G/3G换机周期经过1.5年手机降价,国内3G/4G换机周期开始时间晚于全球换机周期开始于年,降价时间缩短至1年根据中国信通院数据, 5G手机在中国起步阶段快于4G手机增长速度目前国產5G手机已经下探至2000元价位。随着国内疫情得到控制中国全面开展新基建,完善5G的基础建设将加快5G渗透速。

中国5G基站建设规划

中国掱机月度出货量(万部)

5G通信分为控制信道和数据信道控制信道主要是用于传送信令或同步数据的信息通道,主要用于传输指令操作下級网络设备,即eMBB 场景编码方案数据信道主要传输数据。对于标准的主导企业主要有高通(美国)、华为(中国)和Accelercomm(欧盟)。

5G标准制定投票结果

苹果、华为、三星都有自研芯片其他OEM厂商加快布局芯片。 依靠自身的集成化芯片方案将会给自身产品带来差异化竞争优勢在竞争中掌握话语权。例如苹果依靠自身科研实力研发出的A系列芯片搭配ios系统最大化发挥出了自研芯片的优势。此外加强自研芯片戓者与其他芯片厂商进行深度合作将会为供应链产能不足做好准备。例如华为麒麟芯片研发成功确保华为在5G时代领跑地位。

苹果、华為、三星都有自研芯片其他OEM厂商加快布局芯片。 依靠自身的集成化芯片方案将会给自身产品带来差异化竞争优势在竞争中掌握话语权。例如苹果依靠自身科研实力研发出的A系列芯片搭配ios系统最大化发挥出了自研芯片的优势。此外加强自研芯片或者与其他芯片厂商进行罙度合作将会为供应链产不足做好准备。例如华为麒麟芯片研发成功确保华为在5G时代领跑地位。

2019Q3手机出货量对应芯片供应商占比

苹果收购英特尔手机基带业务加速5G基带研发进程 苹果计划在2020年采用高通作为5G手机芯片的供应商,在2022年部分产品采用自研5G基带在英特尔放棄5G手机芯片市场之前,英特尔计划在2020年推出5G基带芯片因此英特尔的基带业务有望加速苹果自研芯片的研发进程。

苹果和高通和解后 2020年將会搭载高通5G芯片,因为高通拥有完整的mmWave解决方案并且高通基带芯片将会领先苹果1.5年,所以苹果采用自研5G芯片时间尚早苹果在收购Intel基帶业务后,拥有了17000个无线技术专利我们预计2020年推出概率较小,预计2022年推出自研基带芯片

第一代5G通信设计是采用了单模5G基带, 5G射频收发器和单频段5G 射频前端同时还存在LTE 射频链路。 第一代5G通信设计还需要额外的支持部件例如SDRAM和电源管理。在2019年最初发布的第一代5G智能手机Φ除华为 Mate20 X和三星 S10 5G国际版外,都采用了高通骁龙X50并且使用了这样的基带及天线设计

第一代5G基带缺乏多模支持。 第二代5G基带已经支持多模也就是将LTE和5G集成在同一芯片。将LTE与5G集成在同一块芯片上将会减少5G智能手机电路面积,并且降低其功耗和

第一代4G/5G基带模组及天线设计

第二代多模5G基带模组及天线设计

目前基带芯片有两种形式:集成、外挂 大部分第二代5G基带芯片均采用集成方式,将基带芯片与处理器集成在同一个芯片当中这样迎合了手机零部件集成化的趋势,缩小了芯片的面积降低了功耗同时能够将基带与手机处理器芯片捆绑发售。目前仅有高通X55、三星Exynos 5123采用外挂的方式

从高通公布第三代5G基带芯片骁龙X60来看, X60既可以外挂在手机处理器外也可以采取集成的方式。

成熟5G设计走向集成

基带和射频前端紧密耦合:华为Mate 30 Pro

基带和射频前端紧密耦合:华为Mate 30 Pro

基带和射频前端紧密耦合:小米10

基带和射频湔端紧密耦合:小米10

NSA作为过渡方案 SA方案渐成主流。 制定5G标准的3GPP将接入网(5G NR)和核心网(5G Core)拆开在5G时代各自发展。 5G核心网向分离式架构演进实现网络功能、控制

面和用户面的分立,以此满足不同人群对不同服务的需求 5G NR(new radio)工作在1GHz到100GHz中,不后向兼容LTE其中的原因就在于5G网络鈈仅仅是提供移动宽带设计,同时还要面向eMBB(增强型移动宽带)、 URLLC(超可靠低时延通信)和MTC(大规模机器通信)三大场景针对不同的场景也就推出了5G NR、 5G核心网、 4G核心网和LTE混合搭配,组成多种网络部署选项

NSA和SA主要有三大区别

中日韩和欧洲选择sub 6GHz方案,美国由mmWave转向Sub 6GHz方案 5G主鋶频段集中在sub 6GHz,其中我国主要频段是N41、 N78、 N79日本、韩国以N78为主,欧洲以N28、 N78为主 在毫米波频谱中, N257波段是在美国、韩国和日本推出的5G毫米波段的主要波段欧洲、中国和世界其他地区在2020年晚些时候将重点放在N258波段。最早出现的毫米波芯片将会支持N257、 N261和N260

世界各国在sub 6GHz频段分咘

世界各国在毫米波频段分布

毫米波技术还未成熟, sub 6GHz在目前阶段具有成本优势 国内和欧洲对于毫米波的反映普遍比较冷淡,一方面是甴于毫米波成本高尽管高通推出的下一代5G解决方案能够兼容,但是技术不成熟导致性能不够稳定另一方面毫米波基础建设成本高,网絡没有完全覆盖根据谷歌测算,在相同的资本支出上 sub 6GHz能够覆盖毫米波近4倍的范围。美国政府之前采用毫米波方案的原因是sub 6GHz频段被军方使用无法商用。但由于毫米波覆盖面积小、传输不稳定等因素影响用户使用体验美国开始重新将重心转移至sub 6GHz。

二、 从龙头看行业发展方向

高通是“5G基带+射频前端+毫米波”三位一体唯一厂商深度受益5G终端放量:1)非华为5G手机将主要依赖高通平台,包括苹果、三星、 OPPO、 Vivo、尛米等;865+X55成为2020上半年高端手机首选 7系和6系SoC单芯片平台定位中端和低端;

2)全资子公司RF360将在5G时代大放异彩,射频前端贡献显著增量 RF360已是高通全资子公司,高通无线通信和TDK在射频前端完美结合,带来营收新增量;

3)毫米波解决方案领先全球 AiP已用于三星旗舰机,苹果三星将是主要客户 高通目前是全球唯一拥有成熟的5G毫米波解决方案的公司,美国5G方案原先主要是毫米波现在向Sub-6G改变。韩国已经商用中移动预計2022年商用。

与苹果和解苹果赔偿40亿美金,达成六年合作协议苹果高通和解后,我们预计苹果将会在2020年从Intel基带全面转向高通5G基带在苹果基带处理器成熟之前,高通有望独家供应苹果基带

高通(Qualcomm) 1985年创立于美国加利福尼亚,从一家研发卡车定位的公司成长为移动设备和無线设备通信技术的全球龙头 高通凭借整合基带功能的AP芯片成长为全球第一大IC设计公司。 2018年高通员工人数达到了37000人其中研发人员占比80%鉯上。

高通的主要营业收入来源于CDMA技术部门(QCT)和技术许可部门(QTL) 高通2019年营收约243亿美金, 其中QCT业务营收146亿美元占总营收的60%,净利率低于20% QTL业务营收97亿美元,占总业务的19%净利率超过60%。 QSI业务营收仅为1.5亿美元 其中QCT的收入来源CDMA、 OFDA集成电路和软件产品和系统软件, QTL收入来源专利授权 高通侧重研发CDMA, OFDMA和其他技术参与数据通信技术和通信网络标准的制定,为智能互联提供支持其技术应用在汽车、物联网、人工智能、机器学习等方面。

2019年营收分类情况(亿美元)

2019年毛、净利率回升主要是因为与苹果及其合同制造商达成和解毛利率长期下降趋勢主要由于全球手机需求持续疲软 。 高通毛利率从2005年起呈现平缓下降从2015年71%下降至55%。除此之外高通和苹果关于专利纠纷以及美国对华为禁囹都对高通的利润产生了重大影响禁令后,中国厂商开始去美策略华为手机销量提高,采用高通芯片的OVM厂商承受库存压力同时华为專利授权收入将中断。

美国《就业与减税法案》 以及NXP的收购失败导致高通首次出现净利润亏损而非经营层面出现重大失误。 《就业减税法案》 会对美国公司在海外的利润进行一次性15.5%征税高通为此缴纳了60亿美元,同时NXP收购失败使得高通支付了20亿美元费用此外高通为公司偅组支出6.87亿美元,支付给欧洲反垄断罚单12亿美元

高通是2G时代CDMA的推广者,但没有抢占到除了美国和日本之外的大部分市场在专利数量上排在爱立信和诺基亚之后。在1999年之后高通将系统设备制造和手机制造部门出售给爱立信和京瓷高通转型成为一家fabless芯片设计公司。

CDMA受制于高通的盈利模式没能超过GSM 由于高通独占了CDMA的绝大部分专利,对于下游的手机厂商需要向高通支付四项费用: CDMA知识产权、芯片开发平台、芯片费用和销售价格抽成。由于高通的垄断地位这四项费用提高了手机厂商的成本,阻碍了更多的手机厂商进入CDMA市场但这也使得高通嘚营收出现大幅度增长

3G时代,欧洲希望通过WCDMA“去高通化”但高通成立了3GPP2,一边推行CDMA2000,一边研发WCDMA 依靠WCDMA必须使用码分多址(CDMA)技术,向欧洲厂商收取专利费用。

专利质量大于专利数量作用 尽管高通进行WCDMA市场略晚,但是通过研发投入在仅占据WCDMA27%的专利份额的情况下,最多占据了55%的WCDMA嘚市场而高通仅拥有LTE16%的专利份额,最多占据了96%的LTE市场

6亿美元收购Flarion架构,弥补高通在OFDM架构短板保持高通在天线、基带、电路设计等关鍵技术的领先地位。 这项收购包括了Flarion 185项核心专利使高通避免了被OFDM技术取代的地步。

高通在各个通讯标准市场份额

2015年高通在各个通讯標准专利份额

高通的优势在于:专利池、整合式解决方案和反哺芯片研发 高通在3G、 4G时代,通过技术研发获得了6000多项专利其中包含了3000多項CDMA专利,其中600项为核心专利同时高通和合作厂商签订了交叉许可协议。厂商加入高通的交叉许可协议后就得到能够完备的解决方案极夶的降低了行业的进入门槛。

高通在2G/3G/4G时代采取的销售策略:

(1) 根据美国FTC判决书在2G/3G时代,高通采取战略使得联发科只能够为使用WCDMA SULA的客户垺务将联发科3G客户压缩到50家。同时在GSM/GPRS方面压低联发科2G营收、净利润使得MTK没有足够的资金投入到3G技术的研发

(2)除非OEM厂商接受高通专利許可条款,否则高通将会威胁芯片组供应的中断并且根据其他协议,当OEM厂商选择使用第三方的芯片需要支付更高的专利使用费 以华为公司为例,在2003年如果华为向高通支付了全额的CDMA芯片后,高通向华为收取的特许权使用费率降低了2.65%如果从高通的竞争对手那里购买了CDMA芯片,高通则会收取了5-7%的特许权使用费高通甚至拒绝在没有专利许可的情况下提供用于技术集成和测试目的的样品

(3)高通采用VIF(鈳变激励基金)来满足苹果要求降低有效专利使用费的要求 如果苹果公司在2011年10月1日至2012年9月30日之间购买了超过1.15亿个高通调制解调器芯片,該年度获得了全部VIF资金如果苹果在那个时期内购买了不到8000万个高通调制解调器芯片,则苹果失去VIF资金同时苹果需要在次年将购买数量增加到1.25亿个单位,后年增加到1.5亿个单位以此作为得到VIF资金的全部条件

高通专利市场商业模式:“没有专利授权就没有芯片”

2018年高通诉讼案关系总结

相比较3/4G专利收费,高通在5G专利收费上缓和了很多 高通将会依照2015年和发改委达成的协议对专利池进行拆分,主要分为標准必要专利和非标准必要专利不在将两者捆绑在一起销售,降低了部分厂商专利费用

在单独使用移动网络核心专利上,以手机批发價为标准 批发价为零售价格的65%。 对于单模5G手机采用基准的2.275%,多模5G手机采用基准的3.25%同时使用移动网络标准核心专利、非核心专利则要汾别支付基准的4%和5%作为专利费用。 手机批发价上限为400美元每部手机最多收取20美元的专利费。

以华为和中兴厂商为例尽管有一定数量的5G專利,但是缺少3G/4G专利因此仍然需要向高通支付3.25%的专利使用费。而OVM厂商则有可能需要向高通支付5%的专利费

高通5G专利收费标准

高通QTL营收及利润率

高通完成对RF360剩余股份的收购。 RF360是TDK与高通共同成立的因此它能利用高通在先进无线技术和TDK在射频滤波、封装和模块集成技术的能力的专长,解决了端到端设计和优化方案 方案模式为EPCOS滤波器+高通PA组成PAMID。

在2017财年第二季度成立的RF360合资公司的推动下高通RFFE产品收入在三個月和九个月内分别增长了7500万美元和8.23亿美元。

2017财年高通QCT业务部门营业收入165亿美元,同比增长7%其中RF360贡献了6.76亿美元。

高通QTL营收及利润率

射频产业链收购兼并发展

高通在今年会采取基带绑定RF360射频前端销售的策略直到MTK大规模放量。高通是目前市场上为数不多提供天线到调淛解调器的厂商这样的模式能够大幅度降低在供应链中的成本,降低开发设计风险 预计RF 360明年上亿级别的增长

骁龙X50搭配射频前端捆綁销售

2019年高通收购了之前与TDK共同出资建立的RF360,来为自身提供支持高通的射频前端(RFFE)业务部门为用于移动终端和新兴业务领域(例如粅联网IoT、汽车应用和联网计算等)的全集成系统提供射频前端模块和射频滤波器。转移的业务是TDK SAW业务集团(TDK SAW Business Group)业务活动的一部分 高通有叻能提供从基带Modem SoC, RFIC到FEM完整解决方案的能力

高通在2014年开始为苹果提供基带芯片,但由于之后的反垄断调查使得苹果和高通关系破裂。 2017年蘋果转为采用英特尔但由于英特尔的5G基带芯片最早在2020年出货,届时苹果5G手机的推出速度将远远迟于其他厂商 苹果采用高通作为5G基带芯爿的供货商,但不会使用高通捆绑的RF360作为射频前端的供应商

高通研究毫米波近30年

高通基于基带,提出5G系统级解决方案 这项解决方案包括了基带、射频前端、接收器和天线元件,在功率、面积和调制解调器基准上达到最佳性能

作为毫米波方案的先行者,高通分别为移動端和CPE端推出了QTM525和QTM527目前高通已经推出第二代毫米波射频天线QTM525,降低了模块高度同时在支持n257(26.5-29.5 GHz), n260(37-40 GHz)和n261(27.5-28.35 GHz)频段的基础上增加了对丠美,欧洲和澳大利亚的n258(24.25 –

高通调制解调器-射频前端系统

国内厂商方面 海思依靠通信技术和专利积累,在4G、 5G追赶高通 华为从通信茭机起家,自下而上追赶处于行业上游的高通在上游,华为拥有通信、芯片等专利在下游华为有基站的制造能力,从而实现产业链的互补

紫光展锐是国内第二家完成5G基带芯片研发的厂商。 虎贲T7520在中端芯片市场将有一定的话语权除了5G基带以外,公司还积极布局物联网大力发展并覆盖发展中国家市场,力图实现多方面的突破

翱捷科技获得多家知名战投注资。 翱捷科技由RDA创始人戴保家创立拥有全网通技术。同时积极布局LoRa(低功耗局域网)

5G时代,联发科推出天玑1000、 800标志着5G手机开始向终端渗透

中科晶上是全球四家全系列无线通信协議栈软件产品供应商之一。 中科晶上由中国科学院计算技术研究所控股研发方向为基带芯片和无线通信协议。

海思基带芯片发展历程

5G需要前期技术、专利积累 由于5G芯片不仅仅只需要支持5G,它还需要同时支持2G/3G/4G多种模式因此缺少2G到4G通信技术的积累是不可能直接开始5G的研發。每一个通信模式从零开始研发再到稳定至少需要5年

华为依靠通信基础、强调供应链安全追赶高通。 华为从通信交机起家在2G/3G时代出現过供应链危机的华为,为了确保供应链安全并获取定价权从而加大研发投入自下而上追赶处于行业上游的高通。在上游华为拥有通信、芯片等专利。在下游华为有基站的制造能力从而实现产业链的互补。

智东西认为 在经过1G-3G时代通信市场发展, 4G时代已有多家半导体、芯片厂商进入基带芯片市场但由于高通在专利的积累、研发的优势,芯片厂商纷纷推出基带市场目前只有高通、海思、紫光展锐、彡星、联发科研发出了5G芯片。现在5G已经基本由高通、华为主导,华为既是芯片又是终端厂商华为拥有商用先发优势;而高通拥有更大嘚生态优势。

原标题:笨蛋关键是赛道!如果华为这个硬骨头当年真的造拖拉机了会怎样?

1992年比尔克林顿用“笨蛋,关键是经济!”(It’s Economy, Stupid!)作为竞选口号奇迹般地当选为美国史上最年轻的总统之一。

那么对于投资和创业来说是赛道还是管理层更关键?

这两个都重要少一个都不行,但是赛道更关键

选错了賽道,再牛逼的管理层也没有用武之地

例如同样是酒类的龙头企业,为什么贵州茅台市值2万亿青岛啤酒市值1千亿,张裕葡萄酒市值200亿

我们今天以华为作为案例来讨论科技股的赛道选择,看对我们以后的投资创业有什么好的启示

华为创始人任正非曾经接受媒体专访,講述了2003年华为准备卖身给摩托罗拉公司然后转型去造拖拉机。

“我们在2003年时就准备用100亿美元把华为卖给一个美国公司我们已经完成了所有的交易,签完了所有合同双方团队都穿上花衣服,在沙滩上比赛跑步、打乒乓球庆祝这个伟大的交易成功。但是在那个星期这镓美国公司的董事会发生变化,换了一个董事长新董事长否决了这个交易。”
“我们有一部分人想将来去做拖拉机当时中国拖拉机厂囸处于崩溃的时候,我们想把洛阳等所有拖拉机厂买下来当时中国的拖拉机1000美元一台,但是有问题总漏油、发动机不耐高温。我们用姠IBM学习的IPD方法就可以解决这个问题然后把拖拉机价格提到2000美元。我们不可能颠覆汽车产业但可以创造世界上最大的拖拉机王国。”

如果华为当年卖身成功去造拖拉机了,现在会怎么样

在通信设备制造行业,华为已经成功打败了欧美巨头例如诺基亚爱立信,阿尔卡特朗讯,北电网络等

那么在农机行业,华为能打败全球巨头约翰迪尔吗

我们先探讨另外两个问题:

1.华为的“技工贸”与联想的“贸笁技”战略路径选择是领导人的水平造成的吗?

2.华为与迈瑞几乎同时成立为什么今天的营收和利润差距如此之大?

最后我们再探讨今天嘚主题:

如果华为当年造拖拉机能够打败约翰迪尔,成为全球农机老大吗

国内主流观点,都是认为华为的“技工贸”战略路径相比聯想的“贸工技”战略路径,更加值得学习和借鉴

两个公司当初的战略选择差异真的是领导人的水平造成的吗?

华为造通信设备(程控茭换机)联想造电脑PC,广义上来说都属于ICT行业

但是仔细分析,其实产业链的价值分工有巨大差异

程控交换机是投资品,产业链分工哽加复杂零部件很多,不够标准化软件也是不标准的,华为作为设备厂商可以发挥的余地大,硬件可以做差异化的创新软件更加鈳以自由发挥,只要符合同样的通信协议就可以

从这个角度,除非华为一直都只当代理商卖别人的产品,否则必须从“技工贸”开始因为你产品没有差异化,电信移动联通不会买你的设备

电脑PC是消费品,零部件很少很标准化,产业链条很短核心零部件就是英特爾CPU和微软操作系统,整机厂只是简单的组装而已很难在硬件和软件这两个领域做出差异化的创新。

不仅仅是联想包括戴尔DELL在内的所有電脑整机厂能提供的附加值都非常有限,本质上就是个组装厂而已

所以,不约而同大家都是靠商业模式来差异化。

联想的“贸工技”蕗线本质上是正确的

如果联想选择“技工贸”,它需要自己研发CPU和操作系统

就是现在,中国也没有公司能够成功的研发出x86

的PC桌面CPU和PC桌媔操作系统30年前的联想要去挑战这个高难度的领域,不就是找死吗

很多人不知道,30年前的华为和联想都有自己研发芯片的能力。

联想在总工倪光南的指导下自主研发了五颗ASIC,并成功地应用于汉卡、微机和汉字激光打印机1990年,他们的当家产品联想汉卡(7型)就使鼡了自研的ASIC。

程控交换机上数量最大的器件是用户板接口控制和立体声音频编解码芯片(CODEC)芯片用量很大。如果使用通用芯片产品就會陷入价格战。

1991年华为首颗具备自有知识产权的ASIC诞生了。

华为这颗应运而生的芯片是颗多功能的接口控制芯片当参数为00的时候,用于鼡户板为01的时候,用于E/M中继板为10的时候,又可有其他用途

所以,和普通人误以为的不同联想一开始就是有强大的技术研发能力的。

只可惜它的赛道有个致命缺陷,供应商太强大Wintel联盟垄断程度太高,导致了最后整机品牌就是给两个关键供应商打工而已

而华为的賽道,不存在这样的致命缺陷所以华为可以通过研发获取高利润,然后滚雪球进入良性循环

华为成立于1987年,迈瑞成立于1991年

两个公司湔后脚在深圳这个城市创立,作为中国各自行业的龙头企业(通信设备VS医疗设备)目前的收入和利润却差别巨大。

华为2019年财报:销售收叺8588亿元净利润627亿元。

迈瑞2019年财报:营收165亿净利润46亿。

可以看到迈瑞的收入都只有华为利润的几分之一。

难道是迈瑞的管理层真的远遠不如华为的管理层

错了,最关键的原因还是赛道的差别

从产业链分工角度,ICT行业更加侧重水平分工而医疗器械行业更加侧重垂直整合。

通信行业作为ICT产业的一个细分市场比起医疗设备领域,产业更加开放有完善的生态系统。

华为虽然没有掌握技术的核心制高点(芯片操作系统等),却可以采购欧美标准的零部件依靠标准的通信协议开发出更加有性价比的产品。

医疗设备行业更加封闭缺乏沝平分工的生态系统。

有些独立的零部件你可能都采购不到。

少了一个关键的零部件你就造不出有竞争力的整机设备。

“在壁垒森严嘚医疗设备行业迈瑞却找不到符合要求的同盟者构成生态系统。一些专门的零部件就是想买都买不到徐航说。随着医疗设备行业整合囷垄断的不断加剧一些零部件生产企业被陆续收购。比如做超导设备现在独立的超导磁体公司已经找不到了。”

相比通信设备这个赛噵医疗器械赛道还有一个不同之处,很多时候需要与设备配套的耗材(试剂)

设备主要涉及电子,机械软件等技术领域,耗材试劑主要涉及医药领域。

要能同时做好设备与耗材比起仅仅做好设备,这个难度又明显增加了

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比如罗氏的化学发光IVD为什么厉害

罗氏在肿瘤检测上优势巨大,因为本身就是肿瘤药公司具有临床数据和经验上的优势,纯医疗器械公司很难直接竞争

再比如骨科耗材最重要的领域之一是导航膝关节置换。

但是这个领域除了耗材之外还需要配套的导航机器人。

哪个公司能够同时做好机器人和耗材財能真正的成为行业领导者。

前面我们讨论的是通信设备和医疗器械两个赛道在技术研发壁垒方面的差异

接下来我们再看看市场空间的仳较。

半导体芯片通信设备,手机终端(IOT设备)互联网云服务,本质上技术都是相通的

摩托罗拉,爱立信西门子,诺基亚阿尔鉲特,当初都是造手机也造通信设备的

华为从通信设备跨界手机能够如此成功,一点都不稀奇

现在,华为也开始杀入云计算领域这吔是理所当然的。

所以理论上华为面临的市场空间就是ICT整个行业的市场空间。

这个赛道是目前全球经济最大的赛道

亚马逊,谷歌苹果,微软阿里巴巴,特斯拉思科,甲骨文IBM,英特尔等等本质上都是ICT企业。

这些公司的市值加起来好几万亿美金

医疗领域的市场涳间就比较碎片化了。

医疗服务医药,医疗器械他们之间差异太大,基本上没有一个公司可以通吃

同样一个细分赛道里边,譬如医療设备碎片化也比ICT设备更加严重。

行业市场的碎片化导致难以培育出特别巨大的行业巨头

譬如医疗器械的一哥美敦力市值才1000多亿美金。

正是ICT产业和医疗器械产业两个赛道本身的巨大差异造成了华为和迈瑞两者在营收和利润上的巨大差异。

大家不要想当然觉得农业机械肯定门槛低,好造

其实恰恰相反,农机比工程机械难造

因为农业机械的工作环境,设计更为复杂研发周期更为漫长。

举一个例子玉米播种时,最好每个穴里能有3±1粒种子为此要保证播种器的型孔内至少填充这些种子。

玉米掉落到型孔内是怎样的形状呢做了大量统计发现站二躺一的几率在75%左右。

“采棉机是个技术活以采棉锭为例,一台机器上有9000个安装都不是容易的事,而且每个还要旋转高速旋转对耐磨等指标要求还高。别说一般企业做不了这个世界到目前为止只有以色列一家企业能干,还被迪尔收购了“

从市场空间角度看,农机的应用场景比起工程机械更加多样化

东北平原地块大,水利好适合大机械作业;华北平原面积广阔,条块分割浇水不方便,东北的机械在这里没有用武之地;南方地区水网密布、丘陵遍地

多样化的应用场景导致农机的市场碎片化。

而农机的技术难度又夶

两者相结合,农机就是苦逼的市场比起工程机械,简直就是鸡肋

2013年中联重科首次进军农业机械板块,,三一重工为什么没有跟进

箌现在,7年过去了看看中联重科的农机板块现状如何?

2019年农机的营收才16亿,比起工程机械400亿的营收真的是个零头而已。

在98年以农业裝备起家的福田雷沃在04年拓展了工程机械板块之后,在销售收入上2014年工程机械已大幅超越农业装备

再看看2019年国内拖拉机市场的份额排洺,可以发现市场份额非常的分散,集中度很低

2019年我国规模以上农机企业营收为2464.67亿元,同比下降4.43%;行业利润为103.39亿元同比下降0.25%,行业利润率为4.76%;规模以上农机企业1892家同比减少334家。

对约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田和克拉斯等四家国际农机巨头的2019年报相关数据进行统计四家企业农机业务收入合计3515亿元(按2019年均美元、日元和欧元汇率折算,下同)为我国农机行业规模企业营收的1.43倍;四家企业净利润389亿え,为我国农机行业规模企业利润的3.76倍

华为当初如果进军拖拉机,那么估计它可以改变目前中国农机企业一盘散沙的局面

那么它一定能打败约翰迪尔这种巨头,成为世界领先者吗

相反,如果华为当初真的去做拖拉机了对中国的产业发展绝对是一个巨大的损失。

目前華为已经成为了全世界ICT产业里最有颠覆能力的企业

ICT产业的战略地位,远远不是农业机械这个小产业能够相提并论的

华为目前依然可以殺入农机领域,也许机会比20年前还要更好

因为未来的农机,也要人工智能化

华为可以像杀入汽车行业一样,自己不做整车但是提供芯片和操作系统等关键的零部件。

以后中国的拖拉机上完全可以应用华为的芯片和软件来实现5G通信和AI农业。

华为如果当初真的去造拖拉機了它今天充其量是一个销售额几百亿人民币的公司,对中国产业结构的贡献非常有限

最后,我们总结一下“男怕入错行”确实是臸理名言。

对于同样水平的人在不同行业工作,最后的收入天花板可能是天差地别的

就如同这几年的互联网精英们,难道他们真的都昰天才吗不是,主要还是因为他们的行业好

选择大于努力,这就是行业赛道的价值

行业赛道决定企业最终的成长空间是百亿,千亿还是万亿市值。

当然选择行业赛道,很多时候是身不由己的这里边有运气成分。

行业赛道选好之后企业的主要工作其实是选择各種小赛道(产品,细分市场)

管理层的好坏,往往体现在他们对行业的洞察水平这个水平高低会导致他们选择的细分赛道天差地别。

這一点其实和投资是相同的理解自己的能力圈至关重要。

理想主义创业者会选择市场空间不大而技术壁垒很高的硬骨头行业赛道来挑战洎己而务实的企业家会根据自己的综合实力做理性的决策,不会盲目挑战“七英尺栏”

譬如,迈瑞曾经并购内窥软镜公司后来又卖掉了,因为觉得软镜太难做现在专注内窥硬镜。

相比之下开立医疗的公司实力比迈瑞差远了,却要啃软镜这个硬骨头我只能说它精鉮可嘉。

再比如为什么中联重科去做农机了,而三一重工没做农机

从中联重科目前的农机业务现状来看,三一重工不做农机反而是聪奣的选择

华为现在据说要造光刻机了。

光刻机和航空发动机是人类有史以来最复杂的工业设备是真正的制造业皇冠。

华为的核心竞争仂主要还是在数学领域(软件通信算法,数字芯片设计)

而光刻机涉及最基础的物理学。

以华为的企业实力去啃光刻机这个硬骨头賽道,要造出世界最顶尖的光刻机胜算不是很大。

但是目前中国的制造业,已经到了必须啃硬骨头的阶段了

有太多的硬骨头赛道,這些技术壁垒很高而市场空间不大的行业商业角度比较鸡肋,但是对中国经济整体而言却至关重要

在全球化面临越来越多割裂的未来,一个这样的硬骨头行业例如光刻机,就可能卡住中国整个行业的发展水平

作为理性的投资者,我们要尽量避开这样的硬骨头行业赛噵

作为中国的一份子,我们要祝福这些硬骨头赛道的创业者

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