Wi-Fi FEM芯片国产化引领者康希通信科创板首发过会
6月14日,上海证券交易所上市审核委员会2023年第51审议会议结果显示,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司科创板IPO成功过会。
康希通信是一家专业的射频前端芯片设计企业,采用Fabless经营模式,主要从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。公司主要产品为 Wi-Fi FEM,即应用于 Wi-Fi 通信领域的射频前端芯片模组,由公司自主研发的 PA、LNA 及 Switch 芯片集成,实现 Wi-Fi 发射链路及 接收链路信号的增强放大、低噪声放大等功能。在 Wi-Fi FEM 领域,公司已获得多家知名通信设备品牌厂商及ODM厂商的高度认可,是Wi-Fi FEM 领域芯片国产化的重要参与者。
据康希通信招股书,公司核心技术及创始团队自 2014 年回国创业开始,即看好 Wi-Fi 通信市场的发展前景,致力于研发高性能、高线性度、高可靠性的 Wi-Fi 射频前端芯片及模组,经过多年持续研发投入与技术积累,公司目前已形成 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 等完整 Wi-Fi FEM 产品线组合。公司 Wi-Fi 6 FEM、Wi-Fi 6E FEM 产 品在线性度、工作效率等主要性能指标上,与国际头部厂商的同类产品基本相当,部分中高端型号产品的线性度、工作效率、噪声系数等性能达到行业领先水平。公司多款 Wi-Fi FEM 产品通过高通、瑞昱等多家国 际知名 Wi-Fi 主芯片(SoC)厂商的技术认证,纳入其发布的无线路由器产品配置方案的参考设计,体现了公司较强的产品技术实力及行业领先性。
凭借优异的产品性能、持续的技术创新能力及迅速响应的本地化服务等优 势,公司产品已成功进入诸多知名通信设备品牌厂商以及行业知名 ODM 厂商的供应链体系,部分产品通过ODM厂商间接供应于欧美等诸多海外知名电信运营商。公司子公司上海康希是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业、上海市“专精特新”企业、上海市企业技术中心及浦东新区企业研发机构。
2021年以来,得益于下游Wi-Fi市场的快速发展及我国芯片国产化进程的 加快,公司业绩进入快速增长期。2021年实现营收3.42亿元,同比大增321.07%;2022年实现营收4.2亿元,同比增长22.9%。
关于未来发展战略,康希通信表示,公司自设立以来,始终专注于射频前端芯片设计领域,通过多年的技术积累、经验沉淀和人才培养,在产品端追求极致性能,在客户端聚焦客户需求,在市场端不断拓展,公司的愿景是做一流的产品,成为世界级的射频前端集成电路企业;在产品及应用领域方面,公司一方面进一步巩固和提升 Wi-Fi FEM、IoT FEM 等领域的产品及市场渗透,一方面也在积极推进车联网等泛 IoT 新兴领域 射频前端芯片及模组产品的研发及市场化。
本文源自金融界资讯
认识路由器的FEM
什么是FEM?
FEM,是射频前端模组的缩写(Front-End Modules)。
WiFi-FEM指的是用于WiFi通信将一系列射频前端电路,例如功率放大器(PA)、射频开关(switch)、低噪声放大器(LNA)、滤波器和双工器集成在一起的模组。而目前,集成功率放大器、射频开关以及低噪声放大器的形式,为WiFi-FEM产品主流的产品集成方式。
PA作为信号的发射放大,LNA作为信号的接收放大,Switch作为信号的发射和接收切换。
一个FEM芯片的结构原理图
在一张无线网卡上的FEM芯片
为什么突然FEM兴起了?
早期在WiFi4时代中(仅2.4GHz频段),大家看到的广告主要是“天线多,所以信号强“。
这时候各种真的假的“穿墙王“路由器,基本没有宣传采用了FEM,也甚至没有采用FEM的。
这是因为功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)主要采用CMOS工艺设计,当时直接集成在WiFi的收发芯片电路当中(核心网络芯片),加上2.4GHz频段本身的穿透力比较强,不大的信号功率就可以拥有不错的信号穿透传播性,因此2.4GHz频段不需要外置的PA、LNA和FEM电路。
早期的WIFI6低端路由器也有采用SOC芯片集成PA/LNA而不采用FEM的,例如这套MTK的AX1800芯片方案就是采用两颗无线芯片(2.4和5GHz)集成PA/LAN的方式
而来到WiFi5、WiFi6时代,由于高频的5GHz信号衰减较高,因此往往外挂FEM电路来提高发射的信号增益,保证远距离通信的效率和距离。因此在WiFi5时代开始的智能手机中,WiFi-FEM逐渐成为智能手机中标配芯片,逐渐成为传统射频前端芯片厂商的新增市场。
而在双频路由器中,人们也发现,不仅5GHz信号靠主芯片的PA\LNA电路无法做到大功率了,而且由于芯片尺寸限制,很难同时把2.4GHz和5GHz的不同放大电路都做进一个芯片里,这将导致主网络芯片的体积巨大,发热和能耗也难以控制。
因此,这时候专门外挂一组FEM芯片就成为各方案商的主流解决方案了。
WIFI4时代的信号电路到WIFI6时代的信号电路,可见多出来的主要就是FEM
为什么FEM突然像“天线“一样多?
路由器中的核心无线连接芯片组成包括Tx/Rx收发机芯片、射频前端芯片,伴随着WiFi6对于发射功率以及线性度性能指标要求更高,WiFi-FEM单价呈现翻倍式提升,同时伴随着多天线MIMO的应用(MU-MIMO),单路MIMO实际上就需要一组FEM来处理这一路无线数据流的信号,所以单路由器使用的WiFi-FEM用量也提升显著。
简单来说,2X2MIMO很可能采用4颗FEM,而4X4 MIMO则一般要多达8颗FEM芯片。
下图就是某品牌三频WIFI6路由器,采用8天线和多FEM处理MU-MIMO和波束成形技术的原理。
有了FEM信号一定好吗?
在5G频段领域,这个说法有一定的正确性。但是很多比较强大的高集成SOC方案,往往是把2.4GHz频段放大电路直接放网络交换芯片中了,所以这个说法不一定成立。
不过,目前的中高端路由器,不仅通过FEM分别处理各个天线的MIMO,也通过分配不同的频段FEM来处理相关的频段信号。
例如,前不久我们评测的华硕TUF-AX3000 v2电竞路由器,就有2.4G和5G的不同的FEM芯片,2.4G使用的是国产康希通信KCT8243HE,而5G是康希通信的KCT8528HE。
而最近大家点名率颇高的华为AX6,也有4颗5G FEM芯片和4颗2.4G FEM芯片,都是
唯捷创芯的VC系列FEM芯片。
而近期入门级的XDR3020 V2,则仍然是MTK低端方案传统,没用外置FEM,集成在MT7976C芯片中,受到芯片体积限制,因此只能做到2x2 mimo了。
大热的红米AX6000,则是8颗RTC的FEM芯片。但是,决定FEM信号强度的还有一个核心问题,就是信号强度和发射功率。
特别是一线大厂Qorvo(大部分高通方案路由器御用FEM)的QPF系列,往往采用的FEM芯片(包括系列同架构芯片)有高功率和低功率之分,且厂家往往还会通过自己的“超频“固定来进行不同的Turbo调校,因此就有了同样系列的路由器产品,FEM数量也一样,但信号强度有明显差异的问题。
著名的QPF4588 FEM(红米AX5400电竞版的FEM)的信号参数(上)和QPF4550(红米AX6)FEM的信号参数(下)有明显区别
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