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2022年电子测量仪器行业发展现状分析1.电子测量仪器是近代科学基石,未来空间广阔电子测量仪器是科学仪器的一种,主要以电子技术为基础融合了电子测量、数字信号处理、微电子技术等多项技术,可以对电量、非电量、光量进行测量。电子测量仪器按照其应用领域大体可分为专用仪器和通用电子测量仪器,其中通用电子测试测量仪器是电子测量仪器中的重要组成部分可测试一个或者多个信号参数,是现代科学发展的基石。电子测量仪器的上下游关系可总结为上游零部件供应商,负责供应原材料、芯片、被动元器件、PCB等零部件,中游电子测量仪器厂商负责仪器的设计、生产和销售,下游为5G运营商、学校、电子半导体公司、新能源车厂等客户。根据Frost&Sullivan预测,2015~2025年全球电子测量仪器规模将由101亿美元提升至172亿美元,CAGR为5.47%。数字示波器和频谱分析仪是通用电子测试测量仪器中的两大重要产品。根据Technavio统计结果,2019年全球范围内,数字示波器和频谱分析仪的市占率分别为28.34%和22.23%。伴随全休信息化进程的加速,5G通信、电子半导体、人工智能等新兴领域给通用电子测试测量行业带来了稳定的增长点,根据Technavio数据,全球通用电子测试测量仪器的市场规模将由2019年的61.18亿美元提升至2024年77.68亿美元,年复合增长率4.89%。数字示波器是目前应用最为广泛的电子测试测量仪器,被称为电子工程师的“眼睛”。示波器的发展分为模拟示波器阶段和数字示波器阶段,由于模拟示波器测量参数较少以及无法进行单次信号的测量,渐渐无法满足近代科学的需求。上世纪80年代力科发明了第一台数字示波器,相比于模拟示波器,数字示波器可以观察电子信号的整个动态过程的同时还可以精确测量电子信号的各种参数(周期时间、力度、频率等),模拟示波器便在数字示波器推出后便逐渐退出了市场。数字示波器根据用途和特性可分为:数字存储示波器(DSO):大部分显示部分基于光栅屏幕而非荧光。便于捕捉和显示瞬态现象,并将结果以二进制数列的数字形式进行储存,便于计算机的分析和存档。其与模拟示波器的不同之处在于第二阶段水平系统模数转换器(ADC)阶段中,信号被实时采样并转为数字值并存储与存储区形成波形点,多个波形点组成一条波形记录。DSO可以完美应用于低重复率(或单脉冲)、高速设计应用中。数字荧光示波器(DPO):使用串行处理结构来捕获并分析信号,能够提供独特的分析能力。其在输入阶段采用类似于模拟示波器的垂直放大器结构,第二阶段与DSO类似的ADC方案,不同之处在于数模转换后,DPO会将数字化的波形光栅化,储存于荧光数据库中,数据库中的信号图像直接送至显示系统,实现了时间、幅度、幅度变化的值是实时显示。DPO适合用于高频和低频的信号,同时也擅长观察重复、实时的波形。混合信号示波器(MSO):将DSO的全部测量功能与逻辑分析仪的部分功能相结合,省去了操作相对复杂的逻辑分析仪的过程的同时提供了逻辑分析仪的关键、实用的功能。多合一示波器:集成了频谱分析仪、功率仪、万用表等其他测量仪器的功能,并将多个功能融合进示波器中形成的一体式设备。Technavio预计2024年全球数字示波器规模为21.67亿美元。目前由于电子信息产业的高速发展,数字示波器被广泛应用于电子半导体、人工智能、5G通信、新能源、航空航天等多个领域中,随着同时测量多个逻辑信号的需求增加,数字模拟器也在由8bit分辨率向12bit甚至更高的分辨率发展,根据Technavio,到2024年全球数字示波器的规模将达到21.67亿美元,2019年市场规模为17.34亿美元,2019-2024CAGR为4.56%。频谱分析仪主要用于测量电信号频谱结构。其原理可以简单表述为:将输入信号经过衰减器进行信号的幅度限制,经滤波器过滤掉不需要的频率后经过混频器与本振信号进行混频,随后将混频信号进行放大或压缩、滤波、整流,最后得到驱动显示的直流信号,并加以显示。目前被主要应用于EMC预兼容测试、无限频谱检测、微波信号分析等领域。矢量网络分析仪能够测量单端口网络的各种参数,同时也能测量相位。由激励源、测试装置、接收部分、微处理器组成,结合了如频谱分析仪技术、信号发生器技术在内的多项技术,其原理和使用能力直接取决于系统的动态范围指标。目前广泛用于教育科研、汽车电子、电子半导体等领域。根据Technavio的预测,2019~2024全球频谱和网络分析仪的市场规模由21.20亿美元提升至27.76亿美元,CAGR为5.54%。图:全球频谱和网络分析仪的市场规模(亿美元)信号发生器也称为信号源,用来产生震荡信号并提供所需的稳定、准确的参考信号,并在使用过程中其产生的信号实现频率、幅度、波形等参数实现可控。其原理可以简单概括为:由主振级产生的低