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2021年09月24日 | 2021年中国机器视觉行业调研报告

2021-09-24 来源:高工机器人网

广告摘要声明广告

前言

中国的机器视觉行业是伴随中国工业化进程的发展而崛起的,中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一,应用范围几乎涵盖了国民经济中的各个领域。

近十年来,机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛,随着国内机器视觉技术与产品在实践中不断完善,机器视觉技术已经在消费电子、汽车制造、光伏半导体等多个行业应用。

相关机器视觉的企业数量也逐年在增长,机器视觉市场竞争日益激烈,但国内尚未有出现主导行业地位的龙头企业。

2020年,新能源行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求,视觉检测产品需求增长明显,2D视觉市场规模约为80.84亿元,3D视觉市场约为5.68亿元;此外,传统工业产品的回暖也为机器视觉带来生机,增长趋势明显;根据GGII预测,至2023年我国机器视觉市场规模将达到208.6亿元,其中,3D视觉市场规模将达到34.28亿元。预计至2025年我国3D视觉市场规模将超过100亿元。

2014-2023年中国机器视觉市场规模及预测(单位:亿元,%)

数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

GGII统计数据显示,2020年中国机器视觉产业投融资案例20起,涉及投资融资资金16.95亿元。2017-2020年,中国机器视觉领域的融资案例数量和融资金额总体呈上升趋势。目前新进入机器视觉领域的企业持续增加,从应用功能领域划分,主要是检测、定位分拣、测量、识别读码等类别,各家企业都有自身专注的领域,或一个或多个,在很大程度上,工艺算法是主要壁垒,行业案例是敲门砖,鉴于当前的应用还处于较早期的阶段,我们定义当下的中国机器视觉行业还处于早期的卡位阶段。

从融资去向看,3D视觉领域的占比更高,也是众多创业公司扎堆的领域,相较于2D视觉,中国厂商在3D视觉领域的起步与外资厂商差距不大,同时,国内拥有更加丰富的应用场景,为产品的持续迭代与优化提供了更加优质的土壤,预计未来几年,3D视觉领域将延续高热度,同时,各厂商之间的竞争将更加直接,市场化进程有望加速。

2017-2020年机器视觉领域获融资情况

数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

2018-2020各季度机器视觉融资案例分布

数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

GGII认为,鉴于短期内技术密集型的机器人产业仍处于成长阶段,新晋企业和团队仍将持续涌入该领域,作为AI技术与工业制造结合的典型代表,机器视觉有望持续快速发展,拥有高尖端技术或创新型机器视觉产品(包括软件和硬件),并能快速落地的企业将能受资本市场青睐,并在资本的助力下,获得高速成长的更多要素。

机器视觉产业的元素与业态日益丰富,开始呈现百花齐放百家争鸣的态势。未来几年,中国机器视觉产业机遇与挑战并存,为厘清机器视觉行业发展脉络,把握市场走向,帮助企业投资决策,高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器视觉企业、充分挖掘行业信息的前景下,编制了《2021年中国机器视觉行业调研报告》。

本报告对中国机器视觉行业环境、机器视觉产业链细分市场情况、市场竞争格局、区域分布、各应用领域市场情况进行了详细的分析,系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向,并预见性地分析了未来几年(2021-2023年)行业发展前景,对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士,提供最具参考价值的研究报告。

数据说明:

本报告数据范围2014-2023年;

本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及。

联系人:卢先生

zhangyuan.lu@gaogong123.com

0755-26981898-726

版权说明:

本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有,仅供被授权企业公司内部使用,不得扩散给任何第三方使用。

2021年中国机器视觉行业调研报告

目录

环境篇

第一章  机器视觉行业概况

第一节 机器视觉定义及分类

一、机器视觉概念

二、机器视觉应用特点

三、机器视觉发展历程

第二章  机器视觉行业发展环境分析

第一节 行业政策发展环境分析

一、国家及地方政策

二、政策解析

三、政策实施效果

四、相关政策趋势

第二节 行业经济发展环境分析

一、需求端行业分析

二、投融资市场分析

第三节 行业技术发展环境分析

一、机器视觉技术分析

二、专利申请情况分析

三、主要技术发展趋势

市场篇

第三章 机器视觉市场规模分析

第一节 机器视觉市场概况

第二节 市场规模分析

第三节 区域竞争格局分析

一、国际竞争格局

二、国内竞争格局

第四章 机器视觉行业产业链分析

第一节 机器视觉产业链概况

第二节 机器视觉结构构成分析

第三节 产业链上游市场分析

一、光源市场分析

二、工业镜头市场分析

三、工业相机市场分析

四、图像采集卡市场分析

五、软件算法市场分析

六、智能相机市场分析

第三节 供给端--机器视觉集成市场分析

一、应用类型分析

二、市场竞争格局分析

三、市场发展趋势分析

第四节 需求端—下游应用市场分析

一、半导体

二、3C电子

三、汽车

四、制药

五、食品包装

企业篇

第五章机器视觉企业分析

第一节机器视觉典型企业分析

一、康耐视

二、基恩士

第二节  光源企业分析

一、日本CCS

二、奥普特

三、沃德普

第三节  镜头企业

一、意大利Opto

二、德国Schneider

三、东正光学

四、长步道

第四节  工业相机企业

一、德国Basler

二、加拿大DALSA

三、海康威视

四、华睿科技

五、图漾科技

第五节  视觉软件企业

一、德国MVtec

二、维视图像

三、创科视觉

第六节  3D视觉相关企业

一、梅卡曼德

二、埃尔森

三、星猿哲

四、阿丘科技

五、视比特

六、视科普

第七节  机器视觉设备及系统集成企业

一、天准科技

二、精锐视觉

三、精测电子

四、深科达

五、思泰克

六、劲拓股份

前景篇

第六章中国机器视觉需求前景展望

第一节中国机器视觉产业发展前景展望

第二节中国机器视觉应用前景展望

第三节中国机器视觉产业面临的风险及规避

第七章投资机会和风险

第一节中国机器视觉产业投资机会分析

一、政策方面的机会

二、市场方面的机会

第二节中国机器视觉行业投资风险

一、经济增速放缓

二、市场竞争加剧

三、技术人才不足

第三节中国机器视觉行业投资建议

购买以上报告可联系卢彰缘

微信号:lzy888786

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Futaba Electric Co Ltd,原名双叶电子,成立于1948年,最初以生产收音机收讯真空管起家。然而,随着电子技术的飞速发展,公司在1970年做出了重大战略调整,决定结束真空管业务,转而专注于萤光表示管(VFD)的生产。这一转型标志着公司进入了新的发展阶段。VFD以其高清晰度、广阔视角和卓越亮度迅速赢得了市场认可,特别是在高级消费性电子设备领域。Futaba的VFD产品不仅品质稳定可靠,还因其抗震性能好、温差适应性强以及高可靠性,在汽车仪表盘和抬头显示器等领域占据重要地位。自1983年起,Futaba的VFD产品被福特汽车公司采用,并迅速在美国三大汽车厂实现100%市场占有率,这一成就进一步巩固了其在VFD市场的领导地位。

故事二:无线电控制技术的突破

1962年,面对工业控制领域对供应商品质和交货期的严格要求,Futaba推出了无线电控制设备和冲压金属模用部件,这些创新产品不仅提升了工业品质,还显著缩短了模具开发周期,引领了当时的行业标准。这一举措不仅为Futaba在模具制造领域奠定了坚实基础,还为其后续的技术发展开辟了新方向。随着技术的不断进步,Futaba在无线电传输模组(R/C)领域也取得了显著成就,特别是在高频无线展频通讯技术的研发上,其产品具有高可靠性和抗干扰性,甚至被应用于卫星通讯领域,进一步巩固了其在无线遥控技术的领先地位。

故事三:工业与娱乐的双重发展

Futaba不仅在工业控制领域取得了卓越成就,还将其技术延伸至休闲娱乐领域。公司开发的遥控飞机、车、船等产品,凭借其出色的性能和稳定的品质,迅速成为户外休闲运动的热门选择。特别是2.4G接收机的推出,进一步丰富了Futaba的产品线,满足了不同消费者的多样化需求。这一举措不仅拓宽了公司的业务范围,还提升了其品牌知名度和市场占有率。

故事四:全球化布局与市场拓展

随着公司业务的不断发展和市场需求的日益增长,Futaba开始积极实施全球化战略。为了更好地服务于中国市场,公司成立了双叶电子科技开发(北京)有限公司,专营Futaba的全线产品,包括VFD真空荧光显示管和RC无线遥控设备等。这一举措不仅加强了Futaba在中国市场的竞争力,还为其进一步拓展全球市场奠定了坚实基础。通过在全球范围内的市场布局和业务拓展,Futaba已成为一家闻名世界的跨国公司。

故事五:技术创新与可持续发展

Futaba始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,致力于新技术的开发和应用。通过不断的技术创新和产品升级,Futaba不仅保持了其在VFD和无线遥控技术领域的领先地位,还积极探索新的业务领域和市场机会。同时,公司还注重可持续发展和社会责任,致力于实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一。这一理念不仅为Futaba赢得了良好的社会声誉和品牌形象,还为其长期发展奠定了坚实基础。

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对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:

问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?

回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。

问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?

回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:

  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。

问题三:如何评估稳压电源的稳定度?

回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:

  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。

问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?

回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:

  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。

通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。

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