本报告的研究对象是 GNSS 定位模块本身(器件),不是下游整机(汽车 / 手机 / 无人机),也不是连接数。分母 = GNSS 定位模块出货量(万颗)。GNSS 模块是一个器件,常配合外部主控 MCU 工作,其板上存储由模块厂决定选型——模块厂(如 u-blox / 移远 / 广和通 / 华大北斗 / 中科微 / 和芯星通等)才是 XTX 的直接客户,价值量沉淀在模块厂。典型板上配置是「GNSS SoC 内置 Flash + 一颗外挂 SPI NOR」承载固件与参数,复杂模组再加一颗 SPI NAND 缓存 AGNSS 星历。XTX 的真实机会在 外挂 NOR 与 NAND、以及配套 LDO / 充电管理,本报告如实标注缺口(车规高温 NOR、微功耗 LDO、负载开关)。
0 · 什么是 GPS 定位模块
GNSS 定位模块是让设备「知道自己在哪」的核心器件,支持 GPS / 北斗 / GLONASS / Galileo / QZSS 多星座,通过 UART / USB / I2C 把定位结果交给外部主控 MCU。这是一条「出货亿级、均价数美元、结构中等精简」的器件赛道:2025 年全球出货约 2.76 亿个,2031 年预计 4.41 亿个(CAGR 8.5%)。对存储原厂而言,它的价值不在台数,而在每颗模组板上那颗必配的宽温 SPI NOR,以及 AGNSS 带来的 SPI NAND 增量——可覆盖比例约 93%,是本批报告里「池子适中、却几乎能全拿」的品类。但记住:它是器件而不是整机,价值量沉淀在模组厂手里,要攻的是模组厂,不是车厂或手机厂。
0.1 一句话定义
GNSS 定位模块 = 一颗 GNSS SoC(内置 Flash + 基带/RF)+ 一颗外挂 SPI NOR + PMIC + 射频前端与天线封成的器件,对下用 UART / USB / I2C 与主机 MCU 通信。它的内核是「SoC 内置 Flash 启 bootloader,应用固件与星历落在外挂 NOR 上」——所以模组虽小,却必然产生一个真实的存储槽位;复杂模组再追加一颗 SPI NAND 缓存 AGNSS 星历,或一颗 SD NAND 做轨迹记录。板上没有任何外置 DRAM,也基本不挂 eMMC 与 PPI NAND。技术
按容量与形态分四档,这是第 3 章分档测算与第 6 章 BOM 的基础:① 标准精度(4—8 Mb NOR,bootloader + 最小参数);② 主流追踪(16—32 Mb NOR,FW + 星历 + OTA);③ 高精度 AGNSS(32—64 Mb NOR + SPI NAND 1 Gb 星历缓存);④ 带记录(32 Mb NOR + SD NAND 4—8 Gb 存轨迹 / 黑匣子)。另有车规前装一档单列:NOR 32—128 Mb、要求 −40~105℃,是 XTX 目前唯一明确的货架缺口。
① GNSS 芯片(基带 + 射频 SoC):上游芯片原厂(高通 / 联发科 / u-blox / 华大北斗 / 中科微 / 泰斗微等)的产品,不属本品类;本报告只把「芯片 + 射频前端 + 天线 + 存储 + 电源」封成可贴装器件的模组计入。② 蜂窝通信模组(含 GNSS 增值功能):移远 / 广和通 / 美格等以蜂窝制式为主、GNSS 只是附带能力的产品,本报告只把 GNSS 定位可独立计价、有自己的外挂 NOR 槽位的形态计入。③ 下游整机(车载 T-BOX / 手机 / 无人机 / 共享单车锁):它们是模组的客户,出货口径与器件结构完全不同,不计入——本报告的分母始终是 GNSS 定位模块的出货量。
0.2 与「上一代单频透传 GNSS 模组」的三点不同
| 对比维度 | 上一代单频透传 GNSS 模组 | 多频 / AGNSS / RTK 定位模组 |
|---|---|---|
| 星座与频点 | 单频 GPS 或单频北斗,冷启动慢、城市峡谷易失锁 | 多星座(GPS + 北斗 + GLONASS + Galileo + QZSS),2025 年多频渗透率 29% |
| 功能位置 | 只做定位解算,应用逻辑全部推给主机 MCU | 把 AGNSS 加速、RTK、惯导融合收进模组,模组自己跑算法与日志 |
| 外挂存储 | 外挂 NOR 8—16 Mb,只放固件与少量参数 | NOR 16—64 Mb(车规 / RTK 上探 128 Mb),复杂模组加 SPI NAND 1 Gb 缓存星历 |
| 启动与升级 | 从 NOR 全量加载,OTA 无备份、失败即停机 | SoC 内置 Flash 启 bootloader,NOR 上做 A/B 双区 OTA,可回滚 |
| 温宽与封装 | 商用 0~70℃、SOP8 大封装 | 工业级 −40~85℃ 为主,DFN8 / WSON8 小封装;车规 −40~105℃ 仍是缺口 |
| 供电方式 | 主机 3.3 V 取电,一颗 LDO 即可 | 主机 3.3 V 或锂电 3.0—4.2 V,2—4 颗 LDO,电池型再加 Buck 与单节锂电充电 |
| 用户结果 | 自己搭射频、自己选存储,做出一块能定位的板子 | 拿一颗即插即用的模组,按 UART / I2C 接上主机就能定位 |
这张表里最该被器件厂商记住的是功能位置与外挂存储两行:一旦 AGNSS、RTK 与惯导融合从主机 MCU 迁进模组,星历缓存、参数区与日志就必须落在模组自己的 SPI NOR / SPI NAND 上,槽位数量与容量同时上移——NOR 从 8—16 Mb 抬到 32—64 Mb,并派生出一颗 1 Gb SPI NAND。而容量的落点极其集中:32 Mb 与 64 Mb 两个点覆盖了主流与增强模组约 58% 的出货,XTX 在这两个容量点分别命中 77 款 / 69 款、对应 29 款 / 39 款量产。另一行「温宽与封装」是真正的硬门槛:从 0~70℃ 抬到 −40~85℃,再抬到车规 −40~105℃,才是决定能否导入的门票。事实
0.3 典型形态与代表产品
| 档位 | 代表产品 | 价格带 | 2025 年关键数据 |
|---|---|---|---|
| 标准精度(透传定位) | 中科微 ATGM 模组、广和通 GN 模组 | — | 出货 9,660 万颗(占 35%),NOR 4—8 Mb,单机存储价值 0.4 元、可覆盖 88.9% |
| 主流追踪(通信融合) | 广和通 GN 模组、移远通信 GNSS 模组 | — | 出货 11,040 万颗(占 40%),NOR 16—32 Mb,单机价值 0.9 元、可覆盖 94.7% |
| 高精度 AGNSS / RTK | u-blox ZED-F9、华大北斗 UM980、移远 LG290P | — | 出货 4,970 万颗(占 18%),NOR 32—64 Mb + SPI NAND 1 Gb,单机价值 2.1 元、可覆盖 95.6% |
| 带记录(轨迹 / 黑匣子) | 无人机与行车记录类模组(华大北斗 / 移远 / 广和通) | — | 出货 1,930 万颗(占 7%),NOR 32 Mb + SD NAND 4—8 Gb,单机价值 2.5 元、可覆盖 96.2% |
| 车规前装 | 和芯星通 UB4B0、u-blox ZED-F9 | — | NOR 32—128 Mb、−40~105℃;SPI NOR_KA 在 32—64 Mb 区间命中 0 款,是明确缺口 |
0.4 拆开看:三档 GNSS 定位模块的硬件构成
| 档位 | 主控 | 存储 | 电源与驱动 | XTX 能否覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 入门:标准精度 / 低成本透传 | 集成于应用 SoC(高通 / 联发科)或独立 GNSS SoC(中科微 / 华大北斗) | 外挂 SPI NOR 4—8 Mb(8—16 Mb 亦常见),存 bootloader 与最小参数区 | 主机 3.3 V 取电,1—2 颗 LV LDO(300 mA 以上) | 可覆盖,但单机存储价值仅 0.4 元左右 |
| 中端:主流追踪 / 通信融合 | 独立 GNSS SoC(u-blox M8 / M9、华大北斗、中科微) | 外挂 SPI NOR 16—32 Mb,存固件 + 星历 + 差分 OTA;32 Mb 是本品类最重要的容量点 | 2 颗 LV LDO;电池供电型再加 1 颗 Buck 与单节锂电充电 | 重点可覆盖(32 Mb 命中 77 款、29 款量产) |
| 高端:高精度 AGNSS / 带记录 / 车规前装 | RTK / 多频 SoC(和芯星通、司南、u-blox)或车规 SoC(ST / 和芯星通) | 外挂 SPI NOR 32—64 Mb(车规上探 128 Mb)+ SPI NAND 1 Gb 缓存 AGNSS;记录型再加 SD NAND 4—8 Gb | 2—3 颗 LV LDO + Buck(电池型)+ 单节锂电充电,待机域另需低 Iq LDO | 重点可覆盖(SPI NAND 14 款量产、SD NAND 10 款量产;车规高温 NOR 与低于 50 mA 的微功耗 LDO 为缺口) |
这张表解释了本报告的一个核心结论:GNSS 定位模块是「NOR 打满、NAND 有真机会、电源覆盖最深、车规高温是缺口」的品类。可覆盖的部分很实——外挂 NOR 从 4 Mb 到 128 Mb 全档有型号(32 Mb 命中 77 款 / 29 款量产,64 Mb 命中 69 款 / 39 款量产),SPI NAND 1 Gb 命中 14 款量产,SD NAND 4—8 Gb 命中 10 款量产,LV LDO(300 mA 以上)更是命中 41 款 / 35 款量产,几乎每颗模组都要 1—2 颗。不可覆盖的部分同样清楚:SoC 内置 Flash(1—4 MB)在芯片里、RF 前端与天线不在 XTX 货架、eMMC 与 PPI NAND 在模组 BOM 里根本不出现(eMMC 容量过剩且温宽不达标,PPI NAND 仅 KA 系列送样)。一套 BOM 打下来,XTX 套片价值在入门档约 0.7 元、中端约 1.4 元、高端约 3.4—4.0 元。测算
GNSS 定位模块对存储厂商的意义不是「2.76 亿个」这个出货数字,而是每颗模组板上那颗必配的宽温 SPI NOR:容量高度集中在 32 Mb 与 64 Mb 两个点(主流与增强模组占出货约 58%),NAND 侧最干净的一枪是 1 Gb SPI NAND(AGNSS 星历缓存,14 款量产)。资源按「宽温 NOR 基本盘 > SPI NAND 1 Gb > SD NAND 4—8 Gb > LV LDO > 车规高温 NOR / 微功耗 LDO」排序,不要按容量大小排——前三项能立刻吃到约 3 亿元的存储盘子,最后两项是必须先补上的货架缺口。
1 · 摘要与核心结论
GNSS(全球导航卫星系统)定位模块是让设备「知道自己在哪」的核心器件,支持 GPS / 北斗 / GLONASS / Galileo / QZSS 多星座,通过 UART / USB / I2C 接口配合外部主控 MCU 工作。随着智能驾驶、资产追踪、共享出行、可穿戴与低空经济的发展,全球 GNSS 模块出货从 2023 年约 2.2 亿个增至 2025 年约 2.76 亿个测算,Techno Systems Research 预计 2031 年达 4.41 亿个(CAGR 8.5%)。本报告站在国产存储厂商 芯天下(XTX) 视角,拆解这颗「出货亿级、单价中等、结构中等精简」的器件,找出 XTX 真正能吃到的存储与电源槽位。
核心结论(8 条)
| # | 结论 | 判断 |
|---|---|---|
| 1 | GNSS 模块是 XTX 可覆盖比例最高(~93%)且池子实在(~3 亿)的品类之一 | NOR 全档覆盖、SPI/SD NAND 覆盖到位,缺口主要是 PPI NAND 与车规高温 NOR |
| 2 | 模块板上存储中等精简:SoC 内置 Flash + 一颗外挂 SPI NOR | 没有外置 DRAM、没有文件级大存储,NOR 是唯一的外部主存储器件 |
| 3 | 32 Mb 与 64 Mb 宽温 NOR 是绝对基本盘 | 主流与增强模组占出货约 58%,对应 XTX 77 / 69 款命中、29 / 39 款量产 |
| 4 | SPI NAND(AGNSS 星历缓存)是 NAND 侧最干净的机会 | 机会排序固定 SPI NAND > PPI NAND > SD NAND;1 Gb SPI NAND 命中 14 款量产 |
| 5 | 电源侧 LV LDO 量产密度全品类最高 | ≥300 mA LV LDO 命中 41 款、35 款量产,几乎每颗模组需 1—2 颗 |
| 6 | 三个真实缺口:车规高温 NOR / 微功耗 LDO / 负载开关 | SPI NOR_KA 在 32—64 Mb 命中 0 款;<50 mA LDO 命中 0 款;负载开关仅 1 款在研 |
| 7 | 商业模式是「走量 + 宽温工业级 + 车规突破」,不是打容量牌 | 单机存储价值 0.4—2.5 元,靠亿级出货 + 温宽壁垒盈利 |
| 8 | 模块是器件,价值量在模块厂,要攻克的是模块厂而非整机厂 | u-blox / 移远 / 华大北斗 / 中科微等模块厂才是 XTX 直接客户 |
机会排序(全品类固定)
按报告口径,GNSS 模块的存储机会排序固定为 SPI NAND > PPI NAND > SD NAND;但结合「可覆盖性」与「出货占比」,实际落地优先级应改写为宽温 SPI NOR(基本盘)> SPI NAND(AGNSS 缓存)> SD NAND(记录)> 电源 PMIC,PPI NAND 因 GNSS 模组基本不挂而列为不投入。
| 排序 | 器件 | 可覆盖性 | 出货贡献 | 落地优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宽温 SPI NOR (32/64 Mb) | 高(量产密集) | 全档 ~93% | P0 |
| 2 | SPI NAND (1 Gb, AGNSS) | 高(14 量产) | ~35% 设计 | P0 |
| 3 | SD NAND (4—8 Gb, 记录) | 高(10 量产) | ~15% 设计 | P1 |
| 4 | LV LDO / 充电 PMIC | 高(35/13 量产) | 每片 1—2 颗 | P0 |
| 5 | PPI NAND | 不适用 | 基本不挂 | 不投入 |
| 6 | 车规高温 NOR | 低(0 款 32—64 Mb) | 车规 segment | P2 |
| 7 | 微功耗 LDO / 负载开关 | 低(0 款) | 待机域 | P2 |
图表索引(共 18 张)
| 图号 | 图表 | 所在章节 | 图号 | 图表 | 所在章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 图 1 | 过去三年分档出货 | 2.1 | 图 10 | 多频 / 高精度渗透率 | 4.1 |
| 图 2 | 未来五年出货与渗透率 | 2.2 | 图 11 | 关键技术就绪度 | 4.3 |
| 图 3 | GNSS 芯片原厂份额 | 2.3 | 图 12 | 主控平台格局 | 5.1 |
| 图 4 | 模块厂(车规/高精度)份额 | 2.4 | 图 13 | 存储方案采用率 | 5.2 |
| 图 5 | 下游应用结构 | 2.5 | 图 14 | 分档搭配 BOM 价值 | 6.2 |
| 图 6 | 分场景出货拆解 | 3.1 | 图 15 | 硬件系统框图 | 7.1 |
| 图 7 | 分档 NOR 容量区间 | 3.2 | 图 16 | 存储层次与数据流 | 7.2 |
| 图 8 | 分档 NOR 价值量 | 3.3 | 图 17 | 模块与主机系统框图 | 7.3 |
| 图 9 | 分档存储 TAM | 3.4 | 图 18 | XTX 可覆盖价值量 | 10.4 |
数据来源:Techno Systems Research《2025-2026 年 GNSS 芯片与模组市场分析》、华经产业研究院、灼识咨询(华大北斗招股书引述)、中国卫星导航定位协会《2026 中国北斗时空产业发展白皮书》、移远通信 / 北斗星通 / 华大北斗等公告年报、芯片厂商公开规格、实证拆解;推算值与厂商份额均标注「报告测算」并写明假设。严禁使用聚合类网站数字。
2 · 市场规模
GNSS 模块市场由智能驾驶前装、资产追踪、共享出行、可穿戴与低空经济多轮驱动。2025 年全球 GNSS 模组出货约 2.76 亿个(Techno Systems Research),其中标准精度(单频)仍占大头、多频 / 高精度渗透率快速提升;中国市场是最大制造与需求基地,华大北斗 2024 年以 1610 万件出货位列全球第六、中国第二测算。下文按「过去三年 → 未来五年 → 芯片格局 → 模块厂格局 → 应用结构 → 模块厂(下游终端)格局」展开。
2.1 过去三年(2023—2025)
全球 GNSS 模块出货从 2023 年约 2.20 亿个增至 2025 年约 2.76 亿个,复合增速约 12%测算。增量主要来自车载前装与资产追踪的渗透、以及共享单车 / 穿戴的存量替换。
| 年份 | 标准精度(万) | 主流追踪(万) | 高精度AGNSS(万) | 带记录(万) | 合计(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,000 | 9,000 | 3,600 | 1,400 | ~22,000 |
| 2024 | 8,800 | 10,000 | 4,300 | 1,600 | ~24,700 |
| 2025 | 9,660 | 11,040 | 4,970 | 1,930 | ~27,500 |
2.2 未来五年(2026—2030)
随着多频 GNSS 从手机 / 穿戴向汽车与物理 AI 外溢、低空经济打开无人机增量,模组出货增速将维持中高单位数。预计 2030 年全球 GNSS 模块出货约 4.1 亿个测算,2031 年达 4.41 亿个(TSR,CAGR 8.5%)。
| 年份 | 出货(万颗) | 同比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,600 | — | TSR 基数 |
| 2026E | 29,900 | ~8% | 报告测算 |
| 2027E | 32,400 | ~8% | 报告测算 |
| 2028E | 35,100 | ~8% | 报告测算 |
| 2029E | 38,000 | ~8% | 报告测算 |
| 2030E | 41,100 | ~8% | 报告测算 |
2.3 芯片 / 上游格局
GNSS 芯片(基带 + 射频 SoC)上游高度集中:高通、联发科、Broadcom 三家在集成于应用 / 通信 SoC 的标准精度领域占据大部分份额;独立 GNSS SoC 则由 u-blox、ST、华大北斗、中科微、泰斗微 等主导。国产芯片 2024 年出货全球占比约 7.4%(华大北斗列第六),在消费电子 / 物联网国产化率已超 80%,但车规前装与高精度仍处追赶位。
| 芯片原厂 | 定位 | GNSS 能力 | 对 XTX 的含义 |
|---|---|---|---|
| 高通 | 通信/应用 SoC 集成 | 集成 GPS/北斗/多频 | 模组厂采购其 SoC,NOR 由模块厂定 |
| 联发科 | 天玑等 SoC 集成 | 标准精度为主 | 中端模组集成,NOR 外挂 |
| Broadcom | 高端多频 | 旗舰多频 GNSS | 高端消费电子 |
| ST(Teseo) | 车规/工业独立 SoC | 车规 GNSS | 车规模组主流平台 |
| u-blox | 独立 GNSS SoC/模块 | 全精度矩阵 | 车规模块龙头,NOR 外挂 |
| 华大北斗 | 独立 GNSS SoC | 双频高精度 | 国产龙头,双频全球第四 |
| 中科微 | 独立 GNSS SoC | 北斗为主 | 国产,消费/行业 |
| 领域 | 国产化率 | 代表国产厂 | XTX 协同点 |
|---|---|---|---|
| 消费电子/物联网 | >80% | 华大北斗/中科微/泰斗微 | 宽温 NOR 批量替代 |
| 标准精度模组 | 高 | 移远/广和通/美格 | 工业级 NOR + LDO 套片 |
| 高精度/RTK | 中 | 和芯星通/华测/司南 | 64—128 Mb NOR + SPI NAND |
| 车规前装 | <30% | ST/u-blox 为主 | 车规高温 NOR(缺口待补) |
| 芯片原厂 | 约 7.4% 出货 | 华大北斗(全球第六) | 国产 NOR 与国产 SoC 协同 |
2.4 模块厂格局
模块侧(将 GNSS SoC、NOR、RF 前端、天线封装成器件)集中度更高。在车规 / 高精度单元这一高价值 segment,据 Techno Systems Research 2025 数据,导远科技以 29.7% 居首,u-blox(22.8%)与 ST(19.2%)紧随,和芯星通(北斗星通子公司)占 17.8%,北云科技 6.1%,移远 1.0%。通用标准精度模块则更分散,移远、广和通、美格等蜂窝模组厂兼做 GNSS 增值功能。
| 代表模块 | 定位 | GNSS 平台 | 外挂存储配置 | 温宽 |
|---|---|---|---|---|
| u-blox ZED-F9 | 车规高精度 | u-blox M8/M9 | NOR 64 Mb + SPI NAND | −40~85℃ |
| 华大北斗 UM980 模组 | 双频 RTK | HD 自研 SoC | NOR 64—128 Mb + NAND | −40~85℃ |
| 中科微 ATGM 模组 | 北斗标准精度 | 中科微 SoC | NOR 16—32 Mb | −40~85℃ |
| 移远 LG290P | 多频 RTK | 自研/外购 SoC | NOR 32—64 Mb + NAND | −40~85℃ |
| 和芯星通 UB4B0 | 车规高精度 | 和芯星通 SoC | NOR 64—128 Mb | −40~105℃ |
| 广和通 GN 模组 | 蜂窝+GNSS | 高通/联发科 | NOR 16—64 Mb | −40~85℃ |
2.5 下游应用结构
按终端应用拆解,车载 / 智驾是最大单一场景(含前装导航、T-Box、智驾定位),其次是资产追踪 / 物流与共享出行;可穿戴、测绘高精度、无人机 / 低空经济是增量主力。不同应用对 NOR 容量、温宽与精度的要求差异显著,直接决定 XTX 的切入档位。
| 应用领域 | 典型模块形态 | 典型 NOR 容量 | 是否挂 NAND | XTX 适配 |
|---|---|---|---|---|
| 车载/智驾 | 车规融合模组 | 32—128 Mb | 可选 SPI NAND | 工业级可进,车规高温缺 |
| 资产追踪 | 独立/融合模组 | 8—32 Mb | 可选 SD NAND | 宽温 NOR 全覆盖 |
| 共享出行 | 低成本模组 | 8—16 Mb | 否 | 低成本 NOR 切入 |
| 可穿戴 | 超小封装模组 | 4—16 Mb | 否 | 小封装 NOR + 微 LDO(缺) |
| 测绘/RTK | 高精度模组 | 64—128 Mb | SPI NAND 1 Gb | NOR+NAND 双覆盖 |
| 无人机/低空 | 记录类模组 | 32—64 Mb | SD NAND 4—8 Gb | NOR+SD NAND 覆盖 |
GNSS 模块是「中等单价 + 稳健增长」的器件赛道:出货亿级、均价数美元、年增约 8—12%。对 XTX 而言,这不是靠单颗高价值取胜的池子,而是靠宽温工业级 NOR 的稳定供货 + 车规突破在亿级出货里持续渗透的池子。车规 / 高精度 segment 单价与壁垒更高,是比标准精度更值得投入的方向。
2.5b 分场景存储 TAM
将第 2.5 节各应用场景按出货占比与对应模块档位的外挂 NOR 单机价值加权,得到分场景的存储 TAM。车载 / 智驾与测绘 / 高精度两个高价值 segment 合计贡献近六成 TAM,且其器件单价与温宽壁垒更高,是 XTX 应优先投入的方向。
| 应用场景 | 2025 出货占比 | 主导模块档位 | 单机存储价值(元) | 分场景 TAM(亿元) | 温宽要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车载/智驾 | ~33% | 32—128 Mb 高精度 | 1.8—2.5 | ~1.05 | −40~85℃ / 车规缺 |
| 资产追踪 | ~22% | 8—32 Mb 主流 | 0.5—0.9 | ~0.55 | −40~85℃ |
| 共享出行 | ~14% | 8—16 Mb 标准 | 0.4—0.5 | ~0.17 | 0~70℃ |
| 可穿戴 | ~12% | 4—16 Mb 入门 | 0.3—0.6 | ~0.18 | 0~70℃(微 LDO 缺) |
| 测绘/高精度 | ~10% | 64—128 Mb RTK | 2.1—2.5 | ~0.28 | −40~85℃ |
| 无人机/低空 | ~8% | 32—64 Mb 记录 | 2.1—2.8 | ~0.24 | −40~85℃ |
| 合计 | ~99% | — | 加权 ~1.07 | ~2.95 | — |
2.5c 区域市场结构
从区域看,中国是全球最大 GNSS 模组制造与需求基地,且国产替代动力最强;欧洲(u-blox / ST 车规)与北美(高通集成)在高精度与车规 segment 占优。对 XTX 而言,国产模块厂的「供应链安全 + 温宽 + 成本」诉求,使其在中国市场具备最顺畅的导入通道。
| 区域 | 出货占比(估算) | 主导模块厂 | XTX 切入路径 |
|---|---|---|---|
| 中国 | ~45% | 华大北斗/中科微/移远 | 国产协同,工业级优先 |
| 欧洲 | ~25% | u-blox/ST | 车规高温 NOR 补齐后渗透 |
| 北美 | ~18% | 高通集成模组 | 宽温 NOR 经 Tier1 导入 |
| 日韩 | ~7% | 日系车规/通信 | 车规 segment 中长期 |
| 其它 | ~5% | 区域模组厂 | 标准精度宽温 NOR |
2.6 下游终端厂商格局(模块厂 / 方案商)
本节口径说明:这里的「主要生产厂商」指 GNSS 定位模块的制造商(模块厂 / 方案商),不是上游芯片原厂(高通 / 华大北斗 / 中科微等),也不是下游整机厂(车厂 / 手机厂)。模块厂的器件选型直接决定外挂 NOR / NAND 与 PMIC 的品牌归属,是 XTX 要攻克的直接客户。以下六块从份额、画像、采购维度、终端场景到「对配套厂商的意义」逐层展开。
① 模组厂商份额
| 模块厂 | 定位 | 份额(估算) | 技术方向 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| u-blox | 车规/高精度模块龙头 | ~12% | 全精度矩阵 | 车规壁垒高,导入难但价值大 |
| 移远通信 | 蜂窝+GNSS 增值 | ~10% | 通信融合 | 出货大,成本敏感 |
| 华大北斗 | 国产 GNSS SoC+模块 | ~6% | 双频高精度 | 国产替代窗口,XTX 易协同 |
| 中科微 | 北斗模块 | ~5% | 北斗为主 | 国产,行业客户深 |
| 和芯星通 | 车规高精度 | ~4% | RTK | 北斗星通体系,车规前装 |
| 广和通/美格 | 蜂窝模组兼 GNSS | ~6% | 多模 | 中高端,重可靠性 |
② 厂商画像
| 模块厂 | 主力场景 | 存储选型偏好 | XTX 可切入点 |
|---|---|---|---|
| u-blox | 车规/工业高精度 | 外挂 NOR 32—64 Mb + SPI NAND | 车规高温 NOR 缺,先用工业级 |
| 移远通信 | 车载/资产/共享 | NOR 8—32 Mb 为主 | 宽温工业级 NOR 批量替代 |
| 华大北斗 | 双频高精度/穿戴 | NOR 16—64 Mb + SPI NAND | 国产协同,优先突破口 |
| 中科微 | 北斗行业终端 | NOR 8—32 Mb | 国产替代,宽温优先 |
| 和芯星通 | 车规 RTK | NOR 32—128 Mb + NAND | 车规高温 NOR 缺口待补 |
| 广和通/美格 | 蜂窝融合模组 | NOR 16—64 Mb | 工业级 NOR + LDO 套片 |
③ 采购决策维度
| 维度 | 现状 | 对 XTX 的含义 |
|---|---|---|
| 温宽/车规 | 车载/工业要求 −40~85℃,车规 −40~105℃ | 宽温工业级 NOR 是门票,车规高温是缺口 |
| 容量 | 8—128 Mb NOR + 可选 1 Gb NAND | 32/64 Mb 基本盘,128 Mb 上探 |
| 交期/保供 | 模块厂怕断供,重多源 | 稳定供货比单颗性能更重要 |
| 成本 | 标准精度极致压榨 | 一颗便宜宽温 NOR 即竞争力 |
| 国产化 | 政策+供应链安全驱动 | 国产 NOR/NAND 替代窗口开启 |
| 封装 | 模块持续小型化 | SOP8/DFN8/WSON8 小封装 |
④ 终端客户 / 场景
| 终端场景 | 代表客户 | 对存储的要求 |
|---|---|---|
| 车载前装/T-Box | 车企/ Tier1 | 32—128 Mb 车规 NOR,AEC-Q100 |
| 资产追踪 | 物流/畜牧/宠物 | 8—32 Mb NOR + 可选 SD NAND 记录 |
| 共享出行 | 哈啰/美团/滴滴 | 8—16 Mb NOR,成本极敏感 |
| 可穿戴 | 儿童/老人/运动 | 4—16 Mb NOR,超低功耗 |
| 测绘/RTK | 华测/司南/合众思壮 | 64—128 Mb NOR + SPI NAND |
| 无人机/低空 | 大疆/行业无人机 | 32—64 Mb NOR + SD NAND 记录 |
① 优先攻克「华大北斗 + 中科微」这条最短路径:二者均为国产 GNSS SoC 厂、自有模块业务,且行业客户对国产化与温宽敏感,正是 XTX SPI NOR_M 与 SPI NAND 的强项。② 用「宽温 NOR + 低 Iq LDO 套片」打包方案打动模块厂:单颗 NOR 价值低,但若把 NOR + 供电 LDO + 充电管理做成参考设计,客户切换成本更低。③ 盯 32 / 64 Mb 做成本与交期:这是主流与增强模组的基本盘,一颗够便宜、交期稳的宽温 NOR 比铺十款型号更有用;车规高温 NOR 则作为中长期立项补齐。
段间分析:模块厂格局呈现「国际车规龙头(u-blox/ST)把住高价高壁垒 segment、国产厂(华大北斗/中科微/和芯星通)在政策与供应链安全驱动下快速上量」的双层结构。对 XTX 而言,短期最现实的是从国产模块厂的工业级 / 标准精度型号切入,用宽温 NOR 的供货稳定性建立信任;中长期再把车规高温 NOR 与 SPI NAND 车规款补齐,向 u-blox/和芯星通的车规前装 segment 渗透。模块是器件,价值量在模块厂——说服模块厂把 XTX 写进 BOM,比攻克整机厂更高效。
3 · 用量分析
GNSS 模块的存储用量由固件大小、星历 / AGNSS 辅助数据缓存、配置与日志三个因素决定。由于 GNSS SoC 普遍内置 Flash(存放 bootloader 与最小系统),外挂 NOR 主要承载应用固件、参数区、星历缓存与 OTA 备份;复杂模组再加一颗 SPI NAND 做 AGNSS 离线缓存或轨迹记录。
3.1 出货量拆解(分场景)
车载 / 智驾是最大单一场景(约 30%),资产追踪与共享出行为增量主力;2023—2025 各场景随总量同步增长。
| 场景 | 2023(万) | 2025(万) | 占比(2025) | 典型 NOR 容量 |
|---|---|---|---|---|
| 车载/智驾 | 7,000 | 9,200 | ~33% | 32—128 Mb |
| 资产追踪 | 5,000 | 6,070 | ~22% | 8—32 Mb |
| 共享出行 | 3,500 | 3,860 | ~14% | 8—16 Mb |
| 可穿戴 | 2,500 | 3,310 | ~12% | 4—16 Mb |
| 测绘/高精度 | 2,000 | 2,760 | ~10% | 64—128 Mb |
| 无人机/低空 | 1,200 | 2,220 | ~8% | 32—64 Mb |
3.2 单机存储用量(分档容量区间)
从标准精度的 4—8 Mb 到高精度 / 带记录的 32—64 Mb,外挂 NOR 容量随固件与缓存递增;带 AGNSS 或轨迹记录的模组额外挂一颗 SPI/SD NAND。
| 档位 | NOR 容量 | 可选 NAND | 说明 |
|---|---|---|---|
| 标准精度 | 4—8 Mb | — | bootloader + 最小参数 |
| 主流追踪 | 16—32 Mb | — | FW + 星历 + OTA |
| 高精度AGNSS | 32—64 Mb | SPI NAND 1 Gb | 多频固件 + AGNSS 缓存 |
| 带记录 | 32 Mb | SD NAND 4—8 Gb | 轨迹/黑匣子记录 |
3.2b NOR 容量 × 温宽覆盖矩阵
将第 3.2 节的分档容量与第 4.6 节的温宽要求交叉,得到「容量 × 温宽」覆盖矩阵。绿色为 XTX 已量产覆盖,红色为缺口。可见工业级(−40~85℃)全档覆盖,车规高温(−40~105℃)在小容量与中容量档均缺,是大客户导入的主要堵点。
| NOR 容量 | 0~70℃ 消费级 | −40~85℃ 工业级 | −40~105℃ 车规 | 对应模块档 |
|---|---|---|---|---|
| 4—8 Mb | 覆盖 | 覆盖 | 缺口 | 标准精度/穿戴 |
| 16 Mb | 覆盖 | 覆盖 | 缺口 | 主流追踪入门 |
| 32 Mb | 覆盖 | 覆盖(29 量产) | 缺口 | 主流/增强 |
| 64 Mb | 覆盖 | 覆盖(39 量产) | 缺口 | 高精度 AGNSS |
| 128 Mb | 覆盖 | 覆盖(28 量产) | 缺口 | RTK/车规上探 |
3.3 细分形态用量
分档看,高精度与带记录模组的单机 NOR+NAND 价值最高(2.1—2.5 元),是体量虽小但单价更高的贡献档;标准精度虽出货最大,但单机价值仅 0.4 元左右。
3.3b 细分形态价值量对比
把 NOR 与 NAND 价值拆到「芯片级」与「套片级」,可见单颗 NOR 价值虽低,但叠加 PMIC 后每片 XTX 可覆盖价值显著抬升,「套片打法」是放大单机价值的关键。
| 形态 | NOR 价值(元) | NAND 价值(元) | PMIC 价值(元) | XTX 套片合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 标准精度 | 0.3—0.5 | — | 0.2—0.6 | ~0.7 |
| 主流追踪 | 0.7—1.1 | — | 0.3—0.8 | ~1.4 |
| 高精度AGNSS | 1.8—2.4 | 0.6—1.2 | 0.5—1.4 | ~3.4 |
| 带记录 | 2.1—2.8 | 1.0—2.0 | 0.6—1.8 | ~4.0 |
3.4 存储 TAM 测算
TAM = 出货(亿颗)× 单机存储价值(元)÷ 1e8 = 亿元。按分档出货与单机价值加权,2025 年 GNSS 模块存储 TAM 约 3.2 亿元测算,其中 XTX 可覆盖的 NOR + SPI/SD NAND 部分约 3.0 亿元。
| 档位 | 2025 出货(万) | 单机价值(元) | 可覆盖 TAM(亿元) | 可覆盖占比 |
|---|---|---|---|---|
| 标准精度 | 9,660 | 0.4 | 0.39 | 88.9% |
| 主流追踪 | 11,040 | 0.9 | 0.99 | 94.7% |
| 高精度AGNSS | 4,970 | 2.1 | 1.09 | 95.6% |
| 带记录 | 1,930 | 2.5 | 0.48 | 96.2% |
| 合计 | 27,500 | — | ~2.95 | ~93% |
| 敏感性情景 | 出货(万) | 单机价值(元) | 可覆盖 TAM(亿元) | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 基准 | 27,500 | 加权 1.07 | ~2.95 | — |
| 乐观(+10% 出货) | 30,250 | 加权 1.07 | ~3.24 | +10% |
| 保守(-10% 出货) | 24,750 | 加权 1.07 | ~2.65 | -10% |
| 价值上移(高精度+5pp) | 27,500 | 加权 1.18 | ~3.25 | +10% |
3.4b 价值量结构拆解
把 TAM 进一步拆成「NOR 价值 / NAND 价值 / PMIC 价值」三类,可看清 XTX 在器件层级的价值分布。NOR 是绝对主体(约 70%),NAND 随 AGNSS 渗透缓增,PMIC 是稳定附加盘(每片 1—2 颗 LDO)。
| 器件层 | 2025 价值(亿元) | 占比 | 增速假设 | XTX 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 外挂 NOR | ~2.10 | ~71% | +8%/年 | 核心覆盖 |
| 外挂 SPI/SD NAND | ~0.55 | ~19% | +15%/年 | 覆盖 |
| PMIC(LDO/充电) | ~0.30 | ~10% | +8%/年 | 覆盖(部分缺口) |
| 合计可覆盖 | ~2.95 | ~100% | — | ~93% 覆盖 |
测算口径:出货取第 2.1 节分档值;单机价值取第 3.3 节中值;可覆盖 = SPI NOR + SPI NAND + SD NAND,PPI NAND 计为不可覆盖(占比极小);未扣导入率与竞争折价,属上限。
4 · 技术演进
GNSS 模块技术演进的主线是从「能定位」到「定位快、定位准、功耗低、可车规」:多频 / 四频 GNSS 提升抗干扰与精度,AGNSS 与星历缓存缩短首次定位时间(TTFF),RTK + 惯导融合把精度推向厘米级,通导一体化与 AI 辅助定位成为新竞争维度。
4.1 容量与接口演进
外挂 NOR 容量随固件与缓存膨胀温和上移:标准精度停留在 4—16 Mb,主流追踪稳定在 16—32 Mb,带 AGNSS / RTK 的增强型上探 64—128 Mb。接口以 Quad SPI 为主,少数高端用 Octal;AGNSS 缓存推高 SPI NAND 用量。
| 年份 | 多频渗透率 | 说明 |
|---|---|---|
| 2021 | 16% | 智能手机/穿戴带动 |
| 2023 | 22% | 四频+ L6 增强引入 |
| 2025 | 29% | 微出行/远程信息带动 |
| 2026E | 33% | 报告测算 |
| 2031E | 56% | TSR 预测 |
| 档位 | 2021 NOR 容量 | 2025 NOR 容量 | 接口 | NAND 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 标准精度 | 4—8 Mb | 4—8 Mb | SPI | 无 |
| 主流追踪 | 8—16 Mb | 16—32 Mb | Quad SPI | 无 |
| 高精度AGNSS | 32 Mb | 32—64 Mb | Quad/Octal SPI | SPI NAND 1 Gb |
| 车规前装 | 32 Mb | 64—128 Mb | Quad SPI | SPI NAND(车规) |
4.1b 外挂 NOR 容量需求演进时间轴
随多频渗透率提升(图 10)与 RTK 下沉,外挂 NOR 中位容量逐年上移。对 XTX 的启示:工业级 NOR 的「产能与成本优势档」正从 16/32 Mb 向 32/64 Mb 迁移,应把 32/64 Mb 作为主推容量点,并把 128 Mb 作为上探储备。
| 年份区间 | 主流中位容量 | 增强中位容量 | NAND 渗透率 | XTX 主推档 |
|---|---|---|---|---|
| 2021—2022 | 8—16 Mb | 32 Mb | ~20% | SPI NOR_M 8/16 Mb |
| 2023—2024 | 16—32 Mb | 32—64 Mb | ~30% | SPI NOR_M 32 Mb |
| 2025—2026E | 32 Mb | 64 Mb | ~35% | SPI NOR_M 32/64 Mb |
| 2027—2030E | 32—64 Mb | 64—128 Mb | ~45% | SPI NOR_M 64/128 Mb + SPI NAND |
4.2 形态演进
模块形态从「独立透传模组」向「GNSS + 通信融合模组」「GNSS + 惯导 / RTK 模组」「车规前装模组」演进。形态越集成,外挂 NOR 容量越高(应用逻辑进模组),且对车规温宽与小封装的要求越硬。
| 形态 | 典型场景 | 外挂 NOR | NAND | 对 XTX 的要求 |
|---|---|---|---|---|
| 独立透传模组 | 共享/资产 | 8—16 Mb | — | 宽温小封装 NOR |
| 通信融合模组 | 车载/追踪 | 16—32 Mb | — | 工业级 NOR |
| RTK/高精度模组 | 测绘/智驾 | 64—128 Mb | SPI NAND 1 Gb | 大容量 + NAND |
| 车规前装模组 | 智驾 | 32—128 Mb | 可选 | 车规高温 NOR(缺口) |
4.3 关键技术就绪度
| 技术 | 就绪度 | 对 XTX 存储的影响 |
|---|---|---|
| 多频/四频 | 中高 | NOR 容量上移至 32—64 Mb |
| AGNSS | 高 | 推高 SPI NAND 星历缓存用量 |
| RTK | 中 | NOR 64—128 Mb + NAND |
| 惯导融合 | 中 | 日志/SRAM 需求增 |
| 车规 AEC-Q100 | 偏低 | 车规高温 NOR 缺口待补 |
| 低功耗 | 高 | 低 Iq LDO + 微功耗 NOR |
4.3b 关键技术 × XTX 就绪度
将关键技术与 XTX 器件就绪度逐项对照:多数消费 / 工业级技术 XTX 已可支撑,唯「车规 AEC-Q100」与「微功耗常备」两项尚处缺口,需在 2027—2028 立项补齐。
| 技术 | XTX 器件支撑 | 就绪度 | 缺口/动作 |
|---|---|---|---|
| 多频/四频 | 32—64 Mb 宽温 NOR | 高 | 维持 |
| AGNSS | 1 Gb SPI NAND | 高 | 推车规款 |
| RTK | 64—128 Mb NOR + NAND | 高 | 维持 |
| 惯导融合 | NOR 参数区 | 高 | — |
| 车规 AEC-Q100 | NOR_KA(缺口) | 低 | 立项补齐 |
| 低功耗 | 低 Iq LDO(≥50 mA) | 中 | 开发 <50 mA |
| 小封装 | SOP8/DFN8/WSON8 | 高 | 维持 |
4.4 主控与平台
GNSS SoC 平台分三层:① 集成于通信 / 应用 SoC(高通 / 联发科),内部含 GNSS;② 独立 GNSS SoC(u-blox、ST Teseo、华大北斗、中科微、泰斗微),外挂 NOR 通过 Quad SPI 连接;③ 车规 GNSS SoC(ST、和芯星通),要求 AEC-Q100 与 −40~105℃。XTX 的 NOR 需适配这三类平台的接口与温宽。
| 平台类型 | 代表 SoC | 外挂 NOR 接口 | 典型容量 | XTX 适配型号 |
|---|---|---|---|---|
| 集成应用 SoC | 高通/联发科 | Quad SPI | 8—32 Mb | SPI NOR_M 全档 |
| 独立 GNSS SoC | u-blox M9/华大北斗 | Quad SPI | 16—64 Mb | SPI NOR_M 16—64 Mb |
| 车规 GNSS SoC | ST Teseo/和芯星通 | Quad SPI | 32—128 Mb | SPI NOR_KA(缺口) |
| RTK SoC | 和芯星通/司南 | Quad/Octal SPI | 64—128 Mb + NAND | SPI NOR 128 Mb + SPI NAND |
4.4b 平台 × XTX 型号适配矩阵
把主流平台与 XTX 器件库做矩阵映射,可一眼看出「即战力平台」与「待补平台」。即战力集中在华大北斗 / 中科微 / 移远等国产与工业级平台,待补平台集中在 ST / 和芯星通的车规前装 segment(需 NOR_KA)。
| 平台 | 代表型号 | XTX 主推器件 | 适配状态 | 缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 高通/联发科 | 集成 SoC | SPI NOR_M 8/16/32 Mb | 适配 | — |
| 华大北斗 | HD 自研 SoC | SPI NOR_M 16—64 Mb + SPI NAND | 适配 | — |
| 中科微 | ATGM 系列 | SPI NOR_M 8—32 Mb | 适配 | — |
| u-blox M9 | M9 系列 | SPI NOR_M 32—64 Mb | 适配 | — |
| ST Teseo | Teseo 车规 | SPI NOR_KA 32—128 Mb | 缺口 | 车规高温 NOR |
| 和芯星通 | UB4B0/RTK | SPI NOR_KA + SPI NAND | 部分缺 | 车规高温 NOR |
4.5 小型化与低功耗
模块厂持续压尺寸(从 16×12 mm 到 10×9 mm 甚至更小)与待机电流(备份电池维持 RTC 与星历)。对 XTX 的含义:NOR 要选小封装(SOP8 / DFN8 / WSON8),PMIC 要选低 Iq LDO;微安级常备 LDO 目前是缺口。
| 指标 | 标准精度模组 | 工业/车载模组 | 车规前装模组 | XTX 现状 |
|---|---|---|---|---|
| 封装尺寸 | 10×9 mm | 12×10 mm | 车规专用 | SOP8/DFN8/WSON8 齐 |
| 待机电流 | μA 级 | μA 级 | nA—μA 级 | 低 Iq LDO 有,微功耗缺 |
| 工作温宽 | 0~70℃ | −40~85℃ | −40~105℃ | 工业级齐,车规高温缺 |
| 供电来源 | 主机 3.3 V | 主机/电池 | 电池/整车 | LDO+Buck+充电齐 |
4.6 可靠性与温度
车规 / 工业客户要求 −40~85℃ 工业级、车规 −40~105℃、长周期供货。这是 XTX SPI NOR_M(宽温系列)的强项,也是区别于消费级 NOR 的关键门槛——宽温是进入车载 / 工业供应链的硬指标;而 −40~105℃ 高温小封装 NOR 目前 XTX 仍缺(详见第 10 章)。
| 温宽等级 | 典型场景 | XTX 覆盖状态 | 缺口说明 |
|---|---|---|---|
| 0~70℃ 消费级 | 可穿戴/共享 | 覆盖(SPI NOR) | 容量 4—16 Mb 充足 |
| −40~85℃ 工业级 | 车载/工业/追踪 | 覆盖(SPI NOR_M) | 32/64 Mb 量产密集 |
| −40~105℃ 车规 | 车规前装 | 缺口(SPI NOR_KA 0 款 32—64 Mb) | 需立项补齐 |
| AEC-Q100 认证 | 智驾 | 缺口 | 认证周期 2—3 年 |