户外电源市场调研报告
市场 · 用量 · 技术演进 · 方案对比 · 主控与存储搭配 · 框架图 · 痛点 · 未来方向 · 厂商产品机会 | 数据窗口 2020—2030 | 编制日期 2026-09-21 | 版本号 Rev 1.0
户外电源(Portable Power Station,便携储能电源)本报告定义为带逆变交流输出、可内置光伏 MPPT 充电、容量 100Wh—3kWh 的便携式储能产品,不含纯充电宝与车载逆变器。市场数据存在三套口径:① 全球出货口径——行业公开口径称 2022 年前后约千万台量级,本报告以此为锚点;② 中国零售口径——奥维云网/洛图对家电与储能的推总;③ 品牌出货口径——上市公司公告与券商研报披露。凡属推算值均标注 测算。器件视角分母一律为台数,TAM 用「台数 × 单机器件价值」推算。
0 · 什么是 户外电源
户外电源是新冠期间被应急需求推起来的品类:行业公开口径显示 2022 年前后全球出货约千万台,2020—2022 年 CAGR 超 80%;2023 年起换挡,2026—2030 年全球出货 CAGR 回落至约 9%。中国品牌包揽全球——EcoFlow(正浩)、Jackery(电小二)、BLUETTI(铂陆帝)、Anker(安克)四家合计约 60%。
0.1 一句话定义
户外电源 = 电芯组 + BMS + 逆变桥 + 多路 DC 输出,是把电池储能转换为交流与多路直流输出的便携供电设备。它的内核是「电芯在放、电源在管」:电子价值高度集中在电源与驱动——单机 PMIC 器件数在 2 kWh 以上机型可达 4—80 颗;而存储侧反而是无 DRAM、以 NOR 为骨架、eMMC / SPI NAND 为系统盘的轻结构。技术
按容量分三档,容量越大电子含量越高:① 入门段(300—500 Wh)——同比增速仅约 6%,MCU + 8—32 Mb NOR,eMMC 4—8 GB;② 1—2 kWh——同比增速约 18%,NOR 颗数随双逆变桥增加;③ 2 kWh 以上——同比增速约 24%、最快,单机 PMIC 器件数 4—80 颗,逆变控制 NOR 可达 3—4 颗。500 Wh 以上机型 LiFePO4 渗透率 2025 年已超 50%。
① 户用储能一体机:固定安装、与家庭配电结合,属储能口径,不计入;② 充电宝与移动电源:仅直流小功率输出、无交流逆变,不计入;③ 便携式电站的配套太阳能板:属光伏组件口径,不计入本品类。
0.2 与「上一代铅酸与三元锂便携电源」的三点不同
| 对比维度 | 上一代铅酸 / 三元锂便携电源 | 现代 LiFePO4 户外电源 |
|---|---|---|
| 电芯体系 | 铅酸或三元锂 | 磷酸铁锂(LiFePO4)在 500 Wh 以上机型替代三元,循环 3000—6000 次 |
| 容量档位 | 300—500 Wh 为主 | 向 1 kWh 以上迁移,1—2 kWh 与 2 kWh+ 档增速分别约 18% 与 24% |
| 主控架构 | 单 MCU | BMS MCU + 逆变控制 MCU 双核分工,双逆变桥机型 NOR 达 3—4 颗 |
| 存储结构 | MCU 内置 Flash 为主 | SPI NOR(8—32 Mb)做 Boot 与参数 + eMMC(4—16 GB)做系统盘 + SPI NAND 降本替代 |
| 运行内存 | 无 | 无 DRAM 需求,是九品类里存储结构最轻的一类 |
| 电源与驱动 | 单节 / 双节充电 | 多串(2—6 串)电芯包,需多串充电与半桥预驱、IPM、负载开关 |
| 格局 | 分散 | 中国四品牌合计约 60%,其余为 Goal Zero 等海外品牌 |
| 用户结果 | 带得动、充得上 | 带得动、充得上、能并联扩容、能远程查看 |
这张表里最该被器件厂商记住的是电源与驱动与存储结构两行:户外电源的唯一硬缺口在电源侧,不在存储侧——主流电芯包为 2—6 串(LiFePO4 多为 4 串 / 8 串、三元多为 3—4 串),而库内充电 IC 多为单节 / 双节,多串(≥3 串)充电 IC 命中 0 款。存储侧则相反:无 DRAM、可覆盖价值量约 82%,是九品类里结构最轻、账最好算的一类,SPI NAND 优于 PPI NAND 优于 SD NAND 的机会排序固定,SPI NAND 是成本下探机型替代小 eMMC 的首选、机会最大。事实
0.3 典型形态与代表产品
| 档位 | 代表产品 | 价格带 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 入门段(300—500 Wh) | Jackery、BLUETTI 入门款 | 1000—3000 元 | 同比增速约 6%;MCU + 8—32 Mb NOR,eMMC 4—8 GB |
| 1—2 kWh | EcoFlow、Jackery 主力款 | 3000—8000 元 | 同比增速约 18%;双逆变桥机型 NOR 颗数 3—4 颗 |
| 2 kWh 以上 | EcoFlow Delta Pro、BLUETTI 大容量款 | 8000—3 万元 | 同比增速约 24%;单机 PMIC 器件数 4—80 颗,电子含量最高 |
| 市场与格局 | 中国四品牌(EcoFlow / Jackery / BLUETTI / Anker)合计约 60% | — | 2022 年全球约 1000 万台;2026—2030 CAGR 约 +9%(测算) |
| 存储切入点 | SPI NAND 替代小 eMMC,机会最大 | — | 单机存储以 NOR 为骨架;XTX 可覆盖存储价值量约 82% |
0.4 拆开看:三档户外电源的硬件构成
| 档位 | 主控 | 存储 | 电源与驱动 | XTX 能否覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 入门段(300—500 Wh) | BMS MCU + 逆变控制 MCU | 8—32 Mb SPI NOR 做 Boot 与参数 + eMMC 4—8 GB 系统盘 | 单节 / 双节充电管理、半桥预驱、采样 LDO | 重点可覆盖(NOR 与 eMMC 4—8 GB 均有 MP 或 CS 型号,须核对量产节点) |
| 1—2 kWh | 双 MCU 分工 + 多路 DC 输出控制 | SPI NOR(8—32 Mb)多颗 + eMMC 4—8 GB + SPI NAND 日志区;SPI NAND 是替代小 eMMC 的首选 | 多串充电管理(缺口)、半桥预驱、IPM、负载开关、采样 LDO | 重点可覆盖(SPI NAND 机会最大;多串 ≥3 串充电 IC 命中 0 款,是唯一硬缺口) |
| 2 kWh 以上 | BMS MCU + 逆变控制 MCU(高端双逆变桥) | 逆变控制 NOR 32 Mb 级可达 3—4 颗 + eMMC 8—16 GB(16 GB 有 MP)+ SPI NAND | 4—80 颗 PMIC 器件,含多串充电、IPM 全桥、半桥预驱、负载开关、LED 电量指示驱动 | 重点可覆盖(NOR 颗数是确定性增量;库内款数需核对量产状态) |
这张表解释了本报告的核心结论:户外电源是「存储可覆盖 82%、电源才是硬缺口」的品类,这与大多数品类恰好相反。可操作的三点:① 存储按「SPI NAND 替代小 eMMC」主推——成本下探机型最认这个方案,机会最大;② 高端双逆变桥机型 NOR 颗数可达 3—4 颗,是确定性的量增;③ 电源与驱动必须做成套片打——「NOR(BMS / 主控)+ 半桥预驱(逆变桥)+ IPM(全桥)+ 采样 LDO + 负载开关」一次打包给整机厂,用 BOM 整体降本切入,比单颗谈更有胜算;而多串(≥3 串)充电 IC 库内命中 0 款是唯一硬缺口,必须如实说明。整体上这是一个「量已换挡、但结构仍在升级」的品类:入门段只有 6% 增速,价值增量集中在大容量段。测算
户外电源是「存储账好算、电源有硬缺口」的品类:无 DRAM、可覆盖价值量约 82%,SPI NAND 替代小 eMMC 是最大的存储机会,高端双逆变桥机型带来 3—4 颗 NOR 的确定性量增。打法上把存储与电源做成套片(NOR + 半桥预驱 + IPM + 采样 LDO + 负载开关)一次打包,用 BOM 整体降本切入;多串充电 IC 与部分 eMMC 的量产节点要如实标注,不硬报。
1 · 摘要与核心结论
户外电源是过去五年消费储能里增长最陡、且对电源管理芯片最饥渴的品类。一台 2kWh 机型里,电源相关器件(充电、升降压、逆变预驱、IPM、LDO、负载开关)的数量是存储器件的数倍,而存储又因为「无 DRAM 需求」成为国产替代最容易啃下的骨头。这个组合——电源是主战场、存储是快赢——对芯天下(XTX)这样「存储 + PMIC 双线」的厂商格外友好。以下是八条核心判断。
核心结论
| # | 维度 | 判断 |
|---|---|---|
| 1 | 市场:从爆发到换挡 | 行业公开口径显示 2022 年前后全球出货约千万台,2020—2022 年受户外与应急需求拉动 CAGR 超 80%;2023 年起增速回落,预计 2026—2030 年出货 CAGR 约 9.1%,增长从「量驱动」切换为「价值驱动」——大容量化与 LiFePO4 升级抬升单机价值。 |
| 2 | 格局:中国品牌包揽全球 | EcoFlow(正浩)、Jackery(电小二)、BLUETTI(铂陆帝)、Anker(安克)四家中国厂商合计占全球出货约 60%,Goal Zero 等海外品牌份额被持续压缩。竞争焦点已从「中外对抗」变为中国品牌之间的技术军备竞赛——双向逆变、光伏 MPPT、UPS 无缝切换。 |
| 3 | 结构:大容量段增速最快 | 2025 年 1—2kWh 与 2kWh+ 档位同比增速分别约 18% 与 24%,远高于入门段 6%;容量档位从 300Wh 向 1kWh+ 上移,直接放大 PMIC 与存储的单机价值。2kWh+ 机型 PMIC 器件数可达 4—80 颗,是电源芯片最大的增量池。 |
| 4 | 技术:LiFePO4 替代三元 | 磷酸铁锂因循环寿命(3000—6000 次)与安全优势,在 500Wh 以上机型快速替代三元锂,2025 年新机 LiFePO4 渗透率已超 50%测算。但这把电芯从「3—4 串三元」变成「多串 LiFePO4」,对充电管理 IC 的串数要求翻倍,暴露结构性缺口。 |
| 5 | 电源:多串充电是唯一硬缺口 | 户外电源主流电芯包为 2—6 串(LiFePO4 多为 4 串/8 串、三元多为 3—4 串)。XTX(PMIC) 库内充电 IC 多为单节/双节方案,按「串数≥3」筛选后命中为 0——这是本报告识别出的第一结构性机会点。 |
| 6 | 存储:无 DRAM,覆盖率高 | 户外电源多为 MCU 方案(BMS MCU + 逆变控制 MCU),仅需 SPI NOR(8—32 Mb)做 Boot 与参数、eMMC(4—16 GB)存 UI/日志/固件、SPI NAND(1 Gb—8 Gb)替代小 eMMC。无 LPDDR 需求,XTX 可覆盖存储价值量约 82%测算,远高于扫地机的 42.7%。 |
| 7 | 机会:SPI NAND 替代小 eMMC | 成本下探机型用 SPI NAND(1 Gb—8 Gb)替代小容量 eMMC 是明确趋势,机会排序 SPI NAND > PPI NAND > SD NAND。SPI NAND 是 XTX 在户外电源上机会最大的存储形态,需配套 FTL/坏块管理做成方案交付。 |
| 8 | 趋势:双向逆变 + UPS | 双向逆变(充放电同桥)、光伏 MPPT 充电、UPS 无缝切换(<20 ms)成为 1kWh+ 机型标配,带动半桥预驱、IPM、高压 Buck 与采样 LDO 的需求量同步上升。App 互联带来常驻 MCU 与更多参数存储,间接利好 NOR。 |
图表索引(共 17 张)
| 图号 | 图表 | 所在章节 | 图号 | 图表 | 所在章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 图 1 | 全球出货量 2020—2030E | 2.1 过去三年 | 图 10 | LiFePO4 渗透率演进 | 4.1 电芯与技术 |
| 图 2 | 全球销额与均价 | 2.2 未来五年 | 图 11 | 主控 MCU 资源代际 | 4.2 控制架构 |
| 图 3 | 中国零售量额 2024—2030E | 2.3 中国市场 | 图 12 | 主控/电源平台格局 | 5.1 主控横评 |
| 图 4 | 2025 年全球品牌份额 | 2.4 品牌与价格 | 图 13 | 存储方案机型覆盖率 | 5.2 存储方案对比 |
| 图 5 | 2025 年容量档位结构 | 2.4 品牌与价格 | 图 14 | 户外电源硬件系统框图 | 7.1 硬件框图 |
| 图 6 | 2025 年出货容量档位拆解 | 3.1 出货量拆解 | 图 15 | 存储层次与数据流 | 7.2 数据流 |
| 图 7 | 四档机型存储容量区间 | 3.2 单机存储用量 | 图 16 | 软件栈与启动链 | 7.3 启动链 |
| 图 8 | 存储 TAM 测算 2025 vs 2030E | 3.3 存储 TAM | 图 17 | XTX 可覆盖存储价值量 | 10.4 可覆盖价值量 |
| 图 9 | 分档存储 BOM 价值量区间 | 3.4 存储 TAM |
2 · 市场规模
这一章要回答一个问题:这个市场还有几年好日子。答案藏在两个背离里——2020—2022 的全球爆发由疫情户外热与应急储备拉动,而 2023 年后增速回落到个位数,与此同时单机容量与 LiFePO4 渗透率却在快速上移。前者是普及红利的退潮,后者是价值量的抬升。理解这两个背离,才能看懂 2026 年之后的曲线形状。
2.1 过去三年与未来五年(2020—2030):爆发后的换挡
行业公开口径显示,全球便携储能出货从 2020 年约 300 万台增至 2022 年约 1000 万台,两年增长超 3 倍,CAGR 超 80%。但 2023 年起增速明显回落:2023 年约 1180 万台(+18%)、2024 年约 1320 万台(+12%)、2025 年约 1450 万台(+10%)。销额增速仍高于出货——因为 ASP 随大容量化与 LiFePO4 升级年增约 3%,这对芯片厂商是结构性利好:单价上行意味着厂商有空间消化更高的电源与存储 BOM。
| 年份 | 出货量(万台) | 同比 | 销额(亿美元) | 均价(美元) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 300 | — | 14 | 470 | 疫情前基数,户外露营起步 |
| 2021 | 650 | +117% | 30 | 460 | 户外 + 应急双驱动 |
| 2022 | 1000 | +54% | 55 | 550 | 行业公开口径,千万台量级 |
| 2023 | 1180 | +18% | 61 | 520 | 增速换挡,ASP 回落 |
| 2024 | 1320 | +12% | 68 | 515 | 大容量段开始放量 |
| 2025 | 1450 | +10% | 76 | 520 | LiFePO4 渗透率过半 |
| 2026E | 1650 | +14% | 84 | 510 | 报告测算,1kWh+ 提速 |
| 2030E | 2700 | +12% | 129 | 478 | 报告测算,价值驱动为主 |
数据来源:行业公开口径(2022 年千万台量级)与上市公司公告/券商研报;2026E 起为报告测算测算,假设出货 CAGR 约 9.1%、ASP 年增约 3%。
区域层面,北美与欧洲是高端主战场(EcoFlow、Jackery、Anker 在北美亚马逊与线下渠道强势),而中国既是最大生产国也是增长市场(露营、自驾、应急储备需求上升)。新兴市场(东南亚、中东、拉美)处于渗透早期,价格敏感、以 300—500Wh 入门机为主,是未来五年增量的主要来源之一。
2.2 未来五年(2026—2030):价值驱动
把 2026—2030 年的出货 CAGR 定在约 9.1%,是三方面判断的加权:① 基数效应——1450 万台的体量下,任何比例增速都需要更大绝对增量;② 大容量化——1kWh+ 机型占比从 2025 年约 16% 升至 2030E 约 28%,单机价值抬升;③ 应急与离网场景常态化——极端天气与户外生活方式支撑刚性需求。结论是:出货增速回落至个位数,但销额 CAGR 维持约 12%,差额来自 ASP 年增约 3% 的结构升级。
| 年份 | 出货(万台) | 销额(亿美元) | 均价(美元) | 关键假设 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1450 | 76 | 520 | LiFePO4 渗透过半 |
| 2026E | 1650 | 84 | 510 | 1kWh+ 提速,中国国补刺激 |
| 2027E | 1880 | 94 | 500 | 双向逆变普及 |
| 2028E | 2130 | 104 | 490 | UPS 成标配 |
| 2029E | 2400 | 116 | 484 | 光伏 MPPT 标配 |
| 2030E | 2700 | 129 | 478 | 大容量化见顶 |
因为单机半导体含量在持续上升:电芯从三元转向 LiFePO4 后,BMS 需监控更多串数、更严的均衡;逆变从单向走向双向全桥,半桥预驱与 IPM 用量翻倍;UI 从数码管走向彩屏 + App,eMMC 与 NOR 容量上移。这些增量最终反映在均价里——这个品类的通胀由技术升级驱动,是良性的。
2.3 中国市场:全球最大生产与消费国
中国是全球便携储能的绝对主场:四大头部品牌(EcoFlow/Jackery/BLUETTI/Anker)均为中国厂商,合计占全球出货约 60%;同时国内零售量 2025 年约 700 万台(+14.8%)。与全球节奏一致,国内也经历了 2020—2022 的爆发与 2023 后的换挡,但 2024 年起部分地区将便携储能纳入家电补贴,对 300—1000Wh 机型形成托底。
① 国补透支——若 2024—2025 的补贴提前释放需求,2026 上半年可能重现扫地机的需求回落;② 价格战——300—500Wh 入门段已成红海,羽博、移族等以低价抢量,压缩 PMIC 与存储的 BOM 空间。对供应链的含义:增量看 1kWh+ 高端,存量看成本下探机型的国产替代。
渠道结构:线上(京东、天猫、抖音、拼多多)占国内零售约七成,抖音/拼多多靠场景化直播触达下沉与价格敏感用户,是 300—500Wh 入门机增量的主要来源。下沉市场对价格更敏感,会强化「SPI NAND 替代小 eMMC」的降本趋势——这与第 5 章的存储方案判断吻合。
2.4 品牌与容量档位结构:中国品牌包揽全球
全球品牌格局高度集中。EcoFlow(正浩)、Jackery(电小二)、BLUETTI(铂陆帝)、Anker(安克)四家中国厂商合计占全球出货约 60%测算,Goal Zero 等海外品牌份额被持续压缩。竞争焦点已从「中外对抗」变为中国品牌之间的技术军备竞赛——双向逆变、光伏 MPPT、UPS 无缝切换成为差异化主线。
| 容量档位 | 出货份额 | 典型价格 | 存储配置 | PMIC 器件数 |
|---|---|---|---|---|
| 300Wh 以下 | 28% | 300—600 元 | NOR 8—16 Mb + 小 eMMC/SPI NAND | 4—10 颗 |
| 300—500Wh | 34% | 600—1200 元 | NOR 16 Mb + eMMC 4—8 GB | 10—20 颗 |
| 500Wh—1kWh | 22% | 1200—2500 元 | 双 MCU + eMMC 8 GB | 20—40 颗 |
| 1—2kWh | 11% | 2500—5000 元 | 双向逆变 + eMMC 8—16 GB | 40—60 颗 |
| 2kWh 以上 | 5% | 5000 元以上 | 双逆变桥 + IPM + eMMC 16 GB | 60—80 颗 |
品牌份额为报告按上市公司公告与券商研报公开信息测算测算;容量档位结构按 2025 年全球约 1450 万台出货拆分,出货份额为报告测算。
注意 1—2kWh 与 2kWh+ 档位合计虽仅占 16%,但其 PMIC 器件数(40—80 颗)是入门段的 4—16 倍,是电源管理芯片价值量的最大来源——这也是第 10 章 PMIC 套片机会的量化基础。
2.6 下游终端厂商格局
补充 前文已给出品牌份额概览,本节从供应链视角补全户外电源的下游格局——品牌画像、采购特征与决策维度。这三层决定"向谁报价、谁真正下单"。主要生产厂商 = 下游整机/终端制造商(EcoFlow、Jackery、BLUETTI、Anker、德兰明海等),不是上游芯片方案商。
| 品牌 | 定位 | 2025 地位 | 技术方向 | 对芯片厂的判断 |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow 正浩 | 全球高端 | 1kWh+ 与双向逆变领跑,全球出货约 20% | 双向逆变、UPS、App | 器件要求高、认证严,是 PMIC 套片的高价值突破口 |
| Jackery 电小二 | 北美主力 | 500Wh 主力,北美渠道强,全球约 18% | 光伏 MPPT、轻量化 | 量大、成本敏感,SPI NAND 替代 eMMC 的优质场景 |
| BLUETTI 铂陆帝 | 离网专业 | LiFePO4 与离网场景强,全球约 12% | LiFePO4、离网 | 多串 LiFePO4 充电管理需求明确,是缺口的最大买方 |
| Anker 安克 | 上市高性价比 | 渠道 + 品牌强,全球约 10%,为上市公司 | PD 快充、集成化 | 供应链透明、认证齐全,适合做参考设计标杆 |
| Goal Zero | 北美老牌 | 户外老牌,约 5%,份额被压缩 | 稳健、保守 | 进口器件为主,国产替代空间待开拓 |
| 德兰明海 | 专业储能 | 2kWh+ 专业机有优势 | 大容量、全桥 | 功率高,半桥预驱与 IPM 用量大 |
| 移族 / 羽博 | 性价比长尾 | 300—500Wh 红海,以低价抢量 | 极致降本 | 对 BOM 极敏感,是 SPI NAND 与国产 NOR 的最快上量池 |
供应链与采购特征
| 维度 | 现状 | 对存储 / PMIC 原厂的含义 |
|---|---|---|
| 品牌集中度 | 前四中国品牌(EcoFlow/Jackery/BLUETTI/Anker)合计约 60% | 客户高度集中,绑定头部即覆盖六成市场 |
| 生产模式 | 多数品牌采用 EMS/ODM 代工(如欣旺达、显盈等体系) | 需同时攻克品牌方与代工厂两端,规格由品牌定、采购由代工执行 |
| 技术焦点 | 已从"能逆变"变为 LiFePO4 + 双向逆变 + UPS + 光伏 MPPT | 多串充电、半桥预驱、IPM、采样 LDO 需求随功率翻倍,电源含量持续上升 |
| 国产化率 | 存储国产率已高;PMIC 中 LDO/驱动较成熟,多串充电与高压 Buck 仍偏进口 | 电源侧进口替代空间大,是结构性机会 |
采购决策维度
| 维度 | 品牌方关注 | 对原厂报价的启示 |
|---|---|---|
| 成本 | BOM 极致管控,尤其 300—500Wh 红海 | SPI NAND 替代 eMMC、国产 NOR 是最快降本点 |
| 可靠性 | 宽温、循环寿命、掉电安全是硬指标 | 宽温 NOR + 磨损均衡方案比单纯器件参数更打动人 |
| 供货 | 旺季(Q3—Q4)备货集中,怕断料 | 量产就绪度(MP 状态)比送样型号权重高 |
| 方案 | 偏好"参考设计 + 物料清单"一体化 | PMIC 套片 + 存储打包比单颗打更易导入 |
① 前四品牌即六成市场——EcoFlow/Jackery/BLUETTI/Anker 合计约 60%,集中度高,销售资源应聚焦头部。② 电源是主战场、存储是快赢——PMIC 器件数随容量指数上升,但多串充电 IC 是缺口;存储无 DRAM 需求、覆盖率高达约 82%,可先以 SPI NAND 替代小 eMMC 快速上量。③ ODM 模式需双线突破——规格由品牌定、采购由代工执行,两层都要覆盖,且参考设计比单颗器件更易被采纳。④ 盯紧 LiFePO4 多串化——电芯从 3—4 串三元转向 4—8 串 LiFePO4,充电管理 IC 串数要求翻倍,是 XTX 补齐产品线的第一优先级。
来源:上市公司公告(安克创新等)、券商研报、产业媒体与公开拆机;份额为出货口径测算,多源并列标注。
3 · 用量分析
本章是全篇的重心。市场有多大是别人的事,单机吃多少 PMIC、多少存储、这个池子值多少钱,才是芯片厂商要算的账。结论先说:户外电源是「电源器件数远大于存储器件数」的品类,2025 年全球存储 TAM 约 13.0 亿元,而 PMIC 可服务市场约 30—70 亿元(按单机 4—80 颗、单颗 0.5—3 元估算)。
3.1 出货量拆解:大容量段是增量引擎
按容量档位拆分 2025 年全球约 1450 万台出货:300Wh 以下约 406 万台(28%)、300—500Wh 约 493 万台(34%)、500Wh—1kWh 约 319 万台(22%)、1—2kWh 约 160 万台(11%)、2kWh 以上约 72 万台(5%)。入门段仍是基本盘,但 1kWh+ 段增速最快(18%—24%)——这是 PMIC 与存储价值上移的主引擎。
| 容量档位 | 2025 出货(万台) | 同比 | 存储需求特征 | PMIC 器件数(估) |
|---|---|---|---|---|
| 300Wh 以下 | 406 | +6% | BMS NOR 8—16 Mb + 小 eMMC/SPI NAND | 4—10 颗 |
| 300—500Wh | 493 | +8% | BMS/主控 NOR 16 Mb + eMMC 4—8 GB | 10—20 颗 |
| 500Wh—1kWh | 319 | +12% | 双 MCU + eMMC 8 GB + SPI NAND 备份 | 20—40 颗 |
| 1—2kWh | 160 | +18% | 双向逆变 + eMMC 8—16 GB + NOR 32 Mb | 40—60 颗 |
| 2kWh 以上 | 72 | +24% | 双逆变桥 + IPM + eMMC 16 GB | 60—80 颗 |
数据来源:报告按 2025 年全球约 1450 万台出货拆分测算;PMIC 器件数为按典型方案估算,随功率与功能增减。
容量每翻一倍,电源链路的复杂度不是线性增长:① 电芯串数翻倍(4 串→8 串 LiFePO4),充电管理需更高耐压与更多均衡通道;② 逆变功率翻倍,半桥预驱与 IPM 数量上升;③ 多路输出(AC/USB-C PD/12V/19V)各自需要同步 Buck/Boost;④ 散热风扇、电量指示、分路负载开关随之增加。2kWh+ 机型的 PMIC 器件数可达入门机的 8—16 倍。
3.2 单机存储用量:四档配置
把市面上的机型按容量分成四档,存储配置呈现清晰断层。分水岭在 500Wh:这个价位以下,主控多为 BMS MCU + 一颗通用 MCU,存储以 SPI NOR(8—16 Mb)为主,部分配小 eMMC(4 GB)或 SPI NAND(1 Gb—2 Gb);这个价位以上,彩屏 UI、运行日志、固件 OTA 成为刚需,必须 eMMC(8—16 GB)或较大 SPI NAND。
| 档位 | 典型主控 | SPI NOR | eMMC / SPI NAND | 其他存储 | 典型机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 档 300Wh 以下 | BMS MCU(航顺/国民/芯海)+ 通用 MCU | 8—16 Mb(Boot + 参数) | eMMC 4 GB 或 SPI NAND 1 Gb—2 Gb | 无 | 羽博、移族入门款 |
| B 档 300—500Wh | BMS MCU + 逆变控制 MCU(C2000 类/ARM) | 16 Mb(双 MCU 各一颗) | eMMC 4—8 GB 或 SPI NAND 2 Gb—8 Gb | 无 | Jackery 500 / EcoFlow 入门 |
| C 档 500Wh—1kWh | 双 MCU + 显示 MCU | 32 Mb(含 UI 资源) | eMMC 8 GB | SPI NAND 4 Gb 备份 | BLUETTI AC60 / EcoFlow RIVER |
| D 档 1kWh 以上 | 逆变控制 MCU + BMS MCU + 通信 MCU | 32—64 Mb(多固件) | eMMC 8—16 GB | SPI NAND 8 Gb 参数备份 | EcoFlow DELTA / 德兰明海 |
配置为报告按公开拆机信息、方案商资料与主控平台规格整理测算;同一档位内不同品牌差异可达一倍。
容量为什么会涨到这个程度?三个驱动因素:① UI 与日志——彩屏界面、运行日志、故障记录、OTA 固件包,轻松吃掉数 GB eMMC;② BMS 参数——每串电芯的电压/温度曲线、SoC 算法系数、循环次数需持久化,且写入频繁;③ 多固件——BMS、逆变、显示、通信各自一颗 MCU,各有 Boot 与参数区。这三者叠加,让 eMMC 从「存个日志」变成「系统盘」。
3.3 细分品类用量:光伏 MPPT 与双向逆变带来的净增量
2025 年最值得单独拆的是光伏 MPPT 充电与双向逆变:1kWh+ 机型普遍标配太阳能输入(100—600 W),且支持「由电池逆变供电」与「由电网/太阳能给电池充电」共用同一全桥。它相对传统单向机型多了什么?一套 MPPT 算法(需 MCU 算力与采样)、一套双向逆变控制环路(需更高带宽的半桥预驱与电流采样 LDO)。
| 增量模块 | 带来的存储/控制需求 | 量级 |
|---|---|---|
| 光伏 MPPT 控制 | 需 MCU 跑最大功率点跟踪算法,参数需持久化 | 中 |
| 双向逆变环路 | 电流/电压采样频率高,需低噪声 LDO 与高精度基准 | 中 |
| UPS 无缝切换状态机 | 切换阈值、计时、保护需掉电保持 | 小 |
| App 互联 | Wi-Fi/BLE 固件、配网信息、用户配置需 NOR/eMMC | 中 |
| 电量指示/屏驱 | LED 条或彩屏驱动参数需掉电保持 | 小 |
结论:光伏与双向逆变给 PMIC 带来的增量远大于存储——半桥预驱、IPM、采样 LDO、高压 Buck 的用量随功率翻倍。但对存储也有间接利好:多 MCU 架构让每颗 MCU 各需一颗 NOR,NOR 的总颗数随控制域拆分而上升。
户外电源对存储的要求与扫地机不同:没有 DRAM,但工况更恶劣——宽温(-20℃—60℃ 甚至更宽)、振动、长期浮充与深度循环、以及 BMS 参数的高频小写入与随机掉电(用户可能随时拔掉负载)。谁能把宽温、掉电安全、磨损均衡做好,谁就能拿下 BMS 这颗高价值的 NOR。
3.4 存储 TAM 测算
测算方法:把全球出货按档位拆分,乘以各档单机存储 BOM 价值,再加总。2025 年四档占比按容量结构(本节 3.1)确定——入门与主流段占绝对多数,但大容量段价值密度更高。
| 档位 | 2025 出货占比 | 2025 出货(万台) | 单机存储 BOM(元) | 2025 TAM(亿元) | 2030E 占比 | 2030E TAM(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 档 300Wh 以下 | 28% | 406 | 8—15(中值 11) | 2.4 | 24% | 2.6 |
| B 档 300—500Wh | 34% | 493 | 14—26(中值 19) | 4.6 | 33% | 6.2 |
| C 档 500Wh—1kWh | 22% | 319 | 24—42(中值 32) | 3.5 | 26% | 6.0 |
| D 档 1kWh 以上 | 16% | 231 | 38—65(中值 50) | 2.5 | 17% | 6.8 |
| 合计 | 100% | 1450 | — | 13.0 | 100% | 21.6 |
出货量 CAGR 约 9.1%,但 TAM CAGR 约 10.7%,多出来的近 1.6 个百分点来自结构升级——D 档占比从 16% 升至 17%、C 档从 22% 升至 26%,高价值档位占比提升;同一档位内的 eMMC 与 SPI NAND 容量逐年上移。这意味着即使出货增速放缓,存储市场仍能维持两位数增长。
需要提醒的是,这个测算不含 2025—2026 年存储涨价的影响。参考行情记录,2025 年 NAND 现货上涨约 207%,若按涨价后单价重算,2026 年 TAM 名义值会高于趋势线,但涨价同时压制终端出货——厂商要么涨价、要么降配,两种反应对存储厂商都不全是好事。
4 · 技术演进
户外电源的技术演进有一条清晰主线:从「能逆变」到「能双向、能离网、能无缝切换」。每一步都直接抬高电源与存储的半导体含量。理解这条线,才能判断哪些需求是刚性的、哪些是泡沫。
4.1 电芯演进:LiFePO4 替代三元
2020—2022 年主流电芯是三元锂(NCM),循环寿命约 500—800 次;2023 年起 LiFePO4(磷酸铁锂)凭借 3000—6000 次循环与更高安全裕度,在 500Wh 以上机型快速渗透。2025 年新机 LiFePO4 渗透率已超 50%测算,预计 2030E 超 80%。这把电芯包从「3—4 串三元」变成「4—8 串 LiFePO4」,对 BMS 串数监控与充电管理 IC 的串数要求直接翻倍。
| 电芯类型 | 标称电压/串 | 循环寿命 | 安全 | 代表机型档位 | 对芯片含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三元锂 NCM | 3.6—3.7 V / 3—4 串 | 500—800 次 | 中 | 入门 300Wh 以下 | 充电 IC 仅需 3—4 串 |
| LiFePO4 | 3.2 V / 4—8 串 | 3000—6000 次 | 高 | 500Wh 以上主流 | 充电 IC 需 4—8 串,均衡通道翻倍 |
| 钠离子(早期) | 2.8—3.0 V | 2000+ 次 | 高 | 试水机型 | 串数管理另起炉灶 |
每一个电芯代际跃迁都改变充电管理 IC 的串数边界。户外电源越是往大容量走,LiFePO4 的多串化越彻底,而多串充电 IC 恰恰是国产 PMIC 最薄弱的环节——这一点在第 10 章会被如实暴露为结构性缺口。
4.2 控制架构:BMS + 逆变双 MCU
一台 1kWh+ 机型通常有 2—3 颗 MCU:BMS MCU 管电芯监控/均衡/保护,逆变控制 MCU(类 TI C2000 或 ARM Cortex-M)管 SPWM/逆变环路,部分还有显示/通信 MCU 管彩屏与 App。每颗 MCU 各需一颗 SPI NOR 存 Boot 与参数,NOR 的总颗数随控制域拆分而上升。
| 控制域 | 典型 MCU | 所需 SPI NOR | 关键要求 |
|---|---|---|---|
| BMS | 芯海/国民/航顺 等 | 8—16 Mb | 宽温、可靠、均衡参数掉电保持 |
| 逆变控制 | C2000 类 / ARM-M4 | 16—32 Mb | 快启、固件 A/B、算法系数 |
| 显示/通信 | 通用 MCU | 8—16 Mb | UI 资源、配网信息 |
| 双逆变桥(高端) | 双 C2000 类 | 32—64 Mb | 多固件、隔离启动 |
扫地机只有主控 + 副控两颗 MCU,而户外电源高端机动辄 3 颗 MCU,每颗都配一颗 NOR。这意味着同样一台机器,户外电源的 NOR 颗数可能是扫地机的 1.5 倍。加上 BMS 参数写入频繁且对掉电极其敏感,宽温、掉电安全的 NOR 是存储侧最稳的走量点。
4.3 双向逆变:充放电同桥
早期机型充电(AC→DC)与逆变(DC→AC)用两套独立电路;新一代用同一全桥 + 双向控制,省器件也省体积。代价是控制环路更复杂:需更高带宽的半桥预驱、更准的电流/电压采样 LDO,以及承担主功率的 IPM 或 MOS 半桥。
对 PMIC 的含义:双向逆变让半桥预驱与 IPM 从「可选」变「标配」,且功率每升一档,预驱通道与 IPM 电流等级同步上移。1kWh+ 机型普遍采用 2—4 通道半桥预驱 + 600 V IPM,是电源侧价值密度最高的部分。
4.4 光伏 MPPT 充电
便携储能的核心差异化之一是太阳能自充。MPPT(最大功率点跟踪)算法需在 18—60 V 光伏输入下追踪电池包电压,通常用一颗独立 MCU 或复用主控跑算法,并配 Buck/Boost 控制器与采样链路。
| MPPT 要素 | 典型规格 | 所需器件 | 对 XTX 机会 |
|---|---|---|---|
| 光伏输入 | 100—600 W,18—60 V | Buck/Boost 控制器 | 中 |
| 跟踪算法 | 10 kHz 级扰动观察 | 独立 MCU + NOR | 高(NOR) |
| 采样 | 电压/电流高精度 | 低噪声 LDO + 基准 | 高(LDO) |
| 保护 | 反接/过压/热 | 负载开关 + 比较器 | 中 |
MPPT 与双向逆变叠加,让一套机器的「控制 MCU + 电源器件」数量远超纯充电宝,且这些器件单价不低——这是户外电源 PMIC 可服务市场大于存储的根本原因。
4.5 UPS 与 App 互联
1kWh+ 机型普遍宣传 UPS 无缝切换(<20 ms)——断电瞬间由电池接管,对控制环路的实时性与参数掉电保持提出硬要求。App 互联(Wi-Fi/BLE)则带来常驻 MCU、配网信息与用户配置,间接放大 NOR 与 eMMC 用量。
对存储的含义:UPS 切换阈值、计时、保护参数需掉电保持,且用户配置(Wi-Fi 密码、定时任务)需持久化——这些「小但不可丢」的数据,正好落在宽温、掉电安全的 NOR 与 eMMC 上。
4.6 安全与热设计:宽温是硬指标
户外电源工作温区远宽于家电:−20℃—60℃ 是常见规格,部分专业机要求 −30℃—65℃;且长期处于浮充/深度循环,BMS 参数的写入频次与一致性要求高。
| 工况 | 主控策略 | 存储状态 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 常温浮充 | BMS 周期采样 | 参数低频写入 | 低 |
| 深度放电 | 截止保护 + 记循环数 | 高频写循环计数 | 中 |
| 低温启动 | 加热膜预热 | 参数只读 | 低温 NOR 失效 |
| 高温工况 | 降额 + 风扇 | 日志持续写 | 高温掉速 |
| 随机掉电 | 紧急存关键状态 | 必须一致性 | 变砖风险 |
户外电源不同于手机:它会被带到极寒旷野、也会被晒在 60℃ 车厢,且用户可能随时拔掉负载或太阳能板。这要求存储层具备:① 宽温工作能力(−40℃—85℃ 工业级 NOR);② 掉电安全的参数区;③ 磨损均衡(循环计数高频写)。缺任何一项,都会表现为「用一年后续航骤降、参数错乱、无法开机」。