1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバルFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 アーキテクチャ別市場分析
6.1 SRAMベースFPGA
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 アンチヒューズベースFPGA
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フラッシュベースFPGA
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 構成別市場分析
7.1 ローレンジFPGA
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ミッドレンジFPGA
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ハイレンジFPGA
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 最終用途産業別市場分析
8.1 IT・通信
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民生用電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 産業用
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 軍事・航空宇宙
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アクロニックス・セミコンダクター
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 サイプレス・セミコンダクター・コーポレーション(インフィニオン・テクノロジーズAG)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 SWOT分析
14.3.3 エフィニックス社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 エンシリカ・リミテッド
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 フレックスロジック・テクノロジーズ社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 ギデル社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 インテル・コーポレーション
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 ラティス・セミコンダクター・コーポレーション
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 マイクロセミ・コーポレーション(マイクロチップ・テクノロジー社)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 SWOT分析
14.3.10 クイックロジック・コーポレーション
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 台湾積体電路製造株式会社(TSMC)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 ザイリンクス社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Field Programmable Gate Array (FPGA) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Architecture
6.1 SRAM-Based FPGA
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Anti-Fuse Based FPGA
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Flash-Based FPGA
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Configuration
7.1 Low-range FPGA
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Mid-range FPGA
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 High-range FPGA
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 IT and Telecommunication
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Consumer Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Industrial
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Military and Aerospace
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Achronix Semiconductor
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Cypress Semiconductor Corporation (Infineon Technologies AG)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 SWOT Analysis
14.3.3 Efinix Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 EnSilica Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Flex Logix Technologies Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Gidel Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Intel Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Lattice Semiconductor Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Microsemi Corporation (Microchip Technology Inc.)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 SWOT Analysis
14.3.10 Quicklogic Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Xilinx Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 フィールドプログラブルゲートアレイ(FPGA)は、電子回路を構成するためのデジタル回路の一つであり、ユーザーが現場でプログラミングできる特性を持っています。FPGAは、さまざまな論理ゲート、メモリセルなどが組み合わされており、それを用いて複雑なデジタル回路を設計することが可能です。この柔軟性により、FPGAはハードウェアの再構成ができるため、特定の用途に合わせたカスタマイズが容易です。 FPGAは、一般に数千から数百万の論理ゲートを含んでおり、多数の入出力ポートを持っています。これにより、外部とのインターフェースを柔軟に設計でき、多様なシステムに対応が可能です。FPGAには、ユーザーが設計した回路を実装するための HDL(ハードウェア記述言語)によるプログラミングが用いられます。一般的なHDLとしては、VHDLやVerilogが広く使われています。 FPGAの種類には、いくつかの異なるアーキテクチャが存在します。基本的には、論理セルが多数集まった構成で、プログラマビリティを持つものが主流です。また、DSP(デジタル信号処理)機能を持つFPGAや、ANC(アナログ-デジタルコンバータ)と連携できるFPGAもあります。これにより、映像処理や音声処理といった特定の用途において、性能を最大限に引き出すことができます。 FPGAは、その特性から多くの用途に活用されています。特に、通信機器、自動車、航空宇宙、医療機器、産業用機械など、要求される性能が高い分野での利用が目立ちます。例えば、通信分野では、データパケットの処理や符号化、復号を行うためにFPGAが使われます。また、自動車の安全システムや運転支援技術においても、FPGAはリアルタイム処理が必要なため重要な役割を果たしています。 さらに、FPGAはプロトタイピングにも適しています。ASIC(特定用途向け集積回路)を設計する際に、FPGAを用いてシステム全体の動作確認を行うことで、設計のリスクを低減できます。FPGAによるプロトタイピングにより、開発時間を短縮し、設計変更にも柔軟に対応できるため、特にスタートアップ企業や新規開発プロジェクトにおいて重宝されています。 FPGAと関連する技術には、プログラマブルロジックデバイスやASIC、SoC(System on Chip)などがあります。これらのデバイスは、FPGAと同様にデジタル回路の設計に使われますが、それぞれに異なる特性や用途があります。ASICは特定の処理に特化したハードウェアを提供しますが、開発コストが高く、変更に制約があります。一方、FPGAはプログラム可能性が高く、ニーズに応じた柔軟な設計を可能にします。 また、FPGAは、近年ではAI(人工知能)や機械学習の分野でも注目されています。特に、推論処理やデータの前処理には、FPGAの並列処理能力が役立ちます。エッジコンピューティングのアプローチにおいてもFPGAは重要であり、データセンターではなく、データの生成場所近くでの処理が求められる場面で強みを発揮します。 このように、フィールドプログラブルゲートアレイ(FPGA)は、柔軟性、高い並列処理能力、迅速な開発サイクルといった特徴を持つため、様々な分野での応用が期待されています。デジタル回路設計の未来を切り開く重要な技術として、FPGAの利用は今後もますます広がっていくでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


-gr.jpg)