1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 グローバルインテリジェントパワーモジュール(IPM)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 定格電圧別市場区分
6.1 600V以下
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 601V-1200V
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 1200V以上
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 定格電流別の市場区分
7.1 100A以下
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 101A-600A
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 600A以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 回路構成別市場分析
8.1 6-PAC
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 7-PAC
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 電力デバイス別市場分析
9.1 IGBT
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 MOSFET
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 用途別市場分析
10.1 民生用電子機器
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 サーボドライブ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 輸送
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 再生可能エネルギー
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要企業のプロファイル
16.3.1 富士電機株式会社
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 フューチャー・エレクトロニクス株式会社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 インフィニオン・テクノロジーズ AG
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 三菱電機株式会社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 オン・セミコンダクター・コーポレーション
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務状況
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 ROHM株式会社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 サンケン電気株式会社
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.8 SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.9 STマイクロエレクトロニクス N.V.
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.10 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
表2:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場予測:定格電圧別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場予測:電流定格別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場予測:回路構成別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場予測:パワーデバイス別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場構造
表9:グローバル:インテリジェントパワーモジュール市場:主要プレイヤー
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 Intelligent Power Module (IPM) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Voltage Rating
6.1 Upto 600V
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 601V-1200V
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 More than 1200V
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Current Rating
7.1 Upto 100A
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 101A-600A
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Above 600A
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Circuit Configuration
8.1 6-PAC
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 7-PAC
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Power Device
9.1 IGBT
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 MOSFET
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Application
10.1 Consumer Electronics
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Servo Drives
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Transportation
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Renewable Energy
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Others
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Fuji Electric Co. Ltd.
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.1.4 SWOT Analysis
16.3.2 Future Electronics Inc.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.3 Infineon Technologies AG
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Mitsubishi Electric Corporation
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.4.4 SWOT Analysis
16.3.5 ON Semiconductor Corporation
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.5.4 SWOT Analysis
16.3.6 ROHM Co. Ltd.
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.6.4 SWOT Analysis
16.3.7 Sanken Electric Co. Ltd.
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.8 SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.9 STMicroelectronics N.V.
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.10 Texas Instruments Incorporated
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
※参考情報 インテリジェントパワーモジュール(IPM)は、電力電子分野において重要な役割を果たしているデバイスです。主に電力変換や制御を行うための半導体素子が組み込まれており、特にモータードライブやスイッチング電源などの用途で広く利用されています。IPMは高い集積度を持つため、様々な機能を一つのパッケージにまとめることができ、コンパクトな設計が可能です。 一般的に、IPMは主にパワーMOSFETやIGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)といった電力半導体素子と、ドライブ回路、保護回路、サーミスタなどの温度センサーが一体化されています。このようにして、IPMは高い電力変換効率を実現するとともに、システムの全体的な信頼性を向上させることができます。 IPMの利点の一つは、そのコンパクトさです。通常の電力素子と比較して、IPMは部品数を削減できるため、基板の占有面積を小さくし、取り扱いが容易になります。また、組み込み型のドライブ回路により、外部からの制御がシンプルになるため、電力回路への設計の効率化が図れます。 さらに、IPMは過電流や過熱、短絡などの異常状態に対する保護機能を備えています。このような保護機能により、IPMはより安全に運用されるだけでなく、システム全体の故障リスクを低減することができます。特に産業用のアプリケーションでは、こうした安全対策が特に重要です。 IPMは、様々な電力アプリケーションに適用されています。例えば、電気自動車のモータードライブシステムや、家庭用のエアコン、冷蔵庫といった家電製品の中に多く使用されています。そのため、現在の社会において、エネルギー効率の向上と電力消費の削減を実現するために重要な要素となっています。 最近では、IPMの技術も進化しており、より高効率で高性能な製品が市場に登場しています。特にシリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)といった新しい材料の利用により、高い動作温度での運用や、より高速なスイッチングが可能となるIPMも開発されています。これにより、電力損失を大幅に低減し、冷却の必要性を軽減することができます。 また、IPMはデジタル制御技術との組み合わせにより、さらに柔軟で高機能な制御が可能になっています。デジタル信号処理やフィードバック制御を利用することで、動作の最適化や性能向上が図られており、特に産業用ロボットや自動化機器においてその利点が顕著に現れています。 将来的には、持続可能なエネルギーの利用や、電気自動車の普及とともに、IPMの需要はますます高まっていくことが予想されます。また、新技術の導入や材料の進化により、IPMはますます多様な用途で利用されることが期待されています。これに関連して、環境への配慮が求められる中、エネルギー効率が高く、持続的に利用可能な技術としての重要性が増しています。 総じて、インテリジェントパワーモジュールは、電力変換の効率性、信頼性、安全性を向上させる重要なコンポーネントであり、さまざまな産業分野でその利用が進んでいます。今後の技術進化によって、さらに新しい機能やアプリケーションが登場することでしょう。 |
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