目次
1 エグゼクティブ・サマリー 29
2 市場紹介 32
2.1 定義 32
2.2 調査範囲 32
2.3 調査目的 32
2.4 市場構造 33
3 調査方法 34
3.1 概要 34
3.2 データの流れ 36
3.2.1 データマイニングプロセス 36
3.3 購入データベース: 37
3.4 二次ソース: 38
3.4.1 二次調査のデータフロー: 39
3.5 一次調査: 40
3.5.1 一次調査のデータフロー: 41
3.5.2 一次調査:実施したインタビュー数 42
3.5.3 一次調査:対象地域 42
3.6 市場規模推定のためのアプローチ: 43
3.6.1 収益分析アプローチ
3.7 データ予測 44
3.7.1 データ予測手法 44
3.8 データモデリング 45
3.8.1 ミクロ経済要因分析: 45
3.8.2 データモデリング: 45
4 市場ダイナミクス 47
4.1 導入 47
4.2 推進要因 48
4.2.1 電気自動車の使用の増加 48
4.2.2 鉄道アプリケーションにおける DC-DC コンバータの使用急増 48
4.2.3 産業オートメーションにおける採用の増加 49
4.2.4 太陽エネルギーにおける堅調なアプリケーション 50
4.3 阻害要因 51
4.3.1 DC-DCコンバータの高コスト 51
4.3.2 短いホールドアップ時間が成長の妨げ 52
4.3.3 製品製造上の課題 52
4.4 機会 54
4.4.1 様々な産業における iot アプリケーションの増加 54
4.4.2 5G 技術の採用増加 54
4.4.3 UAV と人工衛星の需要増加 55
4.5 課題 56
4.5.1 半導体の世界的な不足 56
4.5.2 高性能の維持と小型化 57
4.5.3 規制と安全基準 57
4.6 トレンド 58
4.6.1 北米 58
4.6.1.1 通信産業の成長 58
4.6.1.2 エモビリティ・インフラの台頭 58
4.6.1.3 航空宇宙・防衛 58
4.6.2 欧州 58
4.6.2.1 産業オートメーションの拡大 58
4.6.2.2 医療技術の進歩 58
4.6.2.3 再生可能エネルギープロジェクトの展開 58
4.6.3 アジア太平洋 58
4.6.3.1 通信・データセンターインフラの増加 58
4.6.3.2 民生用電子機器市場の拡大 58
4.6.3.3 再生可能エネルギー投資の拡大 59
4.6.4 南アメリカ 59
4.6.4.1 再生可能エネルギーの開発 59
4.6.4.2 エモビリティ・インフラの拡大 59
4.6.4.3 産業オートメーションへの取り組み 59
4.6.5 中東・アフリカ 59
4.6.5.1 通信インフラの整備 59
4.6.5.2 産業用ロボットの導入 59
4.6.5.3 再生可能エネルギープロジェクト 59
5 市場要因分析 60
5.1 バリューチェーン分析 60
5.1.1 原材料サプライヤー 60
5.1.2 製造業者 61
5.1.3 ディストリビューターと卸売業者 61
5.1.4 小売業者 61
5.1.5 エンドユーザー
5.2 ポーターの5つの力モデル 62
5.2.1 新規参入の脅威 62
5.2.2 供給者の交渉力 63
5.2.3 代替品の脅威 63
5.2.4 買い手の交渉力 63
5.2.5 ライバルの激しさ 63
5.3 市場ペステル分析 63
5.3.1 政治 63
5.3.2 経済 64
5.3.3 社会 64
5.3.4 技術 64
5.3.5 環境 64
5.3.6 法律
5.4 市場スウォット分析 65
5.5 規制の枠組み 65
5.6 COVID-19の影響分析 66
5.6.1 自動車産業全体への影響 66
5.6.1.1 経済への影響 67
5.6.2 DC-DCコンバータ市場への影響 68
5.6.3 DC-DCコンバータのサプライチェーンへの影響 68
5.6.3.1 主要原材料の価格変動 68
5.6.3.2 生産停止 69
5.6.3.3 キャッシュフローの制約 69
5.6.3.4 輸出入への影響 69
5.6.4 DC-DCコンバータの市場需要への影響 70
5.6.4.1 制限/閉鎖による影響 70
5.6.4.2 消費者感情 70
6 DC-DCコンバータの世界市場、垂直市場別 72
6.1 概要 72
6.2 通信 75
6.3 エモビリティ 75
6.4 産業用ロボット 75
6.5 サービスロボット
6.6 航空宇宙・防衛 76
6.7 医療 76
6.8 鉄道 76
6.9 サーバー、ストレージ、ネットワーク 76
6.10 民生用電子機器 77
6.11 エネルギー・電力 77
6.12 海洋 77
7 DC/DC コンバータの世界市場、フォームファクタ別 78
7.1 導入 78
7.2 シャーシ 80
7.3 シャーシマウント 80
7.4 DINレール 80
7.5 PCBマウント 80
7.6 ラック 81
7.7 SMD/SMT 81
7.8 スルーホール 81
8 DC/DC コンバータの世界市場:入力電圧別 82
8.1 導入 82
8.2 12V 84
8.3 9-36V 84
8.4 18-75V 84
8.5 40-160V 84
8.6 >200V 85
9 DC/DC コンバータの世界市場:出力電圧別 86
9.1 はじめに 86
9.2 <2V 88
9.3 3.3V 88
9.4 5V 88
9.5 12V 88
9.6 15V 89
9.7 24V 89
9.8 >24V 89
10 DC/DC コンバータの世界市場、出力電力別 90
10.1 はじめに
10.2 0-100W 91
10.3 101-250W 92
10.4 251W-500W 92
10.5 500-1000W 92
10.6 >1000W 93
11 DC/DC コンバータの世界市場、出力数別 94
11.1 導入 94
11.2 シングル 95
11.3 デュエル 96
11.4 トリプル 96
11.5 マルチプル 96
12 DC/DC コンバータの世界市場:製品タイプ別 97
12.1 導入 97
12.2 絶縁型DC-DCコンバータ 98
12.3 非絶縁型DC-DCコンバータ 99
13 DC-DCコンバータの世界市場:絶縁動作電圧別 100
13.1 導入 100
13.2 50-150V 102
13.3 150-250V 102
13.4 200-1000V 102
13.5 >2500V 102
14 直流DCコンバータの世界市場、地域別 103
14.1 概要 103
14.1.1 DC DCコンバータの世界市場:地域別、2022年対2032年(百万米ドル) 103
14.1.2 DC DCコンバータの世界市場:地域別、2019年~2032年(百万米ドル) 104
14.1.3 米国 109
14.1.4 カナダ 111
14.1.5 メキシコ 113
14.2 欧州 116
14.2.1 欧州 118
14.2.2 イギリス 121
14.2.3 ロシア 124
14.2.4 ドイツ 127
14.2.5 フランス 130
14.2.6 イタリア 133
14.2.7 スペイン 135
14.2.8 オランダ 137
14.2.9 ポーランド 140
14.2.10 スウェーデン 142
14.2.11 オーストリア 144
14.2.12 その他のヨーロッパ 147
14.3 アジア太平洋地域 150
14.3.1 アジア太平洋地域 152
14.3.2 中国 154
14.3.3 日本 157
14.3.4 インド 159
14.3.5 韓国 161
14.3.6 オーストラリア 164
14.3.7 マレーシア 166
14.3.8 シンガポール 168
14.3.9 その他のアジア太平洋地域 171
14.4 中東・アフリカ 174
14.4.1 中東・アフリカ 176
14.4.2 サウジアラビア 178
14.4.3 UAE 181
14.4.4 南アフリカ 183
14.4.5 その他の中東・アフリカ地域 185
14.5 南米 188
14.5.1 南米 190
14.5.2 ブラジル 193
14.5.3 アルゼンチン 195
14.5.4 その他の南米諸国 197
15 競争環境 200
15.1 はじめに 200
15.2 市場分析、2022年 200
15.3 競合のダッシュボード 201
15.3.1 提携/提携 202
15.3.2 製品開発/新製品/事業拡大 202
16 企業プロファイル 205
Texas Instrument
Delta Electronics Inc.
Vicor Corporation
Mouser Electronics
Murata Manufacturing Co, Ltd.
General Electric
Traco Electronics AG
Analog Devices, Inc.
STMicroelectronics NV
cui Inc.
Cincon ElectronicsCo., Ltd.
TDK-Lambda Corporation
Infineon Technologies AG
| ※参考情報 DC-DCコンバータは、直流電源から別の直流電圧に変換する装置です。主に電力の効率的な管理と供給が求められる様々な分野で広く使用されています。ここでは、DC-DCコンバータの定義、種類、用途、関連技術について詳しく説明します。 DC-DCコンバータは、入力電圧を異なる出力電圧に変換します。コンバータは、電圧を昇圧するもの(昇圧型)、降圧するもの(降圧型)、またはその両方を行うもの(昇降圧型)に分類されます。これにより、それぞれのデバイスやシステムが必要とする最適な電圧レベルで動作することが可能になります。DC-DCコンバータは、バッテリー駆動のデバイスや再生可能エネルギーシステム、電源供給回路など、さまざまなアプリケーションで普及しています。 代表的なDC-DCコンバータの種類には、まず昇圧コンバータ(ブーストコンバータ)があります。昇圧コンバータは、入力電圧よりも高い出力電圧を得るための構成で、主にバッテリーの電圧を上げて使用する際に利用されます。次に、降圧コンバータ(ブックコンバータ)があり、これは入力電圧を下げて出力電圧を得るためのコンバータです。特に電子機器での電源供給に用いられるほか、高効率な電源設計が求められる場面で重宝されています。また、昇降圧コンバータは、その名のとおり、入力電圧に応じて昇圧または降圧の両方を行うことができ、多様な用途に対応可能です。 DC-DCコンバータの用途は多岐にわたります。例えば、ノートパソコンやスマートフォンなどのポータブルデバイスでは、バッテリーの電圧を適切に変換して内部回路に供給する役割を果たします。また、再生可能エネルギーシステムにおいては、太陽光発電や風力発電からの出力電圧を適切に調整し、蓄電池やグリッドに接続するために使用されます。車載用の電源コンバータも重要な役割を担い、電気自動車やハイブリッド車では、駆動モーターや各種電装品のために電圧が変換されます。 DC-DCコンバータは、エネルギー効率の向上を図るために様々な技術が用いられています。スイッチング技術やフィードバック制御回路がその中心です。スイッチング技術では、トランジスタなどのスイッチ素子を利用して電力を効率的に制御し、無駄な熱損失を減少させることが可能です。フィードバック制御では出力電圧を監視し、必要に応じてスイッチの動作を調整することで、出力電圧の安定を図ります。このような技術により、DC-DCコンバータは高効率かつ高性能な電源供給を実現しています。 さらに、最近ではシステムの小型化や軽量化が求められる中で、集積回路にDC-DCコンバータを組み込む技術も進化しています。これにより、電源回路がコンパクト化され、様々なデバイスに容易に組み込むことができるようになります。また、パワーエレクトロニクスの進展により、さらなる高効率化や低ノイズ化が進められています。 DC-DCコンバータは、直流電圧を効率的に変換し、様々な用途で活躍する重要なデバイスです。多様な種類や技術が存在し、それぞれのニーズに応じた最適な電源ソリューションを提供することで、現代の電気機器やシステムに欠かせない存在となっています。これからの電気自動車や再生可能エネルギーの利用拡大においても、DC-DCコンバータの役割はますます重要になるでしょう。 |
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