1. Global Automotive PCB Market Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Global Automotive PCB Market – Market Definition and Overview
3. Global Automotive PCB Market – Executive Summary
3.1. Market Snippet By Type
3.2. Market Snippet By Substrate
3.3. Market Snippet By Fuel Type
3.4. Market Snippet By Autonomous Driving Levels
3.5. Market Snippet By Application
3.6. Market Snippet By Region
4. Global Automotive PCB Market-Market Dynamics
4.1. Market Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Tremendously improving the demand for electric vehicles in various developing regions
4.1.1.2. Improving demand for advanced safety, convenience and comfort systems in automotive industry
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High cost of the product
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Global Automotive PCB Market – Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. Global Automotive PCB Market – COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Healthcare and Life Sciences Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. Global Automotive PCB Market – By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Single-Sided PCBs*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Double-Sided PCBs
7.4. Multilayer PCBs
7.5. Flex PCBs
7.6. Rigid PCBs
7.7. Rigid-Flex PCBs
7.8. HDI PCBs
7.9. LED PCBs
8. Global Automotive PCB Market – By Substrate
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Substrate
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Substrate
8.2. Ceramic Substrate board*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis
8.3. PTFE PCBs
8.4. Metal Core PCBs
8.5. Others
9. Global Automotive PCB Market – By Fuel Type
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel Type
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Fuel Type
9.2. Gasoline*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Diesel
9.4. Electric
9.5. Hybrid Electric
9.6. Plug-in Hybrid Electric
10. Global Automotive PCB Market – By Autonomous Driving Levels
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Autonomous Driving Levels
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Autonomous Driving Levels
10.2. Level 0 – No automation*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Level 1 – Driver assistance
10.4. Level 2 – Partial automation
10.5. Level 3 – Conditional driving automation
10.6. Level 4 – High driving automation
10.7. Level 5 – Full driving automation
11. Global Automotive PCB Market – By Application
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
11.2. Airbag controls*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Anti-lock brake systems
11.4. Power steering
11.5. Audio-video systems
11.6. Climate control
11.7. Engine-timing systems
11.8. Ignition systems
11.9. Others
12. Global Automotive PCB Market – By Region
12.1. Introduction
12.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
12.3. Market Attractiveness Index, By Region
12.4. North America
12.4.1. Introduction
12.4.2. Key Region-Specific Dynamics
12.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
12.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Substrate
12.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel Type
12.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Autonomous Driving Levels
12.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.4.8.1. U.S.
12.4.8.2. Canada
12.4.8.3. Mexico
12.5. Europe
12.5.1. Introduction
12.5.2. Key Region-Specific Dynamics
12.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
12.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Substrate
12.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel Type
12.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Autonomous Driving Levels
12.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.5.8.1. Germany
12.5.8.2. UK
12.5.8.3. France
12.5.8.4. Italy
12.5.8.5. Spain
12.5.8.6. Rest of Europe
12.6. South America
12.6.1. Introduction
12.6.2. Key Region-Specific Dynamics
12.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
12.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Substrate
12.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel Type
12.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Autonomous Driving Levels
12.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.6.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.6.8.1. Brazil
12.6.8.2. Argentina
12.6.8.3. Rest of South America
12.7. Asia-Pacific
12.7.1. Introduction
12.7.2. Key Region-Specific Dynamics
12.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
12.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Substrate
12.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel Type
12.7.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Autonomous Driving Levels
12.7.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12.7.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
12.7.8.1. China
12.7.8.2. India
12.7.8.3. Japan
12.7.8.4. Australia
12.7.8.5. Rest of Asia-Pacific
12.8. Middle East and Africa
12.8.1. Introduction
12.8.2. Key Region-Specific Dynamics
12.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
12.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Substrate
12.8.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Fuel Type
12.8.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Autonomous Driving Levels
12.8.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13. Global Automotive PCB Market – Competitive Landscape
13.1. Competitive Scenario
13.2. Market Positioning/Share Analysis
13.3. Mergers and Acquisitions Analysis
14. Global Automotive PCB Market – Company Profiles
14.1. RLX Solutions Inc.
14.1.1. Company Overview
14.1.2. Product Portfolio and Description
14.1.3. Key Highlights
14.1.4. Financial Overview
14.2. Millenium Circuits Limited
14.3. Imagineering Inc.
14.4. NCAB GROUP
14.5. OnBoard Circuits Inc.
14.6. 3CEMS Group
14.7. A-FLEX
14.8. Agile Circuit Co. Ltd.
14.9. Aimtron Electronics Pvt. Ltd.
14.10. Alfatron
LIST NOT EXHAUSTIVE
15. Global Automotive PCB Market – Premium Insights
16. Global Automotive PCB Market – DataM
16.1. Appendix
16.2. About Us and Services
16.3. Contact Us
| ※参考情報 自動車用プリント基板(PCB)は、自動車の電子機器やシステムの核心を成す重要な部品です。自動車産業の発展と共に、複雑な電子回路を搭載した車両が増えており、それに伴い自動車用PCBの重要性も高まっています。これらのPCBは、エンジン制御ユニットや安全システム、エンターテインメントシステムなど、さまざまな用途に使用されており、その技術基盤は日々進化しています。 自動車用PCBには、いくつかの種類があります。まず、単層基板や多層基板、フレキシブル基板などがあります。単層基板は最も基本的な形式で、比較的簡単な回路に使用されます。一方、多層基板は、複雑な回路を収容する能力があり、車両のコンパクトな設計に適しています。フレキシブル基板は、曲げたり折り曲げたりできる特性を持ち、狭い場所や特殊な形状に合わせた設計が可能です。また、このような基板は、軽量であるため、燃費向上にも寄与します。 次に、自動車用PCBの用途について考えてみましょう。例えば、エンジン制御ユニット(ECU)においては、燃料噴射や点火タイミングを管理し、効率的なエンジン運転を実現します。また、アンチロックブレーキシステム(ABS)や車両安定制御(VSC)などの安全システムでは、危険を回避し運転の安全性を高める役割があります。さらに、インフォテインメントシステムやナビゲーションシステムにおいても、ユーザーとのインターフェースを実現するためにPCBは重要な役割を果たしています。 自動車用PCBは、その使用環境にも特有の要求があります。高温や低温、振動、湿度、化学薬品など、厳しい環境条件下でも動作する必要があります。そのため、特別な材料や設計が求められます。例えば、耐熱性や耐湿性に優れた材料を用いることで、長寿命を確保します。また、高周波特性を求められる場合には、特別な基材や製造プロセスが必要となることがあります。 関連する技術としては、信号伝送技術や接続技術が挙げられます。近年では、車両内での高データレート通信が求められており、高速シリアル通信や、CAN(Controller Area Network)、LIN(Local Interconnect Network)などのプロトコルが広く利用されています。これらの通信技術は、自動車内の複数の電子機器間の情報伝達を迅速に行うために重要です。 また、半導体技術やセンサー技術も自動車用PCBにおいては無視できない要素です。特に、自動運転や高度な運転支援システム(ADAS)の実現に向けて、多くのセンサーが必要とされ、これを管理するためのPCB設計はますます複雑になります。さらに、これらのセンサーと連携するためのソフトウェアやアルゴリズムの開発も重要な課題となっています。 環境への配慮も重要な観点です。自動車業界全体がカーボンニュートラルを目指す中で、PCBの製造プロセスや使用材料にも環境に配慮した選択が求められています。リサイクル可能な材料や、環境負荷の少ない製品の開発が進められています。 自動車用PCBの市場は、今後も成長が予測されています。特に電気自動車や自動運転車の普及により、より高度な電子機器が求められ、PCBの需要もますます増加するでしょう。これに対応するため、継続的な技術革新と、製造プロセスの最適化が必要となります。 自動車用PCBは、単なる配線基板ではなく、車両の知能を支える重要な技術的基盤であり、今後もその進化が期待されます。自動車産業の先端を担うこの分野での技術開発は、私たちの移動手段をより安全で快適なものにするために欠かせません。これからの自動車とその技術において、PCBの役割はますます重要になるでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


