配電スイッチICのグローバル市場2025年:主要企業別、地域別、タイプ・用途別

◆英語タイトル:Global Power Distribution Switch ICs Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(HNI25GQM18306)◆商品コード:HNI25GQM18306
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2025年3月
◆ページ数:約100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:電子&半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖
配電スイッチIC(Power Distribution Switch IC)とは、電子機器において電力を分配し、管理するための集積回路(IC)です。このICは、デバイスの各部分への電源供給を制御し、過電流、過熱、短絡などの異常から機器を保護する役割を持っています。配電スイッチICは、特にモバイル機器やポータブルデバイスなど、限られたスペースで高機能化が求められる場合において重要な役割を果たします。

配電スイッチICの特徴として、まず第一にトランジスタを使用した電力の管理が挙げられます。これにより、低電圧、高効率での電力供給が可能になります。また、多くの配電スイッチICは、過電流保護機能や熱保護機能を内蔵しており、異常な電流が流れた場合には自動的に電源を遮断することができます。このような保護機能は、デバイスの寿命を延ばし、信頼性を向上させるために非常に重要です。

配電スイッチICの種類は多岐にわたりますが、一般的には次のようなカテゴリに分けることができます。まず、アナログ配電スイッチICとデジタル配電スイッチICです。アナログ配電スイッチICは、アナログ信号を扱い、電源供給に対する応答性が高いのが特徴です。一方、デジタル配電スイッチICは、デジタル信号を基に動作し、ロジックに基づく制御が可能です。

さらに、配電スイッチICはその構造によっても分類できます。例えば、単一チャンネル配電スイッチICやマルチチャンネル配電スイッチICがあります。単一チャンネル配電スイッチICは、一本の電源ラインを制御するのに対して、マルチチャンネル配電スイッチICは複数のラインを同時に制御することができます。このマルチチャンネル構成は、特に複雑な回路設計や、複数のデバイスを同時に駆動する用途で非常に便利です。

配電スイッチICの用途は幅広く、特にスマートフォン、タブレット、ノートパソコンといったモバイルデバイスに多く使用されます。これらのデバイスでは、バッテリーから各部品に適切な電力を供給することが求められ、配電スイッチICはその中心的な役割を担っています。また、家電製品や自動車の電子系統でも配電スイッチICは重要な部品であり、様々な機能を制御するために使用されています。

さらに、近年ではIoT(Internet of Things)デバイスの普及に伴い、配電スイッチICの需要も高まっています。IoTデバイスは、多くの場合、バッテリー駆動で動作しなければならず、エネルギー効率が非常に重要になります。配電スイッチICは、その高効率な電力管理機能により、これらのデバイスにおいても重要な役割を果たしています。

関連技術としては、電圧調整器(LDO)やDC/DCコンバーターが挙げられます。電圧調整器は入力された電圧を出力電圧に変換する装置ですが、配電スイッチICと組み合わせて使用されることが多く、デバイスに必要な電圧を供給します。DC/DCコンバーターは、直流電源の電圧を変換するための装置で、より高効率な電力供給が可能です。これらの技術と配電スイッチICを組み合わせることで、全体的な電力効率を向上させることができ、デバイスの長寿命化や性能向上に寄与します。

また、配電スイッチICはそのコンパクトな設計から、電子機器の小型化にも大きな貢献をしています。現代の電子機器は、より小型で軽量化が求められる中で、配電スイッチICはスペースの最適化を図るための重要な選択肢となります。この小型化は、設計者にとって大きな利点となり、全体のデバイス設計において非常に重要な要素です。

また、配電スイッチIC市場は急速に成長しており、技術革新が進む中で多様な製品が投入されています。これに伴い、消費者のニーズも変化しており、より高機能で低消費電力の配電スイッチICが求められています。製造元は競争力を保つために、効率や機能性を向上させる新しいソリューションを提供するよう努めています。

さらに、環境意識の高まりにより、エネルギー効率の改善が重要視される中で、配電スイッチICの効率化に対する需要も増加しています。消費電力を最小限に抑えることができる製品が求められ、これに応じた技術開発が進められています。

以上のように、配電スイッチICは現代の電子機器において非常に重要な部品であり、その多様な機能と特性により、さまざまな分野で活用されています。今後も技術の進化と共に、新たな用途や機能が求められることが予想され、ますます重要度が増していくことでしょう。

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の配電スイッチIC市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2031年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の配電スイッチIC市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2025年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

配電スイッチICの世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

配電スイッチICの地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

配電スイッチICのタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2031年

配電スイッチICの世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2025年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 配電スイッチICの成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の配電スイッチIC市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Allegro MicroSystems、onsemi、Renesas Electronics、Richtek、ROHM Semiconductor、Semtech、WeEn Semiconductors、MaxLinear、Microchip、Monolithic Power Systems (MPS)、Nexperia、Nisshinbo Micro Devices、STMicroelectronics、Analog Devices Inc.、Diodes Incorporated、DIOO、Infineon、Kinetic Technologies、Littelfuse、Skyworks、Torex Semiconductor、Toshiba、VishayTexas Instruments、NXP、Olimex Ltd.などが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

配電スイッチIC市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2031年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
1-16チャンネル、16-32チャンネル、32-64チャンネル、64チャンネル以上

[用途別市場セグメント]
電子&半導体、ネットワーク&通信、工業、航空宇宙、その他

[主要プレーヤー]
Allegro MicroSystems、onsemi、Renesas Electronics、Richtek、ROHM Semiconductor、Semtech、WeEn Semiconductors、MaxLinear、Microchip、Monolithic Power Systems (MPS)、Nexperia、Nisshinbo Micro Devices、STMicroelectronics、Analog Devices Inc.、Diodes Incorporated、DIOO、Infineon、Kinetic Technologies、Littelfuse、Skyworks、Torex Semiconductor、Toshiba、VishayTexas Instruments、NXP、Olimex Ltd.

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、配電スイッチICの製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2025年までの配電スイッチICの価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、配電スイッチICのトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、配電スイッチICの競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、配電スイッチICの内訳データを地域レベルで示し、2019年から2031年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2031年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2025年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2031年までの配電スイッチICの市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、配電スイッチICの主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、配電スイッチICの販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の配電スイッチICのタイプ別消費額:2019年対2023年対2031年
1-16チャンネル、16-32チャンネル、32-64チャンネル、64チャンネル以上
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の配電スイッチICの用途別消費額:2019年対2023年対2031年
電子&半導体、ネットワーク&通信、工業、航空宇宙、その他
1.5 世界の配電スイッチIC市場規模と予測
1.5.1 世界の配電スイッチIC消費額(2019年対2023年対2031年)
1.5.2 世界の配電スイッチIC販売数量(2019年-2031年)
1.5.3 世界の配電スイッチICの平均価格(2019年-2031年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Allegro MicroSystems、onsemi、Renesas Electronics、Richtek、ROHM Semiconductor、Semtech、WeEn Semiconductors、MaxLinear、Microchip、Monolithic Power Systems (MPS)、Nexperia、Nisshinbo Micro Devices、STMicroelectronics、Analog Devices Inc.、Diodes Incorporated、DIOO、Infineon、Kinetic Technologies、Littelfuse、Skyworks、Torex Semiconductor、Toshiba、VishayTexas Instruments、NXP、Olimex Ltd.
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの配電スイッチIC製品およびサービス
Company Aの配電スイッチICの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの配電スイッチIC製品およびサービス
Company Bの配電スイッチICの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2025)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別配電スイッチIC市場分析
3.1 世界の配電スイッチICのメーカー別販売数量(2019-2025)
3.2 世界の配電スイッチICのメーカー別売上高(2019-2025)
3.3 世界の配電スイッチICのメーカー別平均価格(2019-2025)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 配電スイッチICのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における配電スイッチICメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における配電スイッチICメーカー上位6社の市場シェア
3.5 配電スイッチIC市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 配電スイッチIC市場:地域別フットプリント
3.5.2 配電スイッチIC市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 配電スイッチIC市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の配電スイッチICの地域別市場規模
4.1.1 地域別配電スイッチIC販売数量(2019年-2031年)
4.1.2 配電スイッチICの地域別消費額(2019年-2031年)
4.1.3 配電スイッチICの地域別平均価格(2019年-2031年)
4.2 北米の配電スイッチICの消費額(2019年-2031年)
4.3 欧州の配電スイッチICの消費額(2019年-2031年)
4.4 アジア太平洋の配電スイッチICの消費額(2019年-2031年)
4.5 南米の配電スイッチICの消費額(2019年-2031年)
4.6 中東・アフリカの配電スイッチICの消費額(2019年-2031年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の配電スイッチICのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
5.2 世界の配電スイッチICのタイプ別消費額(2019年-2031年)
5.3 世界の配電スイッチICのタイプ別平均価格(2019年-2031年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の配電スイッチICの用途別販売数量(2019年-2031年)
6.2 世界の配電スイッチICの用途別消費額(2019年-2031年)
6.3 世界の配電スイッチICの用途別平均価格(2019年-2031年)

7 北米市場
7.1 北米の配電スイッチICのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
7.2 北米の配電スイッチICの用途別販売数量(2019年-2031年)
7.3 北米の配電スイッチICの国別市場規模
7.3.1 北米の配電スイッチICの国別販売数量(2019年-2031年)
7.3.2 北米の配電スイッチICの国別消費額(2019年-2031年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2031年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2031年)

8 欧州市場
8.1 欧州の配電スイッチICのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
8.2 欧州の配電スイッチICの用途別販売数量(2019年-2031年)
8.3 欧州の配電スイッチICの国別市場規模
8.3.1 欧州の配電スイッチICの国別販売数量(2019年-2031年)
8.3.2 欧州の配電スイッチICの国別消費額(2019年-2031年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2031年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の配電スイッチICのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
9.2 アジア太平洋の配電スイッチICの用途別販売数量(2019年-2031年)
9.3 アジア太平洋の配電スイッチICの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の配電スイッチICの地域別販売数量(2019年-2031年)
9.3.2 アジア太平洋の配電スイッチICの地域別消費額(2019年-2031年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2031年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2031年)

10 南米市場
10.1 南米の配電スイッチICのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
10.2 南米の配電スイッチICの用途別販売数量(2019年-2031年)
10.3 南米の配電スイッチICの国別市場規模
10.3.1 南米の配電スイッチICの国別販売数量(2019年-2031年)
10.3.2 南米の配電スイッチICの国別消費額(2019年-2031年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2031年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2031年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの配電スイッチICのタイプ別販売数量(2019年-2031年)
11.2 中東・アフリカの配電スイッチICの用途別販売数量(2019年-2031年)
11.3 中東・アフリカの配電スイッチICの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの配電スイッチICの国別販売数量(2019年-2031年)
11.3.2 中東・アフリカの配電スイッチICの国別消費額(2019年-2031年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2031年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2031年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2031年)

12 市場ダイナミクス
12.1 配電スイッチICの市場促進要因
12.2 配電スイッチICの市場抑制要因
12.3 配電スイッチICの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 配電スイッチICの原材料と主要メーカー
13.2 配電スイッチICの製造コスト比率
13.3 配電スイッチICの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 配電スイッチICの主な流通業者
14.3 配電スイッチICの主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項



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