目次
第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. 製品
1.1.2. アプリケーション
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント見通し
2.2.1.製品展望
2.2.2. アプリケーションの展望
2.2.3. 地域別展望
2.3. 競合分析
第3章 IoTマイクロコントローラ市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場牽引要因分析
3.3.2. 市場制約要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. IoTマイクロコントローラ市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターズモデル
3.4.1.1. サプライヤーの力
3.4.1.2. バイヤーの力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合関係
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1.政治情勢
3.4.2.2. 技術情勢
3.4.2.3. 経済情勢
第4章 IoTマイクロコントローラ市場:製品予測とトレンド分析
4.1. IoTマイクロコントローラ市場:主なポイント
4.2. IoTマイクロコントローラ市場:2022年および2030年の動向と市場シェア分析
4.3. 8ビット
4.3.1. 8ビット市場の予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.4. 16ビット
4.4.1. 16ビット市場の予測と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.5. 32ビット
4.5.1. 32ビット市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第5章 IoTマイクロコントローラ市場:アプリケーションの推定とトレンド分析
5.1. IoTマイクロコントローラ市場:主なポイント
5.2. IoTマイクロコントローラ市場:動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. 産業オートメーション
5.3.1. 産業オートメーション市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.4. スマートホーム
5.4.1. スマートホーム市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.5. コンシューマーエレクトロニクス
5.5.1. コンシューマーエレクトロニクス市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.5.2.スマートフォン
5.5.1.1 スマートフォン市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.5.3. ウェアラブル
5.5.1.2 ウェアラブル市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.5.4. その他
5.5.1.3 その他市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
5.6. その他
5.6.1. その他市場の推定と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第6章 IoTマイクロコントローラ市場:地域別推定とトレンド分析
6.1. 地域別展望
6.2. 地域別IoTマイクロコントローラ市場:主なポイント
6.3. 北米
6.3.1.市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.3.2. 米国
6.3.2.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.3.3. カナダ
6.3.3.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 英国
6.4.1.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.2. ドイツ
6.4.2.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.4.3. フランス
6.4.3.1.市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.5. アジア太平洋地域
6.5.1. 日本
6.5.1.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.2. 中国
6.5.2.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.3. インド
6.5.3.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.4. オーストラリア
6.5.4.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.5.5. 韓国
6.5.5.1.市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.6. ラテンアメリカ
6.6.1. ブラジル
6.6.1.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.6.2. メキシコ
6.6.2.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.7. 中東・アフリカ(MEA)
6.7.1. サウジアラビア
6.7.1.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.2. 南アフリカ
6.7.2.1. 市場推定と予測、2017年から2030年(売上高、百万米ドル)
6.7.3. UAE
6.7.3.1. 2017年から2030年までの市場推定と予測(売上高、百万米ドル)
第7章 競争環境
7.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
7.2. 市場参加者の分類
7.2.1. Broadcom
7.2.1.1. 会社概要
7.2.1.2. 財務実績
7.2.1.3. 製品ベンチマーク
7.2.1.4. 戦略的取り組み
7.2.2. Espressif Systems
7.2.2.1. 会社概要
7.2.2.2. 財務実績
7.2.2.3. 製品ベンチマーク
7.2.2.4. 戦略的取り組み
7.2.3. Holtek Semiconductor Inc.
7.2.3.1.会社概要
7.2.3.2. 財務実績
7.2.3.3. 製品ベンチマーク
7.2.3.4. 戦略的取り組み
7.2.4. Infineon Technologies AG
7.2.4.1. 会社概要
7.2.4.2. 財務実績
7.2.4.3. 製品ベンチマーク
7.2.4.4. 戦略的取り組み
7.2.5. Microchip Technology Inc.
7.2.5.1. 会社概要
7.2.5.2. 財務実績
7.2.5.3. 製品ベンチマーク
7.2.5.4. 戦略的取り組み
7.2.6. Nuvoton Technology Corporation
7.2.6.1. 会社概要
7.2.6.2. 財務実績
7.2.6.3. 製品ベンチマーク
7.2.6.4.戦略的取り組み
7.2.7. NXPセミコンダクターズ
7.2.7.1. 会社概要
7.2.7.2. 財務実績
7.2.7.3. 製品ベンチマーク
7.2.7.4. 戦略的取り組み
7.2.8. シリコンラボラトリーズ
7.2.8.1. 会社概要
7.2.8.2. 財務実績
7.2.8.3. 製品ベンチマーク
7.2.8.4. 戦略的取り組み
7.2.9. STマイクロエレクトロニクス
7.2.9.1. 会社概要
7.2.9.2. 財務実績
7.2.9.3. 製品ベンチマーク
7.2.9.4. 戦略的取り組み
7.2.10. テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド
7.2.10.1.会社概要
7.2.10.2. 財務実績
7.2.10.3. 製品ベンチマーク
7.2.10.4. 戦略的取り組み
7.2.11. ルネサス エレクトロニクス株式会社
7.2.11.1. 会社概要
7.2.11.2. 財務実績
7.2.11.3. 製品ベンチマーク
7.2.11.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product
1.1.2. Application
1.1.3. Regional scope
1.1.4. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product outlook
2.2.2. Application outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. IoT Microcontroller Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint Analysis
3.3.3. Market Opportunity Analysis
3.4. IoT Microcontroller Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic Landscape
Chapter 4. IoT Microcontroller Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1. IoT Microcontroller Market: Key Takeaways
4.2. IoT Microcontroller Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. 8 Bit
4.3.1. 8 Bit market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
4.4. 16 Bit
4.4.1. 16 Bit market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
4.5. 32 Bit
4.5.1. 32 Bit market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. IoT Microcontroller Market: Application Estimates & Trend Analysis
5.1. IoT Microcontroller Market: Key Takeaways
5.2. IoT Microcontroller Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Industrial automation
5.3.1. Industrial automation market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.4. Smart homes
5.4.1. Smart homes market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5. Consumer electronics
5.5.1. Consumer electronics market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5.2. Smartphones
5.5.1.1 Smartphones market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5.3. Wearables
5.5.1.2 Wearables market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5.4. Others
5.5.1.3 Others market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.6. Others
5.6.1. Others market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. IoT Microcontroller Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1. Regional Outlook
6.2. IoT Microcontroller Market by Region: Key Takeaway
6.3. North America
6.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.3.2. U.S.
6.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.3.3. Canada
6.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.4. Europe
6.4.1. UK
6.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.2. Germany
6.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.3. France
6.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5. Asia Pacific
6.5.1. Japan
6.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.2. China
6.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.3. India
6.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.4. Australia
6.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.5. South Korea
6.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.6. Latin America
6.6.1. Brazil
6.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.6.2. Mexico
6.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.7. MEA
6.7.1. Saudi Arabia
6.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.2. South Africa
6.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.3. UAE
6.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
7.2. Market Participant Categorization
7.2.1. Broadcom
7.2.1.1. Company overview
7.2.1.2. Financial performance
7.2.1.3. Product benchmarking
7.2.1.4. Strategic initiatives
7.2.2. Espressif Systems
7.2.2.1. Company overview
7.2.2.2. Financial performance
7.2.2.3. Product benchmarking
7.2.2.4. Strategic initiatives
7.2.3. Holtek Semiconductor Inc.
7.2.3.1. Company overview
7.2.3.2. Financial performance
7.2.3.3. Product benchmarking
7.2.3.4. Strategic initiatives
7.2.4. Infineon Technologies AG
7.2.4.1. Company overview
7.2.4.2. Financial performance
7.2.4.3. Product benchmarking
7.2.4.4. Strategic initiatives
7.2.5. Microchip Technology Inc.
7.2.5.1. Company overview
7.2.5.2. Financial performance
7.2.5.3. Product benchmarking
7.2.5.4. Strategic initiatives
7.2.6. Nuvoton Technology Corporation
7.2.6.1. Company overview
7.2.6.2. Financial performance
7.2.6.3. Product benchmarking
7.2.6.4. Strategic initiatives
7.2.7. NXP Semiconductors
7.2.7.1. Company overview
7.2.7.2. Financial performance
7.2.7.3. Product benchmarking
7.2.7.4. Strategic initiatives
7.2.8. Silicon Laboratories
7.2.8.1. Company overview
7.2.8.2. Financial performance
7.2.8.3. Product benchmarking
7.2.8.4. Strategic initiatives
7.2.9. STMicroelectronics
7.2.9.1. Company overview
7.2.9.2. Financial performance
7.2.9.3. Product benchmarking
7.2.9.4. Strategic initiatives
7.2.10. Texas Instruments Incorporated
7.2.10.1. Company overview
7.2.10.2. Financial performance
7.2.10.3. Product benchmarking
7.2.10.4. Strategic initiatives
7.2.11. Renesas Electronics Corporation
7.2.11.1. Company overview
7.2.11.2. Financial performance
7.2.11.3. Product benchmarking
7.2.11.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 IoTマイクロコントローラー(MCU)とは、インターネットに接続されたデバイスに利用される小型のコンピューターチップであり、様々なセンサーやアクチュエーターと連携して情報を収集し、処理する役割を果たします。これらのMCUは、エネルギー効率が高く、小型であるため、スマートデバイスや工業機器、環境モニタリングシステムなど、幅広い用途に利用されています。一般的には、特定のタスクを効率的に処理するために設計されており、LinuxやRTOS(リアルタイムオペレーティングシステム)などのオペレーティングシステムを搭載することもあります。 IoTマイクロコントローラーの種類には、様々な製品が存在します。代表的なものには、ESPシリーズ(ESP8266やESP32)、Arduino、Raspberry Pi、STM32シリーズなどがあります。ESPシリーズは、特にWi-Fi機能を内蔵しているため、IoTのプロジェクトで広く使われています。Arduinoは、プログラミングが容易で、教育やプロトタイプ制作に人気があります。Raspberry Piは、フルコンピュータとして機能し、もっと高度な処理を行うことができます。STM32シリーズは、特に組込みシステム開発に強みがあります。 IoTマイクロコントローラーの用途は多岐にわたります。ホームオートメーション(スマートホーム)では、照明や温度調整、セキュリティシステムの管理などに利用されます。医療分野では、患者の健康状態をモニタリングするデバイスや、遠隔診断システムに応用されています。また、環境監視や産業オートメーション、スマート農業においても、IoTマイクロコントローラーは重要な役割を果たしています。たとえば、センシング技術を活用して、土壌の水分量や気温を測定し、農業の生産性を向上させることができます。 関連技術としては、センサー技術、通信技術、クラウドコンピューティング、データ分析技術などが挙げられます。センサー技術により、様々な物理的なデータ(温度、湿度、光、圧力など)が取得され、これをMCUが処理してリアルタイムでアクションを起こすことが可能になります。通信技術としては、Wi-Fi、Bluetooth、LoRaWAN(ロラワン)、NFC(近距離無線通信)などが一般的に使用され、デバイス同士やインターネットとの接続を実現します。クラウドコンピューティングにより、大量のデータを蓄積、分析することで、例えば予測分析や機械学習を行い、よりスマートなシステムを構築することが可能になるのです。 また、セキュリティも重要な要素です。IoTデバイスがネットワークに接続されることにより、外部からの攻撃に対して脆弱性が生じる可能性があります。したがって、暗号化技術や認証技術が必要不可欠であり、セキュリティ対策はIoTシステムの設計段階から考慮されるべきです。 このように、IoTマイクロコントローラーは、先進的なテクノロジーが集結した重要な要素であり、未来のデジタル社会においてますますその存在感を増していくと考えられています。これにより、私たちの生活やビジネスはさらに便利で効率的なものになることでしょう。IoTマイクロコントローラーは、今後も新しい技術やアプリケーションが登場することが期待されており、その進化は止まることがありません。 |
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