1 当調査分析レポートの紹介
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場の定義
・市場セグメント
タイプ別:SICダイオード、SICトランジスタ、サイリスタ、その他
用途別:自動車、航空宇宙・防衛、エネルギー、工業・通信、家電、その他
・世界の炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場概観
・本レポートの特徴とメリット
・調査方法と情報源
調査方法
調査プロセス
基準年
レポートの前提条件と注意点
2 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の世界市場規模
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器の世界市場規模:2023年VS2030年
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高、展望、予測:2019年~2030年
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高:2019年~2030年
3 企業の概況
・グローバル市場における炭化ケイ素(SiC)半導体機器上位企業
・グローバル市場における炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高上位企業ランキング
・グローバル市場における炭化ケイ素(SiC)半導体機器の企業別売上高ランキング
・世界の企業別炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・世界の炭化ケイ素(SiC)半導体機器のメーカー別価格(2019年~2024年)
・グローバル市場における炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高上位3社および上位5社、2023年
・グローバル主要メーカーの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の製品タイプ
・グローバル市場における炭化ケイ素(SiC)半導体機器のティア1、ティア2、ティア3メーカー
グローバル炭化ケイ素(SiC)半導体機器のティア1企業リスト
グローバル炭化ケイ素(SiC)半導体機器のティア2、ティア3企業リスト
4 製品タイプ別分析
・概要
タイプ別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の世界市場規模、2023年・2030年
SICダイオード、SICトランジスタ、サイリスタ、その他
・タイプ別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高と予測
タイプ別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高、2019年~2024年
タイプ別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高、2025年~2030年
タイプ別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
5 用途別分析
・概要
用途別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の世界市場規模、2023年・2030年
自動車、航空宇宙・防衛、エネルギー、工業・通信、家電、その他
・用途別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高と予測
用途別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高、2019年~2024年
用途別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高、2025年~2030年
用途別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
6 地域別分析
・地域別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の市場規模、2023年・2030年
・地域別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高と予測
地域別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高、2019年~2024年
地域別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高、2025年~2030年
地域別 – 炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高シェア、2019年~2030年
・北米
北米の炭化ケイ素(SiC)半導体機器売上高・販売量、2019年~2030年
米国の炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
カナダの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
メキシコの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
・ヨーロッパ
ヨーロッパの炭化ケイ素(SiC)半導体機器売上高・販売量、2019年〜2030年
ドイツの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
フランスの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
イギリスの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
イタリアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
ロシアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
・アジア
アジアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器売上高・販売量、2019年~2030年
中国の炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
日本の炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
韓国の炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
東南アジアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
インドの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
・南米
南米の炭化ケイ素(SiC)半導体機器売上高・販売量、2019年~2030年
ブラジルの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
アルゼンチンの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
・中東・アフリカ
中東・アフリカの炭化ケイ素(SiC)半導体機器売上高・販売量、2019年~2030年
トルコの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
イスラエルの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
サウジアラビアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場規模、2019年~2030年
UAE炭化ケイ素(SiC)半導体機器の市場規模、2019年~2030年
7 主要メーカーのプロフィール
※掲載企業:STMicroelectronics、Cree(Wolfspeed)、ROHM、Infineon Technologies、Microchip Technology Corporation、Toshiba Corporation、ON Semiconductor
・Company A
Company Aの会社概要
Company Aの事業概要
Company Aの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の主要製品
Company Aの炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル販売量・売上
Company Aの主要ニュース&最新動向
・Company B
Company Bの会社概要
Company Bの事業概要
Company Bの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の主要製品
Company Bの炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル販売量・売上
Company Bの主要ニュース&最新動向
…
…
8 世界の炭化ケイ素(SiC)半導体機器生産能力分析
・世界の炭化ケイ素(SiC)半導体機器生産能力
・グローバルにおける主要メーカーの炭化ケイ素(SiC)半導体機器生産能力
・グローバルにおける炭化ケイ素(SiC)半導体機器の地域別生産量
9 主な市場動向、機会、促進要因、抑制要因
・市場の機会と動向
・市場の促進要因
・市場の抑制要因
10 炭化ケイ素(SiC)半導体機器のサプライチェーン分析
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器産業のバリューチェーン
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器の上流市場
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器の下流市場と顧客リスト
・マーケティングチャネル分析
マーケティングチャネル
世界の炭化ケイ素(SiC)半導体機器の販売業者と販売代理店
11 まとめ
12 付録
・注記
・クライアントの例
・免責事項
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器のタイプ別セグメント
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器の用途別セグメント
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器の世界市場概要、2023年
・主な注意点
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器の世界市場規模:2023年VS2030年
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高:2019年~2030年
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル販売量:2019年~2030年
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高上位3社および5社の市場シェア、2023年
・タイプ別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高
・タイプ別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル価格
・用途別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高
・用途別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル価格
・地域別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高、2023年・2030年
・地域別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高シェア、2019年 VS 2023年 VS 2030年
・地域別-炭化ケイ素(SiC)半導体機器のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・国別-北米の炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場シェア、2019年~2030年
・米国の炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・カナダの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・メキシコの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・国別-ヨーロッパの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場シェア、2019年~2030年
・ドイツの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・フランスの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・英国の炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・イタリアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・ロシアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・地域別-アジアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場シェア、2019年~2030年
・中国の炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・日本の炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・韓国の炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・東南アジアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・インドの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・国別-南米の炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場シェア、2019年~2030年
・ブラジルの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・アルゼンチンの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・国別-中東・アフリカ炭化ケイ素(SiC)半導体機器市場シェア、2019年~2030年
・トルコの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・イスラエルの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・サウジアラビアの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・UAEの炭化ケイ素(SiC)半導体機器の売上高
・世界の炭化ケイ素(SiC)半導体機器の生産能力
・地域別炭化ケイ素(SiC)半導体機器の生産割合(2023年対2030年)
・炭化ケイ素(SiC)半導体機器産業のバリューチェーン
・マーケティングチャネル
※参考情報 炭化ケイ素(SiC)半導体は、最近の半導体技術の発展において注目を集めている材料です。SiCは、ケイ素(Si)と炭素(C)から成る化合物であり、その特性は従来のシリコン半導体に比べて優れた面が多いことから、様々な用途において重要な役割を果たしています。 まず、SiCの定義についてですが、これは炭素とケイ素の化合物で、化学式はSiCで表されます。SiCは非常に硬く、高熱伝導率を持ち、化学的にも安定した特性を持つため、半導体デバイスに非常に適した材料とされています。さらに、SiCは非常に高い耐圧特性を持っており、高温環境でも動作可能なため、電力電子機器などの高性能なデバイスに理想的です。 SiCの特徴としては、まず、バンドギャップが広いという点が挙げられます。SiCのバンドギャップは約3.0 eVであり、これはシリコンの約1.1 eVよりもはるかに大きい値です。この広いバンドギャップにより、高温環境や高電圧での動作が可能になります。さらに、高い耐圧性や高い電子移動度、優れた熱伝導率もSiCの大きなメリットです。これにより、SiCを用いたデバイスはより効率的で、エネルギー損失を抑えることができます。 SiC半導体の種類については、主に幾つかのデバイスが開発されています。その中でも特に広く使用されているのが、SiC MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)です。SiC MOSFETは、高効率で低スイッチング損失を実現できるため、電力変換分野での使用が盛んです。次に、SiC Schottkyダイオードも重要なデバイスです。これは、低順方向電圧降下と高速スイッチング能力を持ち、主にAC/DC変換器やインバータに使用されます。 他にも、SiCのバイポーラトランジスタ(BJT)や、JFET(Junction Field Effect Transistor)も存在し、それぞれ異なる特性を持っています。全体的に、SiC半導体デバイスは高効率、高出力、高耐久性を求められる分野に適しています。 用途について考えると、SiC半導体は多くの産業で使用されています。特に、電力電子分野では、太陽光発電、風力発電、電気自動車、充電ステーションなどの再生可能エネルギーシステムや、工業用モーター制御、高電圧送配電システムなどが挙げられます。これらの分野では、高効率での電力変換が求められており、SiCはその性能で大きな利点を提供します。 また、航空宇宙産業や軍事用途でもSiCの特性が活かされています。高温や高放射線環境においても動作が可能なSiCデバイスは、厳しい条件下での信頼性を要求されるアプリケーションにおいて非常に魅力的です。 SiC技術は、関連技術とも密接に結びついています。例えば、ワイヤーボンディング技術や、表面処理技術、成膜技術、さらには冷却技術などが挙げられます。これらの技術は、SiCデバイスの製造や性能向上に重要な役割を果たしています。特に、成膜技術はSiC基板の品質を向上させるために不可欠であり、良好なデバイス特性を確保するためには、高品質なSiC基板の製造が求められます。 さらに、SiCデバイスはその高い熱伝導性を生かして、冷却システムの設計にも影響を与えています。従来のシリコンデバイスに比べて、SiCデバイスは熱管理が容易なため、全体のシステムの効率を高めることが可能です。 総じて、炭化ケイ素(SiC)半導体は、その特異な物性や技術進歩から、今後ますます重要な位置を占めることが予想されます。電力電子分野における進展や、再生可能エネルギーの普及、自動運転車両の開発など、将来の技術革新に対する期待が高まる中で、SiCの利用はますます広がることでしょう。 |
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