1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のパワーエレクトロニクス市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 デバイス別市場分析
6.1 パワーディスクリート
6.1.1 市場動向
6.1.2 主要セグメント
6.1.2.1 ダイオード
6.1.2.2 トランジスタ
6.1.2.3 サイリスタ
6.1.3 市場予測
6.2 パワーモジュール
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要セグメント
6.2.2.1 インテリジェントパワーモジュール
6.2.2.2 パワー集積モジュール
6.2.3 市場予測
6.3 パワーIC
6.3.1 市場動向
6.3.2 主要セグメント
6.3.2.1 パワーマネジメント集積回路(PMIC)
6.3.2.2 特定用途向け集積回路 (ASIC)
6.3.3 市場予測
7 材料別市場分析
7.1 シリコン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 サファイア
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 炭化ケイ素
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 窒化ガリウム
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 電源管理
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 UPS
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 再生可能エネルギー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 電圧別市場分析
9.1 低電圧
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 中電圧
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 高電圧
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 最終用途産業別市場分析
10.1 自動車
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 軍事・航空宇宙
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 エネルギー・電力
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 IT・通信
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 民生用電子機器
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 その他
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 アナログ・デバイセズ社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務状況
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 富士電機株式会社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 インフィニオン・テクノロジーズAG
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 マイクロチップ・テクノロジー社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務状況
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 三菱電機株式会社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 NXPセミコンダクターズN.V.
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 ルネサス エレクトロニクス株式会社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ローム株式会社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 STマイクロエレクトロニクス
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 テキサス・インスツルメンツ
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務状況
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 東芝株式会社
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務状況
16.3.12.4 SWOT分析
16.3.13 Vishay Intertechnology Inc.
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.13.3 財務状況
16.3.13.4 SWOT分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Power Electronics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Device
6.1 Power Discrete
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Diode
6.1.2.2 Transistors
6.1.2.3 Thyristor
6.1.3 Market Forecast
6.2 Power Modules
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Intelligent Power Module
6.2.2.2 Power Integrated Module
6.2.3 Market Forecast
6.3 Power ICs
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Key Segments
6.3.2.1 Power Management Integrated Circuit (PMIC)
6.3.2.2 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
6.3.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Material
7.1 Silicon
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Sapphire
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Silicon Carbide
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Gallium Nitride
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Power Management
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 UPS
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Renewable
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Voltage
9.1 Low Voltage
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Medium Voltage
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 High Voltage
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End Use Industry
10.1 Automotive
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Military and Aerospace
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Energy and Power
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 IT and Telecommunication
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Consumer Electronics
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Others
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.1.4 SWOT Analysis
16.3.2 Analog Devices Inc.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 Financials
16.3.2.4 SWOT Analysis
16.3.3 Fuji Electric Co. Ltd.
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Infineon Technologies AG
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.4.4 SWOT Analysis
16.3.5 Microchip Technology Inc.
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.5.4 SWOT Analysis
16.3.6 Mitsubishi Electric Corporation
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.6.4 SWOT Analysis
16.3.7 NXP Semiconductors N.V.
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.7.4 SWOT Analysis
16.3.8 Renesas Electronics Corporation
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.8.4 SWOT Analysis
16.3.9 ROHM Co. Ltd.
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.9.4 SWOT Analysis
16.3.10 STMicroelectronics
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11 Texas Instruments Incorporated
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
16.3.11.4 SWOT Analysis
16.3.12 Toshiba Corporation
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
16.3.12.3 Financials
16.3.12.4 SWOT Analysis
16.3.13 Vishay Intertechnology Inc.
16.3.13.1 Company Overview
16.3.13.2 Product Portfolio
16.3.13.3 Financials
16.3.13.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 パワーエレクトロニクスとは、電力の変換、制御、そして調整を行う電子技術の一分野です。この技術は、電気エネルギーをさまざまな形態に変換することで、効率的に利用することを目的としています。具体的には、AC(交流)からDC(直流)への変換や、逆にDCからACへの変換、さらに電圧や周波数の調整などが含まれます。パワーエレクトロニクスは、電力システム、産業用機械、家庭用電化製品、再生可能エネルギーシステムなど、さまざまな分野で利用されています。 パワーエレクトロニクスの主要な概念としては、電力変換に関連する機器や技術の設計、制御、最適化が挙げられます。これには、トランジスタ、ダイオード、サイリスタなどの半導体素子を用いたスイッチング技術が重要な役割を果たします。これらの素子は、高効率で高出力の電力変換を実現するために用いられ、システムの小型化や軽量化にも寄与します。 パワーエレクトロニクスの種類としては、直流-直流コンバータ(DC-DCコンバータ)、直流-交流インバータ(DC-ACインバータ)、交流-直流コンバータ(AC-DCコンバータ)、交流-交流変換器(AC-ACコンバータ)などがあります。これらの装置は、異なる入力と出力に基づいて作用し、効率的な電力供給を実現します。 直流-直流コンバータは、バッテリーなどの直流電源から異なる電圧の直流電源を生成するために使用されます。これにより、電子機器やモーターなど、異なる電圧が求められる機器に対して最適な電源が供給されます。直流-交流インバータは、直流電源から交流電源を生成し、太陽光発電システムや電気自動車などで利用されることが多いです。 交流-直流コンバータは、交流電源を直流電源に変換する役割を持ち、家庭用電化製品や産業機械で広く用いられています。交流-交流変換器は、交流電圧のレベルや周波数を変えるための装置であり、モーターの回転速度制御などに利用されます。 用途は非常に広範で、電力システムの効率化、電動機の制御、エネルギー貯蔵システム、そして再生可能エネルギーシステムなどにおいて重要な役割を果たします。特に、太陽光発電や風力発電の普及に伴い、パワーエレクトロニクスの技術はますます重要性を増しています。これらの技術により、得られた電力を効率的に収集し、利用できる形に変換することが可能になります。 関連技術としては、制御理論、システム設計、信号処理技術などが挙げられます。パワーエレクトロニクスシステムは、リアルタイムでの制御が求められるため、高度な制御理論が必要です。また、インバータやコンバータの動作を最適化するためには、デジタル信号処理技術を駆使することが一般的です。 最後に、パワーエレクトロニクスは持続可能な社会の実現に向けて非常に重要であり、特にエネルギー効率の向上やCO2排出量の削減に大きく寄与する可能性があります。今後の電力需要の増加やエネルギーの多様化に対応するためには、さらに進化したパワーエレクトロニクス技術の開発が期待されています。これにより、よりスマートで効率的なエネルギー管理が実現されるでしょう。 |
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