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市場調査レポート
商品コード
1529429

パワー半導体の世界市場規模調査:製品別、コンポーネント別、用途別、地域別予測、2022年~2032年

Global Power Semiconductor Market Size study, by Product (Silicon Carbide, Gallium Nitride, Others), by Component, by Application, and Regional Forecasts 2022-2032


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ページ情報
英文 285 Pages
納期
2~3営業日
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パワー半導体の世界市場規模調査:製品別、コンポーネント別、用途別、地域別予測、2022年~2032年
出版日: 2024年08月05日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 285 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

パワー半導体の世界市場は、2023年に約513億米ドルと評価され、予測期間2024-2032年には4.9%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。

パワー半導体は、パワーエレクトロニクスの重要な部品であり、さまざまなアプリケーションで電力を制御・変換するために不可欠です。ダイオード、トランジスタ、サイリスタなどのデバイスで構成されるこれらの半導体は、効率的なエネルギー変換と管理を保証する上で極めて重要です。シリコンやシリコンカーバイドなどのマテリアルから作られるパワー半導体は、電力損失を最小限に抑えながら高電圧と高電流を処理するのに不可欠です。パワー半導体は、効率的なエネルギー管理と変換の必要性から、自動車から家電まで幅広い分野で使用されています。太陽光発電パネルのような再生可能エネルギー源の採用が増加していることが、市場を大きく牽引しています。より多くの産業や政府が持続可能なエネルギーソリューションにシフトするにつれ、効率的なパワー半導体への需要が高まっています。

市場の成長は、パワーエレクトロニクスの進歩や、IT・通信・自動車を含む様々な産業分野での需要の急増によってさらに促進されます。電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)への移行は、これらの自動車がバッテリー管理システムやパワートレイン・コンポーネントにパワー半導体を多用していることから、大きな推進力となっています。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の電気自動車ストックは2020年に1,000万台に達し、2019年から43%増加します。しかし、炭化ケイ素(SiC)半導体技術の開発に伴う生産ネットワークの複雑さと高コストは、市場成長に大きな課題となっています。こうした課題にもかかわらず、高電圧直流(HVDC)システムとスマートグリッドに焦点を当てた政府の取り組みは、市場拡大の有利な機会をもたらしています。これらの先進配電システムにパワー半導体が統合されることで、送電網の信頼性と効率が向上し、将来の成長が促進されると期待されています。

パワー半導体の世界市場調査において考慮した主な地域は、アジア太平洋地域、北米、欧州、中南米、その他ラテンアメリカです。北米はパワー半導体市場において収益面で優位を占めている地域です。同地域の市場成長は、好調な自動車産業、様々なアプリケーションにおけるパワー半導体需要の増加、技術進歩に対する政府支援などの要因によるものです。一方、アジア太平洋地域の市場は、市場規模が大きく、民生用電子機器やIT・通信におけるパワー半導体の普及が進んでいることから、予測期間中に最も速い速度で成長すると予測されています。

目次

第1章 パワー半導体の世界市場エグゼクティブサマリー

  • パワー半導体の世界市場規模・予測(2022-2032年)
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • 製品別
    • コンポーネント別
    • 用途別
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの結論・提言

第2章 パワー半導体の世界市場定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場の定義
  • 調査前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイドの分析
      • 入手可能性
      • インフラ
      • 規制環境
      • 市場競争
      • 経済性(消費者の視点)
    • 需要サイド分析
      • 規制の枠組み
      • 技術の進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 調査手法
  • 調査対象年
  • 通貨換算レート

第3章 パワー半導体の世界市場力学

  • 市場促進要因
    • 太陽光発電パネル利用の増加
    • パワーエレクトロニクスモジュール需要の急増
  • 市場の課題
    • SiC半導体イノベーションの生産ネットワークと計画サイクルの複雑さ
  • 市場機会
    • 政府によるHVDCとスマートグリッドへの取り組み

第4章 パワー半導体の世界市場産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの未来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治
    • 経済
    • 社会
    • 技術
    • 環境
    • 法律
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの結論・提言

第5章 パワー半導体の世界市場規模と予測:製品別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • パワー半導体の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 炭化ケイ素(SiC)
    • 窒化ガリウム(GaN)
    • その他

第6章 パワー半導体の世界市場規模と予測:コンポーネント別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • パワー半導体の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • ディスクリート
    • モジュール
    • パワー集積回路

第7章 パワー半導体の世界市場規模と予測:用途別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • パワー半導体の世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • IT・通信
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 自動車
    • 航空宇宙・防衛
    • 運輸
    • 医療
    • エネルギー・電力
    • その他

第8章 パワー半導体の世界市場規模と予測:地域別、2022年~2032年

  • 北米のパワー半導体市場
    • 米国のパワー半導体市場
    • カナダのパワー半導体市場
  • 欧州パワー半導体市場
    • 英国のパワー半導体市場
    • ドイツのパワー半導体市場
    • フランスのパワー半導体市場
    • スペインパワー半導体市場
    • イタリアのパワー半導体市場
    • その他欧州パワー半導体市場
  • アジア太平洋パワー半導体市場
    • 中国パワー半導体市場
    • インドのパワー半導体市場
    • 日本のパワー半導体市場
    • オーストラリアパワー半導体市場
    • 韓国パワー半導体市場
    • その他アジア太平洋地域パワー半導体市場
  • ラテンアメリカのパワー半導体市場
    • ブラジルパワー半導体市場
    • メキシコパワー半導体市場
    • その他ラテンアメリカのパワー半導体市場
  • 中東・アフリカのパワー半導体市場
    • サウジアラビアのパワー半導体市場
    • 南アフリカのパワー半導体市場
    • その他中東とアフリカのパワー半導体市場

第9章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • ON Semiconductor Corporation
      • 主要情報
      • 概要
      • 財務(データの入手可能性によります)
      • 製品概要
      • 市場戦略
    • Texas Instruments Incorporated
    • Infineon Technologies AG
    • STMicroelectronics
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Fuji Electric Co., Ltd.
    • Toshiba Corporation
    • ROHM Co., Ltd.
    • Vishay Intertechnology, Inc.
    • Renesas Electronics Corporation
    • ABB Ltd.
    • Microchip Technology Inc.
    • NXP Semiconductors N.V.
    • Analog Devices, Inc.
    • Cree, Inc.

第10章 調査プロセス

  • 調査プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場推定
    • 検証
    • 出版
  • 調査属性
目次

Global Power Semiconductor Market is valued approximately at USD 51.30 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 4.9% over the forecast period 2024-2032. Power semiconductors are critical components in power electronics, essential for controlling and converting electric power in various applications. Comprising devices such as diodes, transistors, and thyristors, these semiconductors are pivotal in ensuring efficient energy conversion and management. Made from materials like silicon and silicon carbide, power semiconductors are integral in handling high voltages and currents with minimal power loss. They find extensive use in sectors ranging from automotive to consumer electronics, driven by the need for efficient energy management and conversion. The increasing adoption of renewable energy sources like solar photovoltaic panels is significantly driving the market. As more industries and governments shift towards sustainable energy solutions, the demand for efficient power semiconductors is rising.

The market growth is further propelled by advancements in power electronics and the surge in demand across various industry verticals, including IT, telecommunication, and automotive. The transition towards electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs) is a major driver, as these vehicles rely heavily on power semiconductors for their battery management systems and powertrain components. According to the International Energy Agency (IEA), the global electric car stock reached 10 million in 2020, with a 43% increase from 2019. However, the complexity in the production network and high costs associated with the development of silicon carbide (SiC) semiconductor technology pose significant challenges to market growth. Despite these challenges, government initiatives focusing on high-voltage direct current (HVDC) systems and smart grids present lucrative opportunities for market expansion. The integration of power semiconductors in these advanced power distribution systems is expected to enhance grid reliability and efficiency, driving future growth.

The key regions considered for the global Power Semiconductor Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World. North America is a dominating region in the Power Semiconductor Market in terms of revenue. The market growth in the region is being attributed to factors including strong automotive industry, increasing demand for power semiconductors in various applications, and government support for technological advancements. Whereas, the market in Asia Pacific is anticipated to grow at the fastest rate over the forecast period fueled by large market size and growing popularity of power semiconductors in consumer electronics and IT and telecommunications.

Major market player included in this report are:

  • ON Semiconductor Corporation
  • Texas Instruments Incorporated
  • Infineon Technologies AG
  • STMicroelectronics
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • Toshiba Corporation
  • ROHM Co., Ltd.
  • Vishay Intertechnology, Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • ABB Ltd.
  • Microchip Technology Inc.
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Analog Devices, Inc.
  • Cree, Inc.

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Product:

  • Silicon Carbide (SiC)
  • Gallium Nitride (GaN)
  • Others

By Component:

  • Discrete
  • Module
  • Power Integrated Circuits

By Application:

  • IT and Telecommunication
  • Consumer Electronics
  • Automotive
  • Aerospace and Defense
  • Transportation
  • Medical
  • Energy and Power
  • Others

By Region:

  • North America
    • U.S.
    • Canada
  • Europe
    • UK
    • Germany
    • France
    • Spain
    • Italy
    • ROE
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
    • RoAPAC
  • Latin America
    • Brazil
    • Mexico
    • RoLA
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • South Africa
    • RoMEA

Years considered for the study are as follows:

  • Historical year - 2022
  • Base year - 2023
  • Forecast period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Power Semiconductor Market Executive Summary

  • 1.1. Global Power Semiconductor Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Product
    • 1.3.2. By Component
    • 1.3.3. By Application
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Power Semiconductor Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Power Semiconductor Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Increase in Use of Solar Photovoltaic Panels
    • 3.1.2. Surge in Demand for Power Electronics Modules
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. Intricacy in Production Network and Planning Cycle of SiC Semiconductor Innovation
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. HVDC and Smart Grid Initiatives by Government

Chapter 4. Global Power Semiconductor Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunity
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Power Semiconductor Market Size & Forecasts by Product (2022-2032)

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Power Semiconductor Market: Product Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 5.2.1. Silicon Carbide (SiC)
    • 5.2.2. Gallium Nitride (GaN)
    • 5.2.3. Others

Chapter 6. Global Power Semiconductor Market Size & Forecasts by Component (2022-2032)

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Power Semiconductor Market: Component Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 6.2.1. Discrete
    • 6.2.2. Module
    • 6.2.3. Power Integrated Circuits

Chapter 7. Global Power Semiconductor Market Size & Forecasts by Application (2022-2032)

  • 7.1. Segment Dashboard
  • 7.2. Global Power Semiconductor Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 7.2.1. IT and Telecommunication
    • 7.2.2. Consumer Electronics
    • 7.2.3. Automotive
    • 7.2.4. Aerospace and Defense
    • 7.2.5. Transportation
    • 7.2.6. Medical
    • 7.2.7. Energy and Power
    • 7.2.8. Others

Chapter 8. Global Power Semiconductor Market Size & Forecasts by Region (2022-2032)

  • 8.1. North America Power Semiconductor Market
    • 8.1.1. U.S. Power Semiconductor Market
      • 8.1.1.1. Product breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 8.1.1.2. Component breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 8.1.1.3. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
    • 8.1.2. Canada Power Semiconductor Market
  • 8.2. Europe Power Semiconductor Market
    • 8.2.1. UK Power Semiconductor Market
    • 8.2.2. Germany Power Semiconductor Market
    • 8.2.3. France Power Semiconductor Market
    • 8.2.4. Spain Power Semiconductor Market
    • 8.2.5. Italy Power Semiconductor Market
    • 8.2.6. Rest of Europe Power Semiconductor Market
  • 8.3. Asia-Pacific Power Semiconductor Market
    • 8.3.1. China Power Semiconductor Market
    • 8.3.2. India Power Semiconductor Market
    • 8.3.3. Japan Power Semiconductor Market
    • 8.3.4. Australia Power Semiconductor Market
    • 8.3.5. South Korea Power Semiconductor Market
    • 8.3.6. Rest of Asia Pacific Power Semiconductor Market
  • 8.4. Latin America Power Semiconductor Market
    • 8.4.1. Brazil Power Semiconductor Market
    • 8.4.2. Mexico Power Semiconductor Market
    • 8.4.3. Rest of Latin America Power Semiconductor Market
  • 8.5. Middle East & Africa Power Semiconductor Market
    • 8.5.1. Saudi Arabia Power Semiconductor Market
    • 8.5.2. South Africa Power Semiconductor Market
    • 8.5.3. Rest of Middle East & Africa Power Semiconductor Market

Chapter 9. Competitive Intelligence

  • 9.1. Key Company SWOT Analysis
  • 9.2. Top Market Strategies
  • 9.3. Company Profiles
    • 9.3.1. ON Semiconductor Corporation
      • 9.3.1.1. Key Information
      • 9.3.1.2. Overview
      • 9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 9.3.1.4. Product Summary
      • 9.3.1.5. Market Strategies
    • 9.3.2. Texas Instruments Incorporated
    • 9.3.3. Infineon Technologies AG
    • 9.3.4. STMicroelectronics
    • 9.3.5. Mitsubishi Electric Corporation
    • 9.3.6. Fuji Electric Co., Ltd.
    • 9.3.7. Toshiba Corporation
    • 9.3.8. ROHM Co., Ltd.
    • 9.3.9. Vishay Intertechnology, Inc.
    • 9.3.10. Renesas Electronics Corporation
    • 9.3.11. ABB Ltd.
    • 9.3.12. Microchip Technology Inc.
    • 9.3.13. NXP Semiconductors N.V.
    • 9.3.14. Analog Devices, Inc.
    • 9.3.15. Cree, Inc.

Chapter 10. Research Process

  • 10.1. Research Process
    • 10.1.1. Data Mining
    • 10.1.2. Analysis
    • 10.1.3. Market Estimation
    • 10.1.4. Validation
    • 10.1.5. Publishing
  • 10.2. Research Attributes