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市場調査レポート
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1534192

イーサネットPHYチップの世界市場規模調査:データレート別、用途別、地域別予測、2022年~2032年

Global Ethernet PHY Chip Market Size study, by Data Rate (10-100Mbps, 100-1000Mbps, Greater than 100Gbps), by Application (Telecom, Consumer Electronics, Automotive, Enterprise Networking, Industrial Automation) and Regional Forecasts 2022-2032


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英文 285 Pages
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2~3営業日
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イーサネットPHYチップの世界市場規模調査:データレート別、用途別、地域別予測、2022年~2032年
出版日: 2024年08月10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

イーサネットPHYチップの世界市場規模は、2023年に約106億4,000万米ドルとなり、予測期間2024-2032年には8.96%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。

イーサネットPHYチップは、ネットワーク機器とイーサネットネットワーク間の物理的接続を容易にするネットワークハードウェアの重要なコンポーネントです。OSIモデルの物理層(レイヤー1)で動作し、その主な役割はデータ伝送の電気的・機械的側面の処理です。小型チップモジュールの需要増加と最新技術の採用拡大が、市場成長を促進する主な要因です。

イーサネットPHYチップ市場は、先端技術の採用の高まりと高速データ伝送の必要性によって大きく成長しています。モノのインターネット(IoT)の普及が進み、高速データ伝送の需要が高まっていることが、市場拡大の推進力となっています。電子機器の性能を向上させるための小型チップモジュールに対する需要の高まりが、イーサネットPHYチップ市場の成長をさらに後押ししています。さらに、高帯域幅スイッチの需要が急増していることや、自動車、飲食品、航空宇宙、石油・ガスなど、さまざまな分野で自動化技術やプロセス制御技術の利用が増加していることも、市場の追い風となっています。自動化によって手作業が減り、スループット率が向上するため、イーサネットPHYチップの需要が増加しています。しかし、イーサネット接続よりもWi-Fi接続を好む傾向が強まっていることが、市場の課題となっています。Wi-Fiはワイヤレス信号でデータを伝送するため、イーサネットケーブルやチップへの依存度が低下しています。

世界のイーサネットPHYチップ市場の主要地域には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカが含まれます。地理的には、2023年にはアジア太平洋地域が市場を独占すると予測されています。これは、急速な産業化と多数の大手イーサネットPHYチップ市場プレイヤーの存在によるものです。アジア太平洋地域は強固な製造基盤を誇っており、通信、自動車、家電などの産業でイーサネットPHYチップの需要を牽引しています。中国、インド、韓国などの国々では、急速な都市化とデジタル化が進み、ブロードバンドネットワークやデータセンターなどのインフラへの投資が活発化しています。さらに、この地域の人口急増とインターネット普及の増加は、高速で信頼性の高いネットワークソリューションへの需要を煽り、イーサネットPHYチップ市場をさらに押し上げます。規制環境が整い、技術進歩が進むアジア太平洋は、近い将来、世界のイーサネットPHYチップ市場を独占するだけでなく、技術革新を推進することになると思われます。北米は、多数のプレイヤーの存在と産業インフラへの多額の投資により、2024-2032年の予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されます。

目次

第1章 イーサネットPHYチップの世界市場エグゼクティブサマリー

  • イーサネットPHYチップの世界市場規模・予測(2022-2032)
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • データレート別
    • 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 世界のイーサネットPHYチップ市場の定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場定義
  • 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 イーサネットPHYチップの世界市場力学

  • 市場促進要因
    • 先端技術の採用拡大
    • 高速データ伝送
    • 小型チップモジュールへの需要の高まり
  • 市場の課題
    • イーサネットよりWi-Fiが好まれる
    • リアルタイムアプリケーションへの適合性
  • 市場機会
    • IoTデバイスの拡大
    • 高帯域幅スイッチ

第4章 世界のイーサネットPHYチップ市場産業分析

  • 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 イーサネットPHYチップの世界市場規模と予測:データレート別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • イーサネットPHYチップの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 10-100Mbps
    • 100-1000Mbps
    • 100Gbps以上

第6章 イーサネットPHYチップ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
  • イーサネットPHYチップの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • テレコム
    • 家電
    • 自動車
    • 企業ネットワーク
    • 産業オートメーション

第7章 イーサネットPHYチップの世界市場規模と予測:地域別、2022年~2032年

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第8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
    • Netgear
      • 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
    • Onsemi
    • Cadence
    • Marvell Technologies Inc.
    • Texas Instruments Incorporated
    • Davison Semiconductor Inc
    • Cisco
    • NXP Semiconductors
    • Renesas Electronics Corp
    • Microchip Technology Inc.
    • Barefoot Networks
    • Silicon Laboratories

第9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

The global Ethernet PHY Chip Market was valued at approximately USD 10.64 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 8.96% over the forecast period 2024-2032. An Ethernet PHY chip is a crucial component in networking hardware that facilitates the physical connection between network devices and Ethernet networks. It operates at the physical layer (Layer 1) of the OSI model, which means its primary role is to handle the electrical and mechanical aspects of data transmission. The increasing demand for small chip modules and the growing adoption of modern technological advancements are the key market drivers enhancing market growth.

The Ethernet PHY Chip market has been witnessing significant growth driven by the rising adoption of advanced technology and the need for high data transmission speeds. The increasing penetration of the Internet of Things (IoT) and the growing demand for high-speed data transmission have been pivotal in propelling market expansion. The rise in demand for smaller chip modules to enhance the performance of electronic devices further fuels the growth of the Ethernet PHY Chip market. Furthermore, the market benefits from the exponential demand for high-bandwidth switches and the increasing utilization of automation and process control technologies across various sectors, including automotive, food & beverages, aerospace, oil & gas, and others. Automation reduces the amount of manual activity required and enhances throughput rates, thereby increasing the demand for Ethernet PHY chips. However, the growing preference for Wi-Fi over Ethernet connections poses a challenge to the market. Wi-Fi transmits data via wireless signals, which has become more prevalent, reducing the reliance on Ethernet cables and chips.

The key region in the Global Ethernet PHY Chip Market include North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. Geographically, in 2023, the Asia-Pacific region is expected to dominate the market, attributed to rapid industrialization and the presence of numerous leading Ethernet PHY chip market players. Asia-Pacific boasts a robust manufacturing base, driving the demand for Ethernet PHY chips across industries such as telecommunications, automotive, and consumer electronics. Rapid urbanization and digital transformation in countries such as China, India, and South Korea are fostering substantial investments in infrastructure, including broadband networks and data centers, which necessitate Ethernet PHY chips. Additionally, the region's burgeoning population and increasing internet penetration fuel the demand for high-speed, reliable network solutions, further boosting the Ethernet PHY chip market. With a conducive regulatory environment and ongoing technological advancements, Asia-Pacific is poised to not only dominate but also drive innovation within the global Ethernet PHY chip market in the foreseeable future. North America expected to grow at a fastest rate during the forecast period 2024-2032, driven by the presence of a large number of players and substantial investments in industrial infrastructure.

Major market players included in this report are:

  • Netgear
  • Onsemi
  • Cadence
  • Marvell Technologies Inc.
  • Texas Instruments Incorporated
  • Davison Semiconductor Inc.
  • Cisco
  • NXP Semiconductors
  • Renesas Electronics Corp.
  • Microchip Technology Inc.
  • Barefoot Networks
  • Silicon Laboratories

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

By Data Rate:

  • 10-100Mbps
  • 100-1000Mbps
  • Greater than 100Gbps

By Application:

  • Telecom
  • Consumer Electronics
  • Automotive
  • Enterprise Networking
  • Industrial Automation

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
  • Rest of Latin America
  • 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 Ethernet PHY Chip Market Executive Summary

  • 1.1. Global Ethernet PHY Chip Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Data Rate
    • 1.3.2. By Application
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Ethernet PHY Chip 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 Ethernet PHY Chip Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Growing Adoption of Advanced Technology
    • 3.1.2. High Data Transmission Speeds
    • 3.1.3. Increased Demand for Small Chip Modules
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. Preference for Wi-Fi over Ethernet
    • 3.2.2. Real-Time Application Suitability
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Expansion of IoT Devices
    • 3.3.2. High Bandwidth Switches

Chapter 4. Global Ethernet PHY Chip 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 Ethernet PHY Chip Market Size & Forecasts by Data Rate 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Ethernet PHY Chip Market: Data Rate Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 5.2.1. 10-100Mbps
    • 5.2.2. 100-1000Mbps
    • 5.2.3. Greater than 100Gbps

Chapter 6. Global Ethernet PHY Chip Market Size & Forecasts by Application 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Ethernet PHY Chip Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
    • 6.2.1. Telecom
    • 6.2.2. Consumer Electronics
    • 6.2.3. Automotive
    • 6.2.4. Enterprise Networking
    • 6.2.5. Industrial Automation

Chapter 7. Global Ethernet PHY Chip Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 7.1. North America Ethernet PHY Chip Market
    • 7.1.1. U.S. Ethernet PHY Chip Market
      • 7.1.1.1. Data Rate breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 7.1.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
    • 7.1.2. Canada Ethernet PHY Chip Market
  • 7.2. Europe Ethernet PHY Chip Market
    • 7.2.1. U.K. Ethernet PHY Chip Market
    • 7.2.2. Germany Ethernet PHY Chip Market
    • 7.2.3. France Ethernet PHY Chip Market
    • 7.2.4. Spain Ethernet PHY Chip Market
    • 7.2.5. Italy Ethernet PHY Chip Market
    • 7.2.6. Rest of Europe Ethernet PHY Chip Market
  • 7.3. Asia-Pacific Ethernet PHY Chip Market
    • 7.3.1. China Ethernet PHY Chip Market
    • 7.3.2. India Ethernet PHY Chip Market
    • 7.3.3. Japan Ethernet PHY Chip Market
    • 7.3.4. Australia Ethernet PHY Chip Market
    • 7.3.5. South Korea Ethernet PHY Chip Market
    • 7.3.6. Rest of Asia Pacific Ethernet PHY Chip Market
  • 7.4. Latin America Ethernet PHY Chip Market
    • 7.4.1. Brazil Ethernet PHY Chip Market
    • 7.4.2. Mexico Ethernet PHY Chip Market
    • 7.4.3. Rest of Latin America Ethernet PHY Chip Market
  • 7.5. Middle East & Africa Ethernet PHY Chip Market
    • 7.5.1. Saudi Arabia Ethernet PHY Chip Market
    • 7.5.2. South Africa Ethernet PHY Chip Market
    • 7.5.3. Rest of Middle East & Africa Ethernet PHY Chip Market

Chapter 8. Competitive Intelligence

  • 8.1. Key Company SWOT Analysis
  • 8.2. Top Market Strategies
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. Netgear
      • 8.3.1.1. Key Information
      • 8.3.1.2. Overview
      • 8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 8.3.1.4. Product Summary
      • 8.3.1.5. Market Strategies
    • 8.3.2. Onsemi
    • 8.3.3. Cadence
    • 8.3.4. Marvell Technologies Inc.
    • 8.3.5. Texas Instruments Incorporated
    • 8.3.6. Davison Semiconductor Inc
    • 8.3.7. Cisco
    • 8.3.8. NXP Semiconductors
    • 8.3.9. Renesas Electronics Corp
    • 8.3.10. Microchip Technology Inc.
    • 8.3.11. Barefoot Networks
    • 8.3.12. Silicon Laboratories

Chapter 9. Research Process

  • 9.1. Research Process
    • 9.1.1. Data Mining
    • 9.1.2. Analysis
    • 9.1.3. Market Estimation
    • 9.1.4. Validation
    • 9.1.5. Publishing
  • 9.2. Research Attributes