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市場調査レポート
商品コード
1325354

マイクロコントローラーの世界市場-2023年~2030年

Global Microcontroller Market - 2023-2030

出版日: | 発行: DataM Intelligence | ページ情報: 英文 189 Pages | 納期: 約2営業日

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マイクロコントローラーの世界市場-2023年~2030年
出版日: 2023年08月04日
発行: DataM Intelligence
ページ情報: 英文 189 Pages
納期: 約2営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

市場概要

マイクロコントローラーの世界市場は、2022年に204億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 11.1%で成長し、2030年には431億米ドルに達すると予測されています。

世界のマイクロコントローラー市場は、技術の進歩、自動化、スマートデバイスの需要増加によって大きな成長を遂げています。モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、ロボット工学などの分野における継続的な進歩が、マイクロコントローラー市場の拡大に重要な役割を果たしています。マイクロコントローラーは、これらの先端技術の中央処理装置として機能し、接続性、データ処理、制御機能を実現します。強力で効率的なマイクロコントローラーの需要は、デバイスやシステムにAI機能が統合されるにつれて増加しており、市場の成長をさらに促進しています。

地域別では、アジア太平洋地域が世界のマイクロコントローラー市場で最大のシェアを占めており、市場の約3分の1を占めています。同地域の優位性は、IoTの急成長、テクノロジーと電子ガジェットの採用増加によるものと考えられます。アジア太平洋では、IoTデバイスの展開が大きく進展しており、マイクロコントローラーの需要を牽引しています。さまざまなビットサイズの中で、16ビットマイクロプロセッサがマイクロコントローラー市場を独占しています。この優位性は主に、IoTと家電の採用拡大、自動車産業の拡大、産業オートメーションとロボット工学、エネルギー効率と持続可能性への注目など、いくつかの要因によるものです。

市場力学

モノのインターネット(IoT)革命

IoT革命は、世界のマイクロコントローラー市場を後押しする主要な要因として浮上しています。国際通信連合(ITU)のデータによると、世界のIoT接続数は2025年までに250億に達すると予測されています。この急激な成長は、IoT対応デバイス、スマートホームシステム、産業オートメーション、コネクテッドカーの採用が増加していることに起因しています。IoTアプリケーションの拡大が続く中、これらのデバイスの処理要件や接続要件に対応できるマイクロコントローラーの需要が高まると予想されます。

世界各国の政府は、経済成長と効率化の推進におけるIoTの可能性を認識しています。例えば、欧州連合(EU)はIoTの展開について野心的な目標を設定しており、2020年までに200億台の接続デバイスを持つことを目指しています。同様に米国政府も、国家戦略コンピューティング・イニシアチブなどのイニシアチブを立ち上げ、IoTの進展を促進しています。

IoTアプリケーションは、自動車、ヘルスケア、産業オートメーション、家電などの業界で拡大を続けており、マイクロコントローラーの需要は大幅に拡大すると予想されます。マイクロコントローラーメーカーやエコシステム内の利害関係者には、進化する市場情勢を革新し、活用する十分な機会が与えられています。

成長する自動車産業

交通機関もまた、さまざまなIoT対応アプリケーションを動かすためにマイクロコントローラーに大きく依存している分野です。特に自動車業界では、ADAS(先進運転支援システム)、車両接続、自律走行技術にマイクロコントローラーが活用されています。

電気自動車を普及させ、交通安全を強化するための世界の政府の取り組みが、自動車分野におけるマイクロコントローラーの需要を促進しています。国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の電気自動車保有台数は2030年までに1億4,500万台を超えると予想されており、マイクロコントローラーに大きな市場機会が生まれています。

最新の自動車には、エンジン制御、安全システム、インフォテインメント、ADAS(先進運転支援システム)など、さまざまなシステムに電力を供給するために多数のマイクロコントローラーが組み込まれています。電気自動車(EV)や自律走行技術に対する需要の高まりは、自動車分野におけるマイクロコントローラーの必要性をさらに高めています。

国際エネルギー機関(IEA)によると、世界のEV販売台数は2020年に310万台に達し、前年比43%増となります。前述の電動化と自律走行に向けた動向は、こうした先進的な自動車システムの機能とインテリジェンスに不可欠なマイクロコントローラーの需要を促進しています。

スキルギャップと人材獲得、統合と互換性の問題

熟練した専門家の不足と人材獲得は、世界のマイクロコントローラー市場に影響を与える抑制要因です。マイクロコントローラーの複雑化と、組み込みシステム、ソフトウェア開発、システム統合などの分野における専門的な知識の要求は、企業にとって熟練した人材の採用と確保における課題となっています。国際労働機関(ILO)によると、世界の失業率は2020年に8%に達し、熟練した人材育成の必要性が浮き彫りになっています。企業がイノベーションを起こし、市場競争力を維持するためには、スキルギャップを埋め、マイクロコントローラー関連分野の人材を獲得することが極めて重要です。

マイクロコントローラー市場は、統合と互換性に関する課題に直面しています。技術が進化し、新機能が導入されるにつれて、処理能力、メモリ、接続性が向上したマイクロコントローラーの需要が増加します。しかし、先進的なマイクロコントローラーを既存のシステムに統合したり、レガシーデバイスとの互換性を確保したりするのは、複雑で時間のかかる作業です。それぞれの課題は、システムのライフサイクルが長く、シームレスな統合が求められる自動車や産業オートメーションなどの業界で特に関連性が高いです。メーカーは、さまざまなデバイスやプロトコルとシームレスに相互作用し、相互運用性と下位互換性を確保できるマイクロコントローラーを開発するという課題に直面しています。

COVID-19の影響分析

COVID-19の流行は、世界のマイクロコントローラー市場に大きな影響を与え、サプライチェーンの混乱を引き起こし、消費者の需要パターンを変化させ、自動車やエレクトロニクスなどの産業に影響を与えています。マイクロコントローラーの主要な消費者である自動車産業は、パンデミックの間、大きな課題に直面しました。封鎖措置、個人消費の減少、サプライチェーンの混乱により、自動車販売は世界的に大幅に落ち込みました。自動車業界の低迷は、エンジン制御ユニット、インフォテインメントシステム、ADAS(先進運転支援システム)などの自動車アプリケーションで使用されるマイクロコントローラーの需要に直接影響を与えました。

パンデミックは課題をもたらした一方で、マイクロコントローラー市場、特にリモートワーク、オンライン学習、技術進歩を促進する政府のイニシアチブの分野にチャンスをもたらしました。パンデミックの間、リモートワークやオンライン学習が広く採用された結果、ノートパソコン、ウェブカメラ、ビデオ会議システムなどの電子機器の需要が増加しました。それぞれのシフトは、機能性と接続性を確保するために、これらのデバイスにマイクロコントローラーを統合することを必要としました。世界がパンデミックから回復し、経済が安定を取り戻すにつれて、電子機器、スマートシステム、デジタル変革イニシアチブの採用増加により、マイクロコントローラー市場は回復すると予想されます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 影響要因
    • 促進要因
      • 自動化・インダストリー4.0と家電市場の拡大
      • モノのインターネット(IoT)革命と産業オートメーション
      • モノのインターネット(IoT)革命
      • 自動車産業の成長
    • 抑制要因
      • 知的財産(IP)保護、偽造、複雑な規制状況
      • スキルギャップと人材獲得、統合と互換性の問題
    • 機会
    • 影響分析

第5章 業界分析

  • ポーターのファイブフォース分析
  • サプライチェーン分析
  • 価格分析
  • 規制分析

第6章 COVID-19分析

第7章 ビットサイズ別

  • 8ビットマイクロコントローラー
  • 16ビットマイクロコントローラー
  • 32ビットマイクロコントローラー
  • その他

第8章 エンドユーザー別

  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車
  • 家電製品
  • 医療機器
  • 産業用機器
  • その他

第9章 地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋
  • 中東・アフリカ

第10章 競合情勢

  • 競合シナリオ
  • 市況/シェア分析
  • M&A分析

第11章 企業プロファイル

  • Infineon Technologies AG
    • 会社概要
    • 製品ポートフォリオと説明
    • 財務概要
    • 最近の動向
  • Microchip Technology Inc
  • NXP Semiconductor
  • Renesas Electronics Corporation
  • STMicroelectronics
  • Texas Instruments Incorporated
  • TE Connectivity Ltd.
  • Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
  • Fujitsu Semiconductor Limited
  • Cypress Semiconductor Corporation

第12章 付録

目次
Product Code: ICT5811

Market Overview

Global Microcontroller Market reached US$ 20.4 billion in 2022 and is expected to reach US$ 43.1 billion by 2030, growing with a CAGR of 11.1% during the forecast period 2023-2030.

The global microcontroller market has experienced significant growth driven by technological advancements, automation, and the increasing demand for smart devices. The continuous progress in areas such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and robotics has played a crucial role in the expansion of the microcontroller market. Microcontrollers serve as the central processing units for these advanced technologies, enabling connectivity, data processing, and control functionalities. The demand for powerful and efficient microcontrollers has increased with the integration of AI capabilities in devices and systems, further propelling market growth.

In terms of regional dominance, Asia-Pacific holds the largest share in the global microcontroller market, covering approximately one-third of the market. The region's dominance can be attributed to the rapid growth of IoT and the increasing adoption of technology and electronic gadgets. Asia-Pacific has witnessed significant advancements in the deployment of IoT devices, driving the demand for microcontrollers. Among the various bit sizes, 16-bit microprocessors dominate the microcontroller market. The dominance is primarily due to several factors, including the growing adoption of IoT and consumer electronics, expansion of the automotive industry, industrial automation and robotics, and a focus on energy efficiency and sustainability.

Market Dynamics

Internet of Things (IoT) Revolution

The IoT revolution has emerged as a major driver boosting the global microcontroller market. According to data from the International Telecommunication Union (ITU), the number of IoT connections worldwide is projected to reach 25 billion by 2025. The exponential growth can be attributed to the increasing adoption of IoT-enabled devices, smart home systems, industrial automation, and connected vehicles. As IoT applications continue to expand, the demand for microcontrollers that can handle the processing and connectivity requirements of these devices is expected to rise.

Governments worldwide have recognized the potential of IoT in driving economic growth and efficiency. For instance, the European Union has set ambitious targets for IoT deployment, aiming to have 20 billion connected devices by 2020. Similarly, U.S. government has launched initiatives such as the National Strategic Computing Initiative to promote IoT advancements.

As IoT applications continue to expand across industries such as automotive, healthcare, industrial automation, and consumer electronics, the demand for microcontrollers is expected to grow significantly. The respective factor presents ample opportunities for microcontroller manufacturers and stakeholders in the ecosystem to innovate and capitalize on the evolving market landscape.

Growing Automotive Industry Advancements

Transportation is another sector that heavily relies on microcontrollers to power various IoT-enabled applications. The automotive industry, in particular, utilizes microcontrollers in advanced driver assistance systems (ADAS), vehicle connectivity, and autonomous driving technologies.

Government initiatives worldwide to promote electric vehicles and enhance road safety are driving the demand for microcontrollers in the automotive sector. According to the International Energy Agency (IEA), the global electric car stock is expected to exceed 145 million by 2030, creating substantial market opportunities for microcontrollers.

Modern vehicles incorporate numerous microcontrollers to power various systems, including engine control, safety systems, infotainment, and advanced driver-assistance systems (ADAS). The increasing demand for electric vehicles (EVs) and autonomous driving technologies further amplifies the need for microcontrollers in the automotive sector.

According to the International Energy Agency (IEA), global EV sales reached 3.1 million units in 2020, representing a 43% increase compared to the previous year. The aforementioned trend towards electrification and autonomous driving fosters the demand for microcontrollers, as they are integral to the functioning and intelligence of these advanced automotive systems.

Skills Gap and Talent Acquisition along with Integration and Compatibility Issues

The shortage of skilled professionals and talent acquisition is a restraint that impacts the global microcontroller market. The increasing complexity of microcontrollers and the demand for specialized expertise in areas such as embedded systems, software development, and system integration pose challenges for companies in recruiting and retaining skilled personnel. According to the International Labour Organization (ILO), the global unemployment rate reached 8% in 2020, highlighting the need for skilled workforce development. Bridging the skills gap and attracting talent in microcontroller-related fields is crucial for companies to innovate and remain competitive in the market.

The microcontroller market faces challenges related to integration and compatibility. As technology evolves and new functionalities are introduced, the demand for microcontrollers with higher processing power, memory, and connectivity increases. However, integrating advanced microcontrollers into existing systems or ensuring compatibility with legacy devices can be complex and time-consuming. The respective challenge is particularly relevant in industries such as automotive and industrial automation, where systems may have long lifecycles and require seamless integration. Manufacturers face the task of developing microcontrollers that can seamlessly interact with different devices and protocols, ensuring interoperability and backward compatibility.

COVID-19 Impact Analysis

The COVID-19 pandemic has significantly affected the global microcontroller market, causing disruptions in the supply chain, shifting consumer demand patterns, and impacting industries such as automotive and electronics. The automotive industry, a major consumer of microcontrollers, faced substantial challenges during the pandemic. Lockdown measures, reduced consumer spending, and supply chain disruptions led to a significant decline in automotive sales globally. The downturn in the automotive industry directly impacted the demand for microcontrollers used in automotive applications such as engine control units, infotainment systems, and advanced driver-assistance systems (ADAS).

While the pandemic brought challenges, it also presented opportunities for the microcontroller market, particularly in the areas of remote work, online learning, and government initiatives promoting technological advancements. The widespread adoption of remote work and online learning during the pandemic resulted in increased demand for electronic devices such as laptops, webcams, and video conferencing systems. The respective shift required the integration of microcontrollers into these devices to ensure their functionality and connectivity. As the world recovers from the pandemic and economies regain stability, the microcontroller market is expected to rebound, driven by the increasing adoption of electronic devices, smart systems, and digital transformation initiatives.

Segment Analysis

The global microcontroller market is segmented based on bit size, end-user and region.

Environmental Considerations Associated with Growing Construction Industry

The environmental advantages of microcontroller have contributed to its growing popularity. Microcontroller is often produced with a blowing agent that has a low global warming potential (GWP), minimizing its impact on climate change. Additionally, its long lifespan and recyclability make it an environmentally friendly option compared to other insulation materials. Government regulations and building codes focusing in modernity focuses on energy efficiency and sustainable construction practices.

The global construction industry has experienced substantial growth, driving the demand for extruded microcontroller. Rapid urbanization, infrastructure development, and population growth have led to increased construction activities globally. Microcontroller walls' versatility, durability, and insulation capabilities have positioned it as a reliable choice as walls for construction projects, further propelling its market growth. Moreover, authorities around the globe have implemented stringent standards to promote the use of energy-efficient materials, encouraging the adoption of microcontroller walls in various construction projects.

Geographical Analysis

Government Initiatives and Technological Advancements Coupled with Industrial Automation and Smart Manufacturing

Government initiatives and policies promoting technological advancements and local manufacturing have played a significant role in the growth of the microcontroller market in Asia-Pacific. Countries like China, India, and South Korea have implemented programs to support the development of domestic semiconductor industries, including microcontrollers. For instance, the Chinese government's "Made in China 2025" initiative aims to boost the production of high-tech products, including semiconductors. Additionally, technological advancements in the region, such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and 5G connectivity, drive the demand for microcontrollers to power smart devices and enable connectivity.

Further, the Asia-Pacific is witnessing a rapid transition towards industrial automation and smart manufacturing, further fueling the growth of the microcontroller market. With a focus on increasing productivity, efficiency, and quality, industries are adopting automation technologies and integrating microcontrollers into their processes. According to data from the International Federation of Robotics, Asia accounted for more than 65% of global industrial robot installations in 2020. Microcontrollers are utilized in industrial automation applications such as control systems, robotics, and monitoring equipment. The demand for microcontrollers in the region's industrial sector is driven by the need for enhanced efficiency and improved production processes.

Competitive Landscape

The major global players include Infineon Technologies AG, Microchip Technology Inc, NXP Semiconductor, Renesas Electronics Corporation, STMicroelectronics, Texas Instruments Incorporated, TE Connectivity Ltd., Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, Fujitsu Semiconductor Limited and Cypress Semiconductor Corporation.

Why Purchase the Report?

  • To visualize the global microcontroller market segmentation based on bit size, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
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The global microcontroller market report would provide approximately 53 tables, 51 figures and 189 Pages.

Target Audience 2023

  • Manufacturers/ Buyers
  • Industry Investors/Investment Bankers
  • Research Professionals
  • Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

  • 3.1. Snippet by Bit Size
  • 3.2. Snippet by End-User
  • 3.3. Snippet by Region

4. Dynamics

  • 4.1. Impacting Factors
    • 4.1.1. Drivers
      • 4.1.1.1. Automation and Industry 4.0 and Consumer Electronics Market Expansion
      • 4.1.1.2. Internet of Things (IoT) Revolution and Industrial Automation
      • 4.1.1.3. Internet of Things (IoT) Revolution
      • 4.1.1.4. Growing Automotive Industry Advancements
    • 4.1.2. Restraints
      • 4.1.2.1. Intellectual Property (IP) Protection, Counterfeiting and Complex Regulatory Landscape
      • 4.1.2.2. Skills Gap and Talent Acquisition along with Integration and Compatibility Issues
    • 4.1.3. Opportunity
    • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

  • 5.1. Porter's Five Force Analysis
  • 5.2. Supply Chain Analysis
  • 5.3. Pricing Analysis
  • 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

  • 6.1. Analysis of COVID-19
    • 6.1.1. Scenario Before COVID
    • 6.1.2. Scenario During COVID
    • 6.1.3. Scenario Post COVID
  • 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
  • 6.3. Demand-Supply Spectrum
  • 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
  • 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
  • 6.6. Conclusion

7. By Bit Size

  • 7.1. Introduction
    • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Bit Size
    • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Bit Size
  • 7.2. 8-Bit Microcontroller*
    • 7.2.1. Introduction
    • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 7.3. 16-Bit Microcontroller
  • 7.4. 32-Bit Microcontroller
  • 7.5. Others

8. By End-User

  • 8.1. Introduction
    • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
  • 8.2. Aerospace & Defense*
    • 8.2.1. Introduction
    • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 8.3. Automotive
  • 8.4. Consumer Electronics
  • 8.5. Medical Devices
  • 8.6. Industrial
  • 8.7. Others

9. By Region

  • 9.1. Introduction
    • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
    • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
  • 9.2. North America
    • 9.2.1. Introduction
    • 9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Bit Size
    • 9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 9.2.5.1. U.S.
      • 9.2.5.2. Canada
      • 9.2.5.3. Mexico
  • 9.3. Europe
    • 9.3.1. Introduction
    • 9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Bit Size
    • 9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 9.3.5.1. Germany
      • 9.3.5.2. UK
      • 9.3.5.3. France
      • 9.3.5.4. Italy
      • 9.3.5.5. Russia
      • 9.3.5.6. Rest of Europe
  • 9.4. South America
    • 9.4.1. Introduction
    • 9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Bit Size
    • 9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 9.4.5.1. Brazil
      • 9.4.5.2. Argentina
      • 9.4.5.3. Rest of South America
  • 9.5. Asia-Pacific
    • 9.5.1. Introduction
    • 9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Bit Size
    • 9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
    • 9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
      • 9.5.5.1. China
      • 9.5.5.2. India
      • 9.5.5.3. Japan
      • 9.5.5.4. Australia
      • 9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
  • 9.6. Middle East and Africa
    • 9.6.1. Introduction
    • 9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
    • 9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Bit Size
    • 9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

10. Competitive Landscape

  • 10.1. Competitive Scenario
  • 10.2. Market Positioning/Share Analysis
  • 10.3. Mergers and Acquisitions Analysis

11. Company Profiles

    • 11.1.1. Company Overview
    • 11.1.2. Product Portfolio and Description
    • 11.1.3. Financial Overview
    • 11.1.4. Recent Developments
  • 11.2. Microchip Technology Inc
  • 11.3. NXP Semiconductor
  • 11.4. Renesas Electronics Corporation
  • 11.5. STMicroelectronics
  • 11.6. Texas Instruments Incorporated
  • 11.7. TE Connectivity Ltd.
  • 11.8. Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
  • 11.9. Fujitsu Semiconductor Limited
  • 11.10. Cypress Semiconductor Corporation

LIST NOT EXHAUSTIVE

12. Appendix

  • 12.1. About Us and Services
  • 12.2. Contact Us