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市場調査レポート
商品コード
1925513

SiCデバイスの市場:用途別、デバイス種類別、電圧範囲別、エンドユーザー産業別、電力定格別-2026年から2032年までの世界予測

SiC Devices Market by Application, Device Type, Voltage Range, End User Industry, Power Rating - Global Forecast 2026-2032


出版日
発行
360iResearch
ページ情報
英文 182 Pages
納期
即日から翌営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
SiCデバイスの市場:用途別、デバイス種類別、電圧範囲別、エンドユーザー産業別、電力定格別-2026年から2032年までの世界予測
出版日: 2026年01月13日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 182 Pages
納期: 即日から翌営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

2025年のSiCデバイス市場規模は74億8,000万米ドルと評価され、2026年には81億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.28%で、2032年までに148億5,000万米ドルに達する見込みです。

主な市場の統計
基準年2025 74億8,000万米ドル
推定年2026 81億7,000万米ドル
予測年2032 148億5,000万米ドル
CAGR(%) 10.28%

自動車、産業、民生分野におけるパワーエレクトロニクス変革に向けた、炭化ケイ素デバイスの戦略的重要性の枠組み

シリコンカーバイド(SiC)デバイスの市場は、高効率化、耐熱性の向上、スイッチング性能の向上を求める電力変換アプリケーションにおける技術採用が加速する中、転換点に立っています。ウエハー製造、デバイス設計、パッケージング技術の進歩が相まって、従来SiCをニッチな高電圧使用事例に限定していた障壁が低減されました。その結果、自動車、産業、再生可能エネルギー、民生分野のエンジニアや調達チームは、より厳しい効率目標の達成、システムレベルの冷却要件の削減、小型軽量なパワーエレクトロニクスの実現に向けた道筋としてSiCの評価を進めています。

技術進歩、自動車の電動化、再生可能エネルギーの統合、サプライチェーン政策が相まって、パワーエレクトロニクス分野における炭化ケイ素の採用を加速させる仕組み

複数の力が収束し、SiCデバイスの採用シナリオを書き換えることで、ウエハーからシステムレベルに至る変革的な変化が生じています。第一に、材料とプロセスの改善により、ウエハー歩留まりとデバイスの堅牢性が着実に向上し、主力の高電圧コンバータを超えた幅広い展開が可能となりました。スイッチング損失の低減と熱性能の向上に伴い、システム設計者はSiCの効率優位性を活用するため、パワートレイン、充電器、インバータの再設計に積極的に取り組んでいます。この技術的勢いは、採用を簡素化し部品コストへの影響を軽減するパッケージング技術とゲートドライバ集積化の進展によってさらに増幅されています。

2025年の関税措置がSiCデバイスのコスト動向、サプライチェーンの回復力、戦略的調達決定に及ぼす即時的・構造的影響の評価

2025年の関税および貿易措置の導入は、SiCエコシステムに関わる企業にとって、即時のコスト面および戦略的考慮事項をもたらします。国境を越えた供給に依存するバイヤーにとって、関税は着陸コストを上昇させ、マージンの柔軟性を圧迫します。これにより調達チームは、サプライヤー契約の再評価、転嫁条件の交渉、代替供給源の認定加速を促されます。多くの場合、こうした短期的なコスト圧力は長期的な転換を促します。顧客は総所有コストを再評価し、リードタイム、在庫保有コスト、現地サポートや技術協力のメリットを勘案するようになります。

アプリケーションタイプ、デバイスアーキテクチャ、電圧帯域、エンドユーザー産業、電力定格レベルごとに異なる技術的優先順位を明らかにする、細分化されたセグメンテーションに基づく深い洞察

セグメンテーションの次元を詳細に分析することで、アプリケーション、デバイスアーキテクチャ、電圧クラス、エンドユーザー産業、電力定格ごとに異なる採用経路と技術的優先順位が明らかになります。アプリケーション分野では、民生用電子機器の採用はコンパクト性と熱管理のメリットによる迅速な投資回収が可能なアダプターやモバイル充電器に集中しています。一方、電気自動車の使用事例では、自動車のデューティサイクル下での高い信頼性が求められるDC-DCコンバーター、車載充電器、駆動用インバーターが重視されます。産業用ドライブは、工場自動化、HVACドライブ、ロボット工学を優先しており、それぞれが堅牢な熱サイクル耐性と予測可能な故障モードを必要とします。電源装置は、効率向上による運用コスト削減が求められるスイッチングモード電源と無停電電源装置に焦点を当てています。一方、再生可能エネルギーシステムは、高電圧・高信頼性デバイスを必要とするエネルギー貯蔵、太陽光インバーター、風力タービンコンバーターに対応します。通信分野では、冷却負荷の低減と稼働時間の向上のために、基地局設備や電力増幅器へのSiCの統合がますます進んでいます。

地域的な動向と戦略的投資パターンが、シリコンカーバイドデバイスの生産、検証、採用が世界的に集中する地域を形成しています

地域的な動向は、シリコンカーバイドデバイスの技術導入速度と戦略的投資パターンの両方に影響を与えます。アメリカ大陸では、強力な自動車電動化プログラム、大規模な再生可能エネルギー導入、先進的な半導体製造に向けた政策インセンティブが相まって、地域的な生産能力拡大と研究開発協力が促進されています。北米の需要は、牽引システム、データセンター、送電網近代化プロジェクトへの多額の投資によって牽引されており、一方、サプライヤーは長期的なパートナーシップの確保と越境関税リスクの低減を図るため、ニアショアリングや合弁事業の検討を加速させています。

サプライヤーやインテグレーターがSiC分野で規模・専門性・共同開発の優位性を確保するために行っている戦略的企業行動と協業アプローチ

業界関係者は、SiC技術によって創出される進化する価値を獲得するため、差別化された戦略を展開しています。一部の企業は垂直統合に注力する一方、他の企業はデバイス設計、ウエハー製造、またはパッケージングにおける専門性を追求しています。主要半導体サプライヤーは、歩留まり向上と単位当たりの製造コスト削減を目的として、大口径ウエハーへの投資、エピタキシャルプロセスの改良、工場自動化を重視しています。これらの資本集約的な取り組みは、規模の優位性を確保し、自動車や電力設備グレードの認証に不可欠な単位当たりのばらつきを低減することを目指しています。

サプライヤー、OEM、システムインテグレーターが供給のレジリエンスを確保し、SiCベースのシステム導入を加速するために実施すべき、実用的で影響力の大きい戦略

業界リーダーは、即時の供給レジリエンスと長期的な技術リーダーシップのバランスを取る多角的アプローチを採用すべきです。第一に、関税によるコスト変動やリードタイムリスクを軽減するため、技術サポート、在庫バッファー、共同投資条項を含むサプライヤーの多様化と長期契約を優先します。歩留まり改善や認証支援の明確なマイルストーンを設定したパートナーシップを構築することで、買い手はプログラムレベルの不確実性を低減し、量産までの時間を短縮できます。

専門家インタビュー、技術検証、サプライチェーンマッピング、シナリオ分析を統合した厳密な混合手法調査フレームワークにより、実用的なSiCインサイトを支える

本調査では、技術分析、専門家インタビュー、サプライチェーンマッピング、文書レビューを組み合わせた混合手法アプローチを採用し、結論がエンジニアリングの現実と商業的ダイナミクスの双方に裏付けられるよう確保しました。1次調査には、半導体ファブ、パッケージングハウス、OEM各社のデバイスエンジニア、調達責任者、電力システムアーキテクト、上級管理職に対する構造化インタビューが含まれます。これらの対話により、公的な開示では必ずしも明らかにならない、認定の障壁、歩留まりの推移、パートナーシップモデルに関する知見が得られました。

材料技術の進歩、戦略的調達、政策転換が相まって、シリコンカーバイドデバイスが次世代パワーエレクトロニクスの中核的推進力として位置づけられる経緯を要約します

技術的優位性と商業的インセンティブの変化により、炭化ケイ素デバイスは特殊な高電圧ニッチ市場から、より広範な電力変換アプリケーションへと移行しつつあります。ウエハー品質、デバイス構造、パッケージングの改善により、高効率化、冷却要件の低減、受動部品の小型化といったシステムレベルのメリットが実現されつつあります。こうした技術的進歩により、自動車、産業、再生可能エネルギー、通信分野の利害関係者は、従来のシリコン設計を見直し、次世代システムにおいてSiCを優先的に採用する方向へと動いています。

よくあるご質問

  • 2025年のSiCデバイス市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • SiCデバイスの市場における戦略的重要性は何ですか?
  • SiCデバイスの採用を加速させる要因は何ですか?
  • 2025年の関税措置はSiCデバイスにどのような影響を与えますか?
  • SiCデバイス市場のセグメンテーションに基づく技術的優先順位は何ですか?
  • 地域的な動向はSiCデバイス市場にどのように影響しますか?
  • SiC分野での企業の戦略的行動は何ですか?
  • 供給のレジリエンスを確保するために実施すべき戦略は何ですか?
  • SiCデバイスの市場における技術分析はどのように行われていますか?
  • SiCデバイスが次世代パワーエレクトロニクスの中核的推進力として位置づけられる経緯は何ですか?

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査フレームワーク
  • 市場規模予測
  • データ・トライアンギュレーション
  • 調査結果
  • 調査の前提
  • 調査の制約

第3章 エグゼクティブサマリー

  • CXO視点
  • 市場規模と成長動向
  • 市場シェア分析, 2025
  • FPNVポジショニングマトリックス, 2025
  • 新たな収益機会
  • 次世代ビジネスモデル
  • 業界ロードマップ

第4章 市場概要

  • 業界エコシステムとバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
  • PESTEL分析
  • 市場展望
  • GTM戦略

第5章 市場洞察

  • コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
  • 消費者体験ベンチマーク
  • 機会マッピング
  • 流通チャネル分析
  • 価格動向分析
  • 規制コンプライアンスと標準フレームワーク
  • ESGとサステナビリティ分析
  • ディスラプションとリスクシナリオ
  • ROIとCBA

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 SiCデバイス市場:用途別

  • 民生用電子機器
    • アダプター
    • モバイル充電器
  • 電気自動車
    • DCDCコンバーター
    • 車載充電器
    • トラクションインバーター
  • 産業用ドライブ
    • 工場自動化
    • HVAC駆動装置
    • ロボティクス
  • 電源装置
    • スイッチング電源
    • 無停電電源装置
  • 再生可能エネルギー
    • エネルギー貯蔵システム
    • 太陽光発電用インバーター
    • 風力タービンコンバーター
  • 通信
    • 基地局設備
    • パワーアンプ

第9章 SiCデバイス市場:デバイスタイプ別

  • バイポーラ接合トランジスタ
  • JFET
  • MOSFET
    • 平面型
    • トレンチ
  • ショットキーダイオード
    • エピタキシャルダイオード
    • 平面ダイオード
  • サイリスタ

第10章 SiCデバイス市場電圧範囲別

  • 600~1200V
  • 1200V超
  • 600V未満

第11章 SiCデバイス市場:エンドユーザー産業別

  • 自動車
    • 商用電気自動車
    • 乗用電気自動車
  • 民生用電子機器
    • モバイルデバイス
    • ウェアラブル機器
  • エネルギー・公益事業
    • エネルギー貯蔵
    • 太陽光発電
    • 風力発電
  • ヘルスケア
    • 医療画像診断
    • 患者モニタリング
  • 産業
    • 製造
    • 鉱業
    • 石油・ガス
  • 電気通信

第12章 SiCデバイス市場:出力定格別

  • 高電力
  • 低電力
  • 中電力

第13章 SiCデバイス市場:地域別

  • 南北アメリカ
    • 北米
    • ラテンアメリカ
  • 欧州・中東・アフリカ
    • 欧州
    • 中東
    • アフリカ
  • アジア太平洋地域

第14章 SiCデバイス市場:グループ別

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

第15章 SiCデバイス市場:国別

  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
  • ブラジル
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • ロシア
  • イタリア
  • スペイン
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

第16章 米国SiCデバイス市場

第17章 中国SiCデバイス市場

第18章 競合情勢

  • 市場集中度分析, 2025
    • 集中比率(CR)
    • ハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)
  • 最近の動向と影響分析, 2025
  • 製品ポートフォリオ分析, 2025
  • ベンチマーキング分析, 2025
  • Allegro MicroSystems, Inc.
  • Coherent Corp.
  • Danfoss A/S
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • General Electric
  • GeneSiC Semiconductor, Inc.
  • GlobalWafers Co., Ltd.
  • Infineon Technologies AG
  • Littelfuse, Inc.
  • Microchip Technology Inc.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Navitas Semiconductor Ltd.
  • ON Semiconductor Corporation
  • Qorvo, Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • Resonac Holdings Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • ROHM Co., Ltd.
  • Semikron International GmbH
  • SK Siltron Co., Ltd.
  • StarPower Semiconductor Ltd.
  • STMicroelectronics N.V.
  • Toshiba Corporation
  • Vishay Intertechnology, Inc.
  • Wolfspeed, Inc.