世界のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Field Programmable Gate Array (FPGA) Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23FB0077)・商品コード:IMARC23FB0077
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:143
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査レポートによると、2022年に11.4億ドルであった世界のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模が、2028年までに19.7億ドルに拡大し、予測期間中にCAGR8.8%で成長する見込みです。本書では、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)の世界市場を調査・分析し、市場の実態を明らかにしており、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、構造別(SRAM型FPGA、アンチヒューズ型FPGA、フラッシュ型FPGA)分析、形状別(ローレンジFPGA、ミッドレンジFPGA、ハイレンジFPGA)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目が掲載されています。また、本書には、Achronix Semiconductor、Cypress Semiconductor Corporation (Infineon Technologies AG)、Efinix Inc.、EnSilica Limited、Flex Logix Technologies Inc.、Gidel Inc.、Intel Corporation、Lattice Semiconductor Corporationなどの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模:構造別
- SRAM型FPGAの市場規模
- アンチヒューズ型FPGAの市場規模
- フラッシュ型FPGAの市場規模
・世界のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模:形状別
- ローレンジFPGAの市場規模
- ミッドレンジFPGAの市場規模
- ハイレンジFPGAの市場規模
・世界のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模:地域別
- アジア太平洋のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模
- ヨーロッパのフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模
- 北米のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模
- 中東・アフリカのフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模
- 中南米のフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

The global field programmable gate array (FPGA) market size reached US$ 11.4 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 19.7 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 8.8% during 2023-2028.

A field-programmable gate array (FPGA) is a digital integrated circuit (IC) device based around a matrix of configurable logic blocks (CLBs) and connected via programmable interconnects. It is a flexible and low-cost approach that can be reprogrammed according to an end user’s desired applications or functional requirements compared to application-specific integrated circuits (ASICs). It also allows users to create custom chips with a programmable logic element arranged in different configurations. Nowadays, new variants of FPGA devices comprise memory blocks, programmable input/output (I/O), reprogrammable elements, processor cores, and other hardened blocks that do not require programming.

Field Programmable Gate Array (FPGA) Market Trends:
The growth can be attributed to the expanding applications of FPGA devices in a wide range of end use industries across the globe. For instance, they are employed in the aerospace industry for aircraft navigation, image processing, waveform generation, and partial reconfiguration. Moreover, the growing trend of autonomous driving experience and the increasing reliance on advanced sensors and domain controllers equipped with artificial intelligence (AI) to control vehicle perception are contributing to market growth. FPGA solutions are used in automated vehicles for driver assistance systems, comfort, convenience, and in-vehicle infotainment. Apart from this, FPGA devices are integrated into medical imaging equipment, which is employed in the healthcare industry for diagnostic, monitoring, and therapy purposes. This, in confluence with the rising prevalence of chronic diseases and the increasing awareness among individuals about the benefits of early diagnosis, is influencing the market positively. Furthermore, FPGAs are used in manufacturing cost-effective, next-generation devices, such as converged handsets, digital flat panel displays, information appliances, home networking, and residential set-top boxes. This, coupled with the escalating demand for consumer electronics, is creating a favorable market outlook.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global field programmable gate array (FPGA) market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on architecture, configuration and end use industry.

Breakup by Architecture:

SRAM-Based FPGA
Anti-Fuse Based FPGA
Flash-Based FPGA

Breakup by Configuration:

Low-range FPGA
Mid-range FPGA
High-range FPGA

Breakup by End Use Industry:

IT and Telecommunication
Consumer Electronics
Automotive
Industrial
Military and Aerospace
Others

Breakup by Region:

North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Competitive Landscape:
The competitive landscape of the industry has also been examined along with the profiles of the key players being Achronix Semiconductor, Cypress Semiconductor Corporation (Infineon Technologies AG), Efinix Inc., EnSilica Limited, Flex Logix Technologies Inc., Gidel Inc., Intel Corporation, Lattice Semiconductor Corporation, Microsemi Corporation (Microchip Technology Inc.), Quicklogic Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company and Xilinx Inc.

Key Questions Answered in This Report
1. What was the size of the global field programmable gate array (FPGA) market in 2022?
2. What is the expected growth rate of the global field programmable gate array (FPGA) market during 2023-2028?
3. What are the key factors driving the global field programmable gate array (FPGA) market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global field programmable gate array (FPGA) market?
5. What is the breakup of the global field programmable gate array (FPGA) market based on the architecture?
6. What is the breakup of the global field programmable gate array (FPGA) market based on the configuration?
7. What is the breakup of the global field programmable gate array (FPGA) market based on the end use industry?
8. What are the key regions in the global field programmable gate array (FPGA) market?
9. Who are the key players/companies in the global field programmable gate array (FPGA) market?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 予測方法論
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 グローバルFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 アーキテクチャ別市場分析
6.1 SRAMベースFPGA
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 アンチヒューズベースFPGA
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フラッシュベースFPGA
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 構成別市場分析
7.1 ローレンジFPGA
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ミッドレンジFPGA
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ハイレンジFPGA
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 最終用途産業別市場分析
8.1 IT・通信
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民生用電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 産業用
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 軍事・航空宇宙
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アクロニクス・セミコンダクター
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 サイプレス・セミコンダクター・コーポレーション(インフィニオン・テクノロジーズAG)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 SWOT分析
14.3.3 エフィニックス社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 エンシリカ・リミテッド
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 フレックスロジック・テクノロジーズ社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 ギデル社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 インテル・コーポレーション
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 ラティス・セミコンダクター・コーポレーション
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 マイクロセミ・コーポレーション(マイクロチップ・テクノロジー社)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 SWOT分析
14.3.10 クイックロジック・コーポレーション
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 台湾積体電路製造株式会社(TSMC)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 ザイリンクス社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 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 Field Programmable Gate Array (FPGA) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Architecture
6.1 SRAM-Based FPGA
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Anti-Fuse Based FPGA
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Flash-Based FPGA
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Configuration
7.1 Low-range FPGA
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Mid-range FPGA
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 High-range FPGA
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 IT and Telecommunication
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Consumer Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Industrial
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Military and Aerospace
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Achronix Semiconductor
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Cypress Semiconductor Corporation (Infineon Technologies AG)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 SWOT Analysis
14.3.3 Efinix Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 EnSilica Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Flex Logix Technologies Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Gidel Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Intel Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Lattice Semiconductor Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Microsemi Corporation (Microchip Technology Inc.)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 SWOT Analysis
14.3.10 Quicklogic Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Xilinx Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報

フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)は、ハードウェアの設計を柔軟に行うための集積回路です。FPGAは、ユーザーが指定したロジック回路をプログラミングできるため、さまざまな用途に応じてカスタマイズすることができます。これにより、特定のタスクに特化した回路を設計することができ、性能を最適化することが可能です。
FPGAは、通常、論理ゲートやフリップフロップといった基本的な構成要素を多数持っています。これらの構成要素は、配線を介して相互接続されることで、任意のデジタル回路を形成します。さらに、FPGAはプログラマブルな入出力ピンを備えており、外部のデバイスとのインタフェースを容易に構築できます。このような特性により、FPGAはハードウェアアクセラレーションやデジタル信号処理、通信システム、画像処理など、さまざまなアプリケーションで活用されています。

FPGAにはいくつかの種類があります。一般的には、ロジックセルの構成やインタコネクトの特性に応じて分類されます。例えば、低消費電力アプリケーション向けの低消費電力FPGA、高速処理が求められるアプリケーション向けの高性能FPGA、特定用途向けに設計されたアプリケーション特化型のFPGAがあります。また、ハードウェアをソフトウェア的に記述することで、FPGA内部のロジックを設計・変更できるHDL(ハードウェア記述言語)が用いられます。代表的なHDLにはVHDLやVerilogがあります。

FPGAの主要な用途の一つは、プロトタイピングです。新しい回路設計をハードウェアで迅速に試すことができるため、開発期間の短縮が図れます。特に、ASIC(特定用途向け集積回路)のデザインを行う際には、FPGAを使って初期段階での検証を行うことが一般的です。また、FPGAはリアルタイム処理が求められるシステムにも適しています。例えば、画像処理において、データの並列処理が可能なため、高速な演算が実現できます。

さらに、FPGAは通信機器やネットワーク機器、センサーシステムにも広く利用されています。これらのシステムでは、迅速なデータ処理と高い柔軟性が求められるため、FPGAの特性が活かされます。例えば、無線通信においては、異なるプロトコルに対応するためにFPGAが使用されることが多く、ソフトウェアのアップデートのみで、通信方式を変更できる利点があります。

近年、FPGAは人工知能(AI)や機械学習の域でも注目されています。FPGAはデータ処理や推論の加速が可能で、特にエッジコンピューティングでの活用が広がっています。AIアルゴリズムをFPGAに実装することで、高速な推論を実現し、リアルタイムな応答が求められるアプリケーションに適しています。

関連技術としては、ASIC開発技術や、CPU・GPUとのハイブリッドアーキテクチャが挙げられます。これらの技術とFPGAを組み合わせることで、さらなる性能向上が図られ、さまざまな産業分野での応用が進んでいます。FPGAは、今後もその性能や利用分野が拡大することが期待されています。柔軟性やプログラマビリティを持ちながら、高い処理能力を要求される場面で、FPGAは重要な役割を果たしています。


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