世界のパワーエレクトロニクス市場2023年-2032年:デバイスタイプ別(パワーディスクリート、パワーモジュール、パワーIC)、材料別(炭化ケイ素、窒化ガリウム、サファイア、その他)、用途別(電力管理、UPS、再生可能エネルギー、その他)、エンドユーザー別(通信、工業、自動車、家電、軍事・防衛、エネルギー&電力、その他)

【英語タイトル】Power Electronics Market By Device Type (Power Discrete, Power Module, Power IC), By Material (Silicon Carbide, Gallium Nitride, Sapphire, Others), By Application (Power Management, UPS, Renewable, Others), By End Use (Telecommunication, Industrial, Automotive, Consumer Electronics, Military and Defense, Energy and Power, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD24JAN0077)・商品コード:ALD24JAN0077
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:332
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体・電子
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❖ レポートの概要 ❖

パワーエレクトロニクス市場は、2022年に30,908.56百万ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は5.5%を記録し、2032年には52,764.15百万ドルに達すると予測されています。パワーモジュールは、パワー半導体デバイスに統合されたパワーコンポーネントのセットです。パワー・デバイスは、極めて低い抵抗値と高周波スイッチングを実現できます。これらの特性は、高効率電源、電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、太陽光発電インバーター、RFスイッチングなどで活用されています。これらのデバイスは、サーバー用電源、IT機器、高効率・安定化電源、EV・HEV機器などに応用できます。これは、これらのデバイスが電力の制御と変換を効果的かつ効率的に行うためです。
パワーエレクトロニクス市場の成長を促進する主な要因としては、さまざまな産業分野でのパワーエレクトロニクス・コンポーネントの需要増加、SiCパワーデバイスの採用増加、パワーマネージメント・デバイスに対するニーズの急増、電気自動車におけるパワーエレクトロニクス・コンポーネントの採用増加などが挙げられます。さらに、中国、ブラジル、インドなどの発展途上国におけるSiCベースの太陽電池需要の急増が、世界市場の成長を後押ししています。
しかし、先端エレクトロニクス・デバイスの複雑な統合プロセスは、世界市場の成長を抑制しています。その複雑な設計は、統合のための強固な方法論、スキルセット、さまざまなツールセットを必要とし、デバイスのコストも上昇させるからです。このようなデバイスの高コストが、ユーザーが革新的な新技術のデバイスに乗り換えることを抑制しています。さらに、プラグイン電気自動車(PEV)の需要の増加とパワー金属-酸化膜-半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)の技術革新は、パワーエレクトロニクス市場の拡大に有利な機会を提供すると予想されます。

世界のパワーエレクトロニクス市場は、デバイスタイプ、材料、アプリケーション、エンドユーザー、地域に区分されます。デバイスタイプによって、市場はパワーディスクリート、パワーモジュール、パワーICに分類されます。材料別では、炭化ケイ素、窒化ガリウム、サファイア、その他に分類されます。用途別では、電力管理、無停電電源装置(UPS)、再生可能エネルギー、その他に分類されます。最終用途別では、通信、産業、自動車、消費者・企業、軍事・防衛、エネルギー・電力、その他に分類されます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、その他欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋)、中南米(中南米、中東、アフリカ)のパワーエレクトロニクス市場動向が分析されています。アジア太平洋地域は、エレクトロニクス市場の拡大とEV販売の増加により、最も高いシェアを占めています。
同市場に参入している主な企業には、ABB Group、Fuji Electric Co. LTD、Infineon Technologies AG、Microsemi Corporation、Mitsubishi Electric Corporation、Renesas Electronics Corporation、Rockwell Automation、Inc.、STMicroelectronics、Texas Instruments Incorporated、and Toshiba Corporationなどの主要企業について紹介しています。 

ステークホルダーにとっての主なメリット
●本レポートは、2022年から2032年までのパワーエレクトロニクス市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、一般的なパワーエレクトロニクス市場の機会を特定します。
●市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
●ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、利害関係者が利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
●パワーエレクトロニクス市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
●各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
●市場プレイヤーのポジショニングは、ベンチマークを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
●パワーエレクトロニクスの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

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本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールがあります。)
● 製品ベンチマーク / 製品仕様とアプリケーション
● 製品のライフサイクル
● サプライチェーン分析とベンダーのマージン
● 地域別の新規参入企業
● 製品/セグメント別プレーヤーの市場シェア分析
● 主要プレイヤーの新製品開発/製品マトリックス
● 顧客の関心に応じた追加的な企業プロフィール
● 追加の国または地域分析-市場規模と予測
● 企業プロファイルのための拡張リスト
● 過去の市場データ
● 主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む)
● 世界/地域/国レベルでのプレーヤーの市場シェア分析

主要市場セグメント

アプリケーション別
● 電力管理
● UPS市場
● 再生可能エネルギー
● その他

用途別
● 電気通信
● 産業用
● 自動車
● 家電
● 軍事・防衛
● エネルギー・電力
● その他

デバイスタイプ別
● パワーディスクリート
● パワーモジュール
● パワーIC

材料別
● その他
● 炭化ケイ素
● 窒化ガリウム
●サファイア

地域別
● 北米
○米国
○カナダ
○メキシコ
● ヨーロッパ
○英国
○ドイツ
○フランス
○その他のヨーロッパ
● アジア太平洋
○中国
○日本
○インド
○韓国
○その他のアジア太平洋地域
● ラテンアメリカ
○ラテンアメリカ
○中東
○アフリカ

● 主な市場プレイヤー
○Microsemi Corporation
○Rockwell Automation, Inc.
○ABB, Ltd.
○Renesas Electronics Corporation
○Toshiba Corporation
○Fuji Electric Co., Ltd.
○Mitsubishi Electric Corporation
○STMicroelectronics N.V.
○Infineon Technologies AG
○Texas Instruments Incorporated

第1章: イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章 市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力は中程度~高
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威は中程度
3.3.4. ライバルの強さは中~高
3.3.5. 買い手の交渉力は中程度~高
3.4. 市場力学
3.4.1. 原動力
3.4.1.1. 様々な産業分野でのパワーエレクトロニクス部品需要の増加
3.4.1.2. パワーマネージメント機器へのニーズの高まり
3.4.1.3. 電気自動車におけるパワーエレクトロニクス部品の統合の増加
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 高度な電子機器の複雑な統合プロセス
3.4.3. 機会
3.4.3.1. プラグイン電気自動車(PEV)の需要増加
3.4.3.2. パワーMOSFET(金属-酸化膜-半導体電界効果トランジスタ)の技術革新
第4章: パワーエレクトロニクス市場:デバイスタイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模・予測
4.2. パワーディスクリート
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模・予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. パワーモジュール
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別の市場規模・予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. パワーIC
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模・予測:地域別
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章 パワーエレクトロニクス市場:材料別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模・予測
5.2. 炭化ケイ素
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模・予測:地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 窒化ガリウム
5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模・予測:地域別
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. サファイア
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 市場規模・予測:地域別
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模・予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章 パワーエレクトロニクス市場:用途別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模・予測
6.2. 電源管理
6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模・予測:地域別
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. UPS
6.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 市場規模・予測:地域別
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 再生可能
6.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別の市場規模・予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. その他
6.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 地域別の市場規模・予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章 パワーエレクトロニクス市場:最終用途別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模・予測
7.2. 電気通信
7.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 地域別の市場規模・予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 工業用
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 市場規模・予測:地域別
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 自動車
7.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 市場規模・予測:地域別
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. コンシューマーエレクトロニクス
7.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 市場規模・予測:地域別
7.5.3. 国別市場シェア分析
7.6. 軍事・防衛
7.6.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.6.2. 地域別の市場規模・予測
7.6.3. 国別市場シェア分析
7.7. エネルギーと電力
7.7.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.7.2. 地域別の市場規模・予測
7.7.3. 国別市場シェア分析
7.8. その他
7.8.1. 主な市場動向、成長要因、機会
7.8.2. 市場規模・予測:地域別
7.8.3. 国別市場シェア分析
第8章 パワーエレクトロニクス市場:地域別
8.1. 概要
8.1.1. 市場規模・予測 地域別
8.2. 北米
8.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.2.2. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.2.3. 市場規模・予測:素材別
8.2.4. 市場規模・予測:用途別
8.2.5. 市場規模・予測:最終用途別
8.2.6. 市場規模・予測:国別
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.2.6.1.2. 市場規模・予測:素材別
8.2.6.1.3. 市場規模・予測:用途別
8.2.6.1.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.2.6.2.2. 市場規模・予測:素材別
8.2.6.2.3. 市場規模・予測:用途別
8.2.6.2.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.2.6.3.2. 市場規模・予測:素材別
8.2.6.3.3. 市場規模・予測:用途別
8.2.6.3.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.3. 欧州
8.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.2. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.3.3. 市場規模・予測:素材別
8.3.4. 市場規模・予測:用途別
8.3.5. 市場規模・予測:最終用途別
8.3.6. 市場規模・予測:国別
8.3.6.1. 英国
8.3.6.1.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.3.6.1.2. 市場規模・予測:素材別
8.3.6.1.3. 市場規模・予測:用途別
8.3.6.1.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.3.6.2. ドイツ
8.3.6.2.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.3.6.2.2. 市場規模・予測:素材別
8.3.6.2.3. 市場規模・予測:用途別
8.3.6.2.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.3.6.3.2. 市場規模・予測:素材別
8.3.6.3.3. 市場規模・予測:用途別
8.3.6.3.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.3.6.4. その他のヨーロッパ
8.3.6.4.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.3.6.4.2. 市場規模・予測:素材別
8.3.6.4.3. 市場規模・予測:用途別
8.3.6.4.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.2. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.4.3. 市場規模・予測:素材別
8.4.4. 市場規模・予測:用途別
8.4.5. 市場規模・予測:最終用途別
8.4.6. 市場規模・予測:国別
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.4.6.1.2. 市場規模・予測:素材別
8.4.6.1.3. 市場規模・予測:用途別
8.4.6.1.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.4.6.2.2. 市場規模・予測:素材別
8.4.6.2.3. 市場規模・予測:用途別
8.4.6.2.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.4.6.3.2. 市場規模・予測:素材別
8.4.6.3.3. 市場規模・予測:用途別
8.4.6.3.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.4.6.4.2. 市場規模・予測:素材別
8.4.6.4.3. 市場規模・予測:用途別
8.4.6.4.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.4.6.5. その他のアジア太平洋地域
8.4.6.5.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.4.6.5.2. 市場規模・予測:素材別
8.4.6.5.3. 市場規模・予測:用途別
8.4.6.5.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.5. ラメア
8.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.5.2. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.5.3. 市場規模・予測:素材別
8.5.4. 市場規模・予測:用途別
8.5.5. 市場規模・予測:最終用途別
8.5.6. 市場規模・予測:国別
8.5.6.1. 中南米
8.5.6.1.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.5.6.1.2. 市場規模・予測:素材別
8.5.6.1.3. 市場規模・予測:用途別
8.5.6.1.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.5.6.2. 中東
8.5.6.2.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.5.6.2.2. 市場規模・予測:素材別
8.5.6.2.3. 市場規模・予測:用途別
8.5.6.2.4. 市場規模・予測:最終用途別
8.5.6.3. アフリカ
8.5.6.3.1. 市場規模・予測:デバイスタイプ別
8.5.6.3.2. 市場規模・予測:素材別
8.5.6.3.3. 市場規模・予測:用途別
8.5.6.3.4. 市場規模・予測:最終用途別
第9章 競争状況
9.1. イントロダクション
9.2. 上位の勝利戦略
9.3. 上位10社の製品マッピング
9.4. 競合ダッシュボード
9.5. 競合ヒートマップ
9.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第10章 企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力は中程度から高い
3.3.2. 新規参入の脅威が中程度
3.3.3. 代替品の脅威が中程度
3.3.4. 競合の激しさが中程度から高い
3.3.5. 購買者の交渉力が中程度から高い
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 様々な産業分野におけるパワーエレクトロニクス部品の需要増加
3.4.1.2. 電力管理デバイスの必要性増加
3.4.1.3. 電気自動車におけるパワーエレクトロニクス部品の統合増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高度な電子デバイスの複雑な統合プロセス
3.4.3. 機会
3.4.3.1. プラグイン電気自動車(PEV)の需要増加  
3.4.3.2. パワーMOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)の革新
第4章:デバイスタイプ別パワーエレクトロニクス市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. パワーディスクリート
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. パワーモジュール
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. パワーIC
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:材料別パワーエレクトロニクス市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 炭化ケイ素
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 窒化ガリウム
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. サファイア
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:パワーエレクトロニクス市場(用途別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. パワーマネジメント
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. UPS
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 再生可能エネルギー
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. その他
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:電力電子市場(用途別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 電気通信
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 産業用
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 自動車用
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. 家電製品
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 地域別市場規模と予測
7.5.3. 国別市場シェア分析
7.6. 軍事・防衛
7.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.6.2. 地域別市場規模と予測
7.6.3. 国別市場シェア分析
7.7. エネルギー・電力
7.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.7.2. 地域別市場規模と予測
7.7.3. 国別市場シェア分析
7.8. その他
7.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.8.2. 地域別市場規模と予測
7.8.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別パワーエレクトロニクス市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.2.3. 材料別市場規模と予測
8.2.4. 用途別市場規模と予測
8.2.5. 最終用途別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 市場規模と予測(デバイスタイプ別)
8.2.6.1.2. 市場規模と予測(材料別)
8.2.6.1.3. 市場規模と予測(用途別)
8.2.6.1.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 市場規模と予測(デバイスタイプ別)
8.2.6.2.2. 材料別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.2. 材料別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3. 欧州
8.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.3.3. 材料別市場規模と予測
8.3.4. 用途別市場規模と予測
8.3.5. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. イギリス
8.3.6.1.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.2. 材料別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.2. ドイツ
8.3.6.2.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.2. 材料別市場規模と予測
8.3.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 市場規模と予測(デバイスタイプ別)
8.3.6.3.2. 市場規模と予測(材料別)
8.3.6.3.3. 市場規模と予測(用途別)
8.3.6.3.4. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6.4. その他の欧州諸国
8.3.6.4.1. 市場規模と予測(デバイスタイプ別)
8.3.6.4.2. 材料別市場規模と予測
8.3.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.4.3. 材料別市場規模と予測
8.4.4. 用途別市場規模と予測
8.4.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.2. 材料別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.2. 材料別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.2. 材料別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.2. 材料別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.4. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.5. アジア太平洋地域その他
8.4.6.5.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.2. 材料別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 最終用途別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.5.3. 材料別市場規模と予測
8.5.4. 用途別市場規模と予測
8.5.5. 市場規模と予測、最終用途別
8.5.6. 市場規模と予測、国別
8.5.6.1. ラテンアメリカ
8.5.6.1.1. 市場規模と予測、デバイスタイプ別
8.5.6.1.2. 市場規模と予測、材料別
8.5.6.1.3. 市場規模と予測、用途別
8.5.6.1.4. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2. 中東
8.5.6.2.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.2. 材料別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.3. アフリカ
8.5.6.3.1. デバイスタイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.2. 材料別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 最終用途別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第10章:企業プロファイル
10.1. ABB, Ltd.
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社スナップショット
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 業績
10.1.7. 主要戦略的動向と開発
10.2. 富士電機株式会社
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 業績
10.2.7. 主要な戦略的動向と展開
10.3. インフィニオン・テクノロジーズ AG
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.3.6. 業績
10.3.7. 主要な戦略的動向と展開
10.4. マイクロセミ・コーポレーション
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6. 業績
10.4.7. 主要な戦略的動向と展開
10.5. 三菱電機株式会社
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.5.6. 業績
10.5.7. 主要な戦略的動向と展開
10.6. ルネサス エレクトロニクス株式会社
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.6.6. 業績
10.6.7. 主要な戦略的動向と展開
10.7. ロックウェル・オートメーション社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績動向
10.8. STマイクロエレクトロニクス社
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績動向
10.8.7. 主要な戦略的動向と展開
10.9. Texas Instruments Incorporated
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.9.6. 業績
10.9.7. 主要な戦略的動向と展開
10.10. 東芝株式会社
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 業績
10.10.7. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

パワーエレクトロニクスは、電力の変換、制御、供給に関連する技術分野です。この分野は、電気エネルギーを効率的に変換し、制御するための素子、回路、システムを使用します。パワーエレクトロニクスの基盤となる技術は、半導体デバイスやコンバータ回路などで、これらが集積されて実現されます。
パワーエレクトロニクスの主要な機能には、電圧や電流の変換、直流と交流の相互変換、周波数の制御があります。これにより、発電所や家庭、工場の電力供給システムにおいて、エネルギーの効率的な利用や安定した電力供給が可能になります。パワーエレクトロニクスは、特に再生可能エネルギーの導入に伴い、その重要性が増しています。

パワーエレクトロニクスの代表的な種類としては、DC-DCコンバータ、AC-DCコンバータ、DC-ACインバータ、AC-ACコンバータなどがあります。これらは、それぞれ異なる入力および出力条件に対応しており、用途に応じて使い分けられます。例えば、DC-DCコンバータは、バッテリーの電圧を適切なレベルに調整するために用いられますし、AC-DCコンバータは、交流電源から直流電源への変換に使用されます。

用途としては、パワーエレクトロニクスは多岐にわたります。最も一般的な例は、電力供給システムにおける変換装置や制御装置です。また、電動車両やハイブリッド車両の駆動系にも利用されており、モーターの制御や電池管理において重要な役割を果たしています。さらに、太陽光発電システムや風力発電システムにおいても、発電した電力を効率よく利用するためにパワーエレクトロニクスが活用されています。

関連技術としては、制御工学や信号処理技術が挙げられます。これらは、パワーエレクトロニクス装置の性能を最大限に引き出すためのアルゴリズムや手法を提供します。また、電力電子デバイスの進化も重要で、特にIGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)やMOSFET(メタルオキサイド半導体フィールド効果トランジスタ)などの高性能素子が開発されており、高効率でコンパクトな製品が実現されています。

さらに、マイクロコンピュータやデジタルシグナルプロセッサ(DSP)を活用したスマート制御技術も進展しており、データの収集や分析を通じた最適化が可能となっています。このような技術革新により、パワーエレクトロニクスの応用範囲は広がり、エネルギー効率の向上や環境負荷の軽減に寄与しています。

この分野は、今後ますます重要性を増すと考えられており、電気自動車や家庭用蓄電池、さらにはスマートグリッド技術の導入に伴って、さらに進化していくでしょう。持続可能な社会の構築に向けて、パワーエレクトロニクスは欠かせない技術基盤として、様々な分野での発展が期待されています。


★調査レポート[世界のパワーエレクトロニクス市場2023年-2032年:デバイスタイプ別(パワーディスクリート、パワーモジュール、パワーIC)、材料別(炭化ケイ素、窒化ガリウム、サファイア、その他)、用途別(電力管理、UPS、再生可能エネルギー、その他)、エンドユーザー別(通信、工業、自動車、家電、軍事・防衛、エネルギー&電力、その他)] (コード:ALD24JAN0077)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界のパワーエレクトロニクス市場2023年-2032年:デバイスタイプ別(パワーディスクリート、パワーモジュール、パワーIC)、材料別(炭化ケイ素、窒化ガリウム、サファイア、その他)、用途別(電力管理、UPS、再生可能エネルギー、その他)、エンドユーザー別(通信、工業、自動車、家電、軍事・防衛、エネルギー&電力、その他)]についてメールでお問い合わせ


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