1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Power Inductors for 5G by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Power Inductors for 5G by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Power Inductors for 5G Segment by Type
2.2.1 Through Hole
2.2.2 SMD
2.3 Power Inductors for 5G Sales by Type
2.3.1 Global Power Inductors for 5G Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Power Inductors for 5G Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Power Inductors for 5G Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Power Inductors for 5G Segment by Application
2.4.1 Smartphone
2.4.2 Base Station
2.4.3 Others
2.5 Power Inductors for 5G Sales by Application
2.5.1 Global Power Inductors for 5G Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Power Inductors for 5G Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Power Inductors for 5G Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Power Inductors for 5G by Company
3.1 Global Power Inductors for 5G Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Power Inductors for 5G Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Power Inductors for 5G Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Power Inductors for 5G Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Power Inductors for 5G Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Power Inductors for 5G Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Power Inductors for 5G Product Location Distribution
3.4.2 Players Power Inductors for 5G Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Power Inductors for 5G by Geographic Region
4.1 World Historic Power Inductors for 5G Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Power Inductors for 5G Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Power Inductors for 5G Sales Growth
4.4 APAC Power Inductors for 5G Sales Growth
4.5 Europe Power Inductors for 5G Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Power Inductors for 5G Sales by Country
5.1.1 Americas Power Inductors for 5G Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Power Inductors for 5G Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Power Inductors for 5G Sales by Type
5.3 Americas Power Inductors for 5G Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Power Inductors for 5G Sales by Region
6.1.1 APAC Power Inductors for 5G Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Power Inductors for 5G Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Power Inductors for 5G Sales by Type
6.3 APAC Power Inductors for 5G Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Power Inductors for 5G by Country
7.1.1 Europe Power Inductors for 5G Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Power Inductors for 5G Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Power Inductors for 5G Sales by Type
7.3 Europe Power Inductors for 5G Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Power Inductors for 5G by Country
8.1.1 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Power Inductors for 5G
10.3 Manufacturing Process Analysis of Power Inductors for 5G
10.4 Industry Chain Structure of Power Inductors for 5G
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Power Inductors for 5G Distributors
11.3 Power Inductors for 5G Customer
12 World Forecast Review for Power Inductors for 5G by Geographic Region
12.1 Global Power Inductors for 5G Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Power Inductors for 5G Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Power Inductors for 5G Forecast by Type
12.7 Global Power Inductors for 5G Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 TDK
13.1.1 TDK Company Information
13.1.2 TDK Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.1.3 TDK Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 TDK Main Business Overview
13.1.5 TDK Latest Developments
13.2 Murata
13.2.1 Murata Company Information
13.2.2 Murata Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Murata Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Murata Main Business Overview
13.2.5 Murata Latest Developments
13.3 Vishay
13.3.1 Vishay Company Information
13.3.2 Vishay Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Vishay Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Vishay Main Business Overview
13.3.5 Vishay Latest Developments
13.4 Taiyo Yuden
13.4.1 Taiyo Yuden Company Information
13.4.2 Taiyo Yuden Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Taiyo Yuden Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Taiyo Yuden Main Business Overview
13.4.5 Taiyo Yuden Latest Developments
13.5 Chilisin
13.5.1 Chilisin Company Information
13.5.2 Chilisin Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Chilisin Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Chilisin Main Business Overview
13.5.5 Chilisin Latest Developments
13.6 Panasonic
13.6.1 Panasonic Company Information
13.6.2 Panasonic Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Panasonic Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Panasonic Main Business Overview
13.6.5 Panasonic Latest Developments
13.7 AVX (Kyocera)
13.7.1 AVX (Kyocera) Company Information
13.7.2 AVX (Kyocera) Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.7.3 AVX (Kyocera) Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 AVX (Kyocera) Main Business Overview
13.7.5 AVX (Kyocera) Latest Developments
13.8 Pulse Electronics
13.8.1 Pulse Electronics Company Information
13.8.2 Pulse Electronics Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Pulse Electronics Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Pulse Electronics Main Business Overview
13.8.5 Pulse Electronics Latest Developments
13.9 Laird Technologies
13.9.1 Laird Technologies Company Information
13.9.2 Laird Technologies Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Laird Technologies Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 Laird Technologies Main Business Overview
13.9.5 Laird Technologies Latest Developments
13.10 Shenzhen Maijie
13.10.1 Shenzhen Maijie Company Information
13.10.2 Shenzhen Maijie Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Shenzhen Maijie Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 Shenzhen Maijie Main Business Overview
13.10.5 Shenzhen Maijie Latest Developments
13.11 Sunlord Electronics
13.11.1 Sunlord Electronics Company Information
13.11.2 Sunlord Electronics Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Sunlord Electronics Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 Sunlord Electronics Main Business Overview
13.11.5 Sunlord Electronics Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 5G通信技術は、次世代のモバイル通信システムとして注目されており、その核心的な要素の一つにパワーインダクタがあります。パワーインダクタは、電子回路において電力の変換や制御を行うための重要な部品であり、特に5G通信においては、高速で効率的な電力供給に寄与します。ここでは、パワーインダクタの概念、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明します。 まず、パワーインダクタの定義についてです。パワーインダクタは、誘導性素子であり、電流が流れることで磁界を生成し、そのエネルギーを蓄積することができる部品です。主にDC-DCコンバータやスイッチング電源などの電力管理システムで使用され、電力の変換、蓄積、フィルタリングの機能を果たします。この部品は、高周波信号の処理においても重要な役割を果たします。 次に、パワーインダクタの特徴について見ていきましょう。5G通信では、より高い周波数帯域でのデータ伝送が求められるため、パワーインダクタには高周波特性が重要になります。これにより、信号のロスを最小限に抑え、高効率の電力供給を実現することが可能です。また、5Gの多様な用途に対応するために、コンパクトなサイズが求められる傾向もあります。このサイズ縮小により、デバイス全体のスペース効率が向上し、デザインの自由度が増します。 5G用パワーインダクタにはいくつかの種類があります。一般的な分類としては、エアギャップインダクタ、フェライトコアインダクタ、パワーコアインダクタなどがあります。エアギャップインダクタは高い磁束密度を持っており、主に高電力用途に適しています。一方で、フェライトコアインダクタは、優れた高周波特性を持つため、通信機器において広く使用されています。パワーコアインダクタは、効率的な冷却性能を備え、通常は高出力デバイスに用いられます。 5G通信システムでは、特に基地局や端末、IoTデバイスにおいてこれらのパワーインダクタが使用されます。基地局では、大量のデータを高速で処理するためには高い電力効率が求められます。したがって、高性能なパワーインダクタが配置されることが多いです。また、5G端末では、電力供給の効率性を高めるために、コンパクトで高効率なパワーインダクタが必要とされます。IoTデバイスにおいても、バッテリーの持続時間を最大限に引き上げるために、効率的な電力管理が不可欠となります。 関連技術としては、スイッチング技術やフィルタリング技術、熱管理技術が挙げられます。スイッチング技術は、電力を効率良く制御するために必須であり、これによりパワーインダクタの性能が大きく向上します。フィルタリング技術は、ノイズを低減し、信号の品質を向上させるために重要です。さらに、熱管理技術も、長時間の運用においてパフォーマンスを維持するために欠かせません。 5G通信の普及に伴い、パワーインダクタの需要はますます高まっています。その背景には、モバイルデバイスの高度化やIoTの拡大、さらには自動運転やスマートシティといった次世代技術の発展があります。これらの技術が進化する中で、効率的かつ高性能なパワーインダクタは、ますます不可欠な要素となります。 最後に、5G用パワーインダクタの今後について考察します。技術の進歩に伴い、今後さらなる高性能化が期待されます。特に、より高い周波数帯域への対応や、サイズのさらなる小型化、高効率化が求められるでしょう。また、環境への配慮からリサイクル可能な素材や、資源を有効に活用するためのエコデザインも重要なテーマとなります。 総じて、5G用パワーインダクタは、次世代通信技術のクオリティを支えるための重要なコンポーネントであり、今後の技術進化に大きな影響を及ぼすことが期待されます。ビルドインチャンスが広がる中で、デバイス設計者やエンジニアはこの重要な技術に注目し、より一層の革新を目指すことが求められています。 |