世界のパワー管理IC市場レポート:製品別(リニアレギュレータIC、スイッチングレギュレータIC、電圧リファレンスIC、パワー管理ASIC/ASSP、その他)、用途別(通信、コンピューティングデバイス、民生用電子機器、自動車、ヘルスケア、その他)、地域別 2025-2033

【英語タイトル】Global Power Management IC Market Report : Product (Linear Regulator ICs, Switching Regulator ICs, Voltage Reference ICs, Power Management ASICs/ASSPs, and Others), Application (Communication, Computing Devices, Consumer Electronics, Automotive, Healthcare, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1287)・商品コード:IMA25SM1287
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年8月
・ページ数:142
・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:電子・半導体
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❖ レポートの概要 ❖

世界の電力管理IC市場規模は2024年に355億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模が648億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.55%で成長すると予測している。

パワーマネジメント集積回路(PMIC)とは、電子機器内のトランジスタとコンデンサ間のエネルギーの流れを管理するために使用される、複合されたマイクロチップの配列を指す。スマートフォン、ポータブルメディアプレーヤー、ウェアラブルデバイス、医療機器など、電池駆動の電子機器で一般的に利用されている。電力・バッテリー管理、システム制御、電圧調整、オーディオ・インターフェース機能、その他のアプリケーション固有のタスクなど、様々な動作機能を実行する。このため、PMICは電子機器、自動車、コンピューティングデバイス、通信、医療産業など幅広い分野で応用されています。
世界的な電池駆動型民生機器の需要拡大が市場成長の主要因の一つである。さらに、通信分野の成長や無線技術・周辺機器における様々な技術進歩も主要な成長促進要因となっている。また、環境意識の高まりによりスマートグリッドシステムを中核とした都市建設が進展していることも市場を牽引している。これにより有線・無線接続を管理するPMICシステムの需要が増加している。加えて、自動車産業における自動化の進展も市場成長に大きく寄与している。自動車メーカーはPMICシステムを活用し、極端なバッテリー電圧変動の効率的な管理、バッテリー寿命の延長、セキュリティシステムの運用を実現している。その他、エネルギーハーベスティングシステムの普及や、様々な産業分野におけるビッグデータとモノのインターネット(IoT)の統合といった要因も、今後数年間で市場を牽引すると予測されている。

主要市場セグメンテーション:

IMARC Groupは、グローバルな電源管理IC市場レポートの各サブセグメントにおける主要トレンドの分析に加え、2025年から2033年までのグローバル、地域、国レベルでの予測を提供しています。本レポートでは、製品と用途に基づいて市場を分類しています。

製品別内訳:
• リニアレギュレータIC
• スイッチングレギュレータIC
• 電圧リファレンスIC
• パワーマネジメントASIC/ASSP
• その他

用途別内訳:
• 通信
• コンピューティングデバイス
• 民生用電子機器
• 自動車
• 医療
• その他

地域別内訳:
• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ

競争環境:

本レポートでは、アナログ・デバイセズ社、ダイアログ・セミコンダクター社、リニア・テクノロジー社、マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社、NXPセミコンダクターズ社、オン・セミコンダクター社、ルネサスエレクトロニクス社、STマイクロエレクトロニクス社、テキサス・インスツルメンツ社といった主要企業を中心に、市場の競争環境を分析している。

本レポートで回答する主な質問

1. 2024年の世界の電源管理IC市場規模はどの程度でしたか?
2. 今後5年間における世界のパワー管理IC市場の展望は?
3. COVID-19は世界のパワー管理IC市場にどのような影響を与えたか?
4. 世界のパワー管理IC市場の主な推進要因は何か?
5. 世界のパワー管理IC市場の主なトレンドは何か?
6.製品別に見た世界のパワーマネジメントIC市場の構成は?
7. アプリケーション別に見た世界のパワー管理IC市場の構成は?
8. 世界のパワーマネジメントIC産業における主要地域市場は何か?
9. 世界のパワー管理IC産業における主要企業は?

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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 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 世界の電力管理IC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 製品別市場分析
6.1 リニアレギュレータIC
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 スイッチングレギュレータIC
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 電圧リファレンスIC
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 電源管理用 ASIC/ASSP
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 通信
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 コンピューティングデバイス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 民生用電子機器
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 自動車
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 ヘルスケア
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格指標
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業の概要
13.3.1 アナログ・デバイセズ社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 ダイアログ・セミコンダクター社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.3 リニア・テクノロジー・コーポレーション
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 NXPセミコンダクターズN.V.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 オン・セミコンダクター・コーポレーション
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 ルネサス エレクトロニクス株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務
13.3.7.4 SWOT 分析
13.3.8 STマイクロエレクトロニクス・インターナショナル N.V.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT分析

表1:グローバル:パワーマネジメントIC市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:パワーマネジメントIC市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:パワーマネジメントIC市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:パワーマネジメントIC市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:パワーマネジメントIC市場:競争構造
表6:グローバル:パワーマネジメントIC市場:主要企業

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 Power Management IC Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Linear Regulator ICs
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Switching Regulator ICs
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Voltage Reference ICs
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Power Management ASICs/ASSPs
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Communication
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Computing Devices
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Consumer Electronics
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Automotive
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Healthcare
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Indicators
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Analog Devices Inc.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Dialog Semiconductor Plc
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.3 Linear Technology Corporation
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Maxim Integrated Products Inc.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.4.4 SWOT Analysis
13.3.5 NXP Semiconductors N.V.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 On Semiconductor Corporation
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Renesas Electronics Corporation
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 ST Microelectronics International N.V.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Texas Instruments Incorporated
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
13.3.9.4 SWOT Analysis


※参考情報

パワー管理IC(Power Management IC、PMIC)は、電子機器において電力供給を効率的に管理するための集積回路です。近年の電子機器は、より多機能化し、コンパクト化が進んでいるため、その内部での電力管理の重要性が高まっています。PMICは、これらのニーズに応えるために、複数の機能を一つのチップに集約することができます。これにより、回路基板の面積を削減し、製品の小型化を実現します。
PMICは主に、電源の供給、変換、監視、制御を行うことができます。具体的には、AC/DCコンバータやDC/DCコンバータ、リニアレギュレータ、電池管理ICなどが含まれます。これにより、さまざまな電圧と電流の要求に対応し、電子機器が安定して動作できる環境を提供します。これらのコンポーネントは、複数の電源を持つデバイスや、異なる動作モードを持つデバイスにおいて特に重要です。

PMICの主な機能の一つは、電源の変換です。さまざまな電圧レベルを必要とするコンポーネントに対して、電源を適切なレベルに変換する役割を果たします。DC/DCコンバータは、入力電圧を別の電圧に変換することで、デバイスのそれぞれのコンポーネントに必要な電力を供給します。このプロセスは効率的でなければならず、高い効率を持つPMICは、バッテリー駆動デバイスにおいて特に重要なポイントとなります。

電池管理機能もPMICの重要な役割です。リチウムイオンやリチウムポリマー電池など、現代の多くのデバイスで使用されるバッテリーの充電と放電を最適化するために、電池管理ICが必要です。この機能により、充電状態の監視や過放電防止、安全性の向上が図られ、電池の寿命を延ばすことが可能となります。

また、PMICは、システム全体の電力消費を監視し、動的に調整する技術を取り入れています。これにより、デバイスが必要とする電力を的確に把握し、無駄な電力消費を減少させることができます。特に、バッテリー駆動のモバイルデバイスにおいては、バッテリーの持ちと効率的な電力管理が重要であり、PMICの役割はさらに重要になります。

PMICの選定にあたっては、いくつかの要素を考慮する必要があります。まずは、高効率が求められます。特にバッテリー駆動のデバイスでは、効率が低いと電池の持ちに悪影響を及ぼします。また、動作範囲やコスト、サイズ、温度特性なども重要な要素です。これらの要素を総合的に評価し、最適なPMICを選定することで、システム全体の性能と効率を向上させることが可能となります。

最近では、IoTデバイスやウェアラブルデバイスの普及により、PMICの市場もますます拡大しています。これらのデバイスは、限られた電力で動作する必要があるため、より高効率なパワー管理ソリューションが求められています。このような市場の要求に応じて、PMICの設計は日々進化しています。

さらに、PMIC技術のミニチュア化や集積化が進むことで、より多機能かつ高効率なパワー管理ソリューションが実現されています。例えば、複数のDC/DCコンバータやリニアレギュレータを一つのチップに集約することで、設計スペースを大幅に削減することが可能です。これにより、新しいデバイスの開発や改良がしやすくなるため、エンジニアにとっても大きな利点となります。

最後に、PMICは今後も電子機器の進化を支える中心的な技術となるでしょう。技術の進化とともに、ますます複雑化する電力管理のニーズに応えるため、PMICの機能や性能の向上が求められています。ユーザーが求める性能を実現するために、PMICは欠かせないコンポーネントとして、今後もその重要性を増していくと考えられます。


★調査レポート[世界のパワー管理IC市場レポート:製品別(リニアレギュレータIC、スイッチングレギュレータIC、電圧リファレンスIC、パワー管理ASIC/ASSP、その他)、用途別(通信、コンピューティングデバイス、民生用電子機器、自動車、ヘルスケア、その他)、地域別 2025-2033] (コード:IMA25SM1287)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[世界のパワー管理IC市場レポート:製品別(リニアレギュレータIC、スイッチングレギュレータIC、電圧リファレンスIC、パワー管理ASIC/ASSP、その他)、用途別(通信、コンピューティングデバイス、民生用電子機器、自動車、ヘルスケア、その他)、地域別 2025-2033]についてメールでお問い合わせ


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