1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
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 世界の電圧調整器市場
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 トポロジー別市場分析
6.1 電気機械式電圧調整
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電子式タップ切換え電圧調整
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フェロ共振電圧安定化装置
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 タイプ別市場分析
7.1 リニア電圧レギュレータ
7.1.1 市場動向
7.1.2 接続タイプ別市場分析
7.1.2.1 シリーズ
7.1.2.2 シャント
7.1.3 製品タイプ別市場分析
7.1.3.1 低ドロップアウト(LDO)
7.1.3.2 標準
7.1.4 市場予測
7.2 スイッチング電圧レギュレータ
7.2.1 市場動向
7.2.2 製品タイプ別市場分析
7.2.2.1 降圧(バック)
7.2.2.2 昇圧(ブースト)
7.2.2.3 降圧/昇圧(バックブースト)
7.2.2.4 反転
7.2.3 市場予測
8 用途産業別市場内訳
8.1 エレクトロニクス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 送配電
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 産業用オートメーション
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 中東およびアフリカ
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 購買者の交渉力
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 主要企業の概要
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アナログ・デバイセズ社
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 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 イートン・コーポレーション社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ハワード・インダストリーズ社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 インフィニオン・テクノロジーズAG
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 J.シュナイダー・エレクトロテクニック社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 NXPセミコンダクターズNV
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 シュワイツァー・エンジニアリング・ラボラトリーズ社
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 シーメンス AG
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 STマイクロエレクトロニクス株式会社
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 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
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
14.3.13 東芝株式会社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務状況
14.3.13.4 SWOT分析
表2:グローバル:電圧レギュレータ市場予測:トポロジー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:電圧レギュレータ市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:世界:電圧レギュレータ市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:電圧レギュレータ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:電圧レギュレータ市場:競争構造
表7:グローバル:電圧調整器市場:主要プレイヤー
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 Voltage Regulators Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Topology
6.1 Electro-mechanical Voltage Regulation
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Electronic Tap-Switching Voltage Regulation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Ferro-resonant Voltage Regulation
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Linear Voltage Regulator
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Breakup by Connection Type
7.1.2.1 Series
7.1.2.2 Shunt
7.1.3 Market Breakup by Product Type
7.1.3.1 Low Drop Out (LDO)
7.1.3.2 Standard
7.1.4 Market Forecast
7.2 Switching Voltage Regulator
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Breakup by Product Type
7.2.2.1 Step-Down (Buck)
7.2.2.2 Step-Up (Boost)
7.2.2.3 Step-Down/Step-Up (Buck-Boost)
7.2.2.4 Inverting
7.2.3 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Power Transmission and Distribution
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 Automation
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 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 ABB Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Analog Devices Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Eaton Corporation Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 General Electric Company
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Howard Industries Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Infineon Technologies AG
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 J. Schneider Elektrotechnik GmbH
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 NXP Semiconductors NV
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 Schweitzer Engineering Laboratories Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 SWOT Analysis
14.3.10 Siemens AG
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 STMicroelectronics SA
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 Texas Instruments Incorporated
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Toshiba Corporation
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報 電圧レギュレータは、電圧の安定化を目的とした電子回路やデバイスの一種です。電源から供給される電圧は、変動やノイズにさらされることが多く、これらの変化が電子機器に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、一定の電圧を提供する電圧レギュレータが必要とされます。電圧レギュレータは、特定の範囲の入力電圧を持ち、その出力電圧を一定に保つ機能を持っています。 電圧レギュレータには大きく分けて二つのタイプがあります。一つは線形レギュレータ、もう一つはスイッチングレギュレータです。線形レギュレータは、入力電圧と出力電圧の差を熱エネルギーとして放出することで動作します。このため、簡単な回路構成と低ノイズ特性を持つため、音響機器やアナログ回路に多く使用されます。しかし、出力電力が大きい場合、発熱が問題になります。このため、高出力の用途には不向きとされます。 スイッチングレギュレータは、電圧をオン・オフするスイッチング素子を使用し、エネルギーを効率良く変換します。スイッチングレギュレータは、入力電圧が変動しても安定した出力電圧を維持できるため、特にバッテリー駆動のデバイスや電源供給の効率が求められる場合に適しています。スイッチングレギュレータは、動作の効率が高い反面、動作周波数によるEMI(電磁干渉)の問題が存在します。 電圧レギュレータは、さまざまな用途に適用されます。例えば、コンピュータの電源ユニット、携帯電話やタブレットの充電器、各種センサーやマイコンボードの電源供給など、電子機器の心臓部として機能しています。また、パワーサプライの一部も電圧レギュレータを使用することで、安定した電力供給を行うことができます。 設計においては、電圧レギュレータの選定が極めて重要です。出力電圧、出力電流、入力電圧の範囲、効率、発熱、サイズなど、多くの要素を考慮しなければなりません。例えば、高出力を必要とする場合にはスイッチングレギュレータが好まれることが多いですが、音質が重視されるアナログ機器には線形レギュレータが選ばれることが一般的です。 また、電圧レギュレータには過電流保護や過熱保護、短絡保護など、安全機能を備えたものも多く、これにより機器の安全性を高めています。これらの保護機能により、電圧レギュレータの故障時や異常時にも、回路全体が正常に動作し続けることが可能になります。 さらに、特定の用途に特化した電圧レギュレータもあります。例えば、低ドロップアウト(LDO)レギュレータは、入力電圧と出力電圧の差が小さい場合に使用され、バッテリー駆動のデバイスなどで重要な役割を果たします。これにより、バッテリーの寿命を延ばすことが可能になります。 最近では、IoT(モノのインターネット)デバイスの普及に伴い、省電力型の電圧レギュレータが注目されています。これにより、バッテリーの持続時間を最大限に引き出す設計が求められます。このようなニーズに応えるために、新たな技術や材料が開発され、ますます進化を遂げています。 電圧レギュレータは、現代の電子機器において欠かせない要素であり、その役割は非常に重要です。安定した電圧供給により、機器の性能向上や信頼性の確保が実現されます。今後も技術の進歩や新たな要求に応じて、電圧レギュレータは進化し続けることが期待されます。 |