目次
第1章 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. 製品
1.1.2. 用途
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定値と予測期間
1.2. 調査方法論
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報・データ分析
1.5. 市場構築と検証
1.6. モデル詳細
1.7. 二次情報源リスト
1.8. 一次情報源リスト
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント別見通し
2.2.1. 製品別見通し
2.2.2. 用途別見通し
2.2.3. 地域別見通し
2.3. 競争環境分析
第3章 IoTマイクロコントローラ市場の変数、動向及び範囲
3.1. 市場系譜展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場推進要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. IoTマイクロコントローラー市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの
3.4.1.1. 供給者の力
3.4.1.2. 購入者の力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争的対立
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治的環境
3.4.2.2. 技術的環境
3.4.2.3. 経済的環境
第4章. IoTマイクロコントローラ市場:製品推定値とトレンド分析
4.1. IoTマイクロコントローラ市場:主なポイント
4.2. IoTマイクロコントローラ市場:動向と市場シェア分析、2022年と2030年
4.3. 8ビット
4.3.1. 8ビット市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
4.4. 16ビット
4.4.1. 16ビット市場規模推計と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
4.5. 32ビット
4.5.1. 32ビット市場規模推計と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
第5章 IoTマイクロコントローラ市場:アプリケーション別推定値とトレンド分析
5.1. IoTマイクロコントローラ市場:主なポイント
5.2. IoTマイクロコントローラ市場:動向と市場シェア分析、2022年と2030年
5.3. 産業オートメーション
5.3.1. 産業オートメーション市場推定値と予測、2017年から2030年(百万米ドル)
5.4. スマートホーム
5.4.1. スマートホーム市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
5.5. 民生用電子機器
5.5.1. 民生用電子機器市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
5.5.2. スマートフォン
5.5.1.1 スマートフォン市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
5.5.3. ウェアラブル機器
5.5.1.2 ウェアラブル機器市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
5.5.4. その他
5.5.1.3 その他市場の推定値と予測、2017年から2030年(百万米ドル)
5.6. その他
5.6.1. その他市場の推定値と予測、2017年から2030年(百万米ドル)
第6章 IoTマイクロコントローラ市場:地域別推定値とトレンド分析
6.1. 地域別展望
6.2. 地域別IoTマイクロコントローラ市場:主なポイント
6.3. 北米
6.3.1. 市場規模予測(2017年~2030年、収益、百万米ドル)
6.3.2. 米国
6.3.2.1. 市場規模予測(2017年~2030年、収益、百万米ドル)
6.3.3. カナダ
6.3.3.1. 市場規模予測(2017年~2030年、収益、百万米ドル)
6.4. 欧州
6.4.1. 英国
6.4.1.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.4.2. ドイツ
6.4.2.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.4.3. フランス
6.4.3.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.5. アジア太平洋地域
6.5.1. 日本
6.5.1.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.5.2. 中国
6.5.2.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.5.3. インド
6.5.3.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.5.4. オーストラリア
6.5.4.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.5.5. 韓国
6.5.5.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.6. ラテンアメリカ
6.6.1. ブラジル
6.6.1.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.6.2. メキシコ
6.6.2.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
6.7. 中東・アフリカ(MEA)
6.7.1. サウジアラビア
6.7.1.1. 市場規模推計と予測(2017年~2030年、収益、百万米ドル)
6.7.2. 南アフリカ
6.7.2.1. 市場規模推計と予測(2017年~2030年、収益、百万米ドル)
6.7.3. アラブ首長国連邦(UAE)
6.7.3.1. 市場推定値と予測、2017年から2030年(収益、百万米ドル)
第7章 競争環境
7.1. 主要市場参加者別の最近の動向と影響分析
7.2. 市場参加者の分類
7.2.1. ブロードコム
7.2.1.1. 会社概要
7.2.1.2. 財務実績
7.2.1.3. 製品ベンチマーキング
7.2.1.4. 戦略的取り組み
7.2.2. エスプレッシフ・システムズ
7.2.2.1. 会社概要
7.2.2.2. 財務実績
7.2.2.3. 製品ベンチマーク
7.2.2.4. 戦略的取り組み
7.2.3. Holtek Semiconductor Inc.
7.2.3.1. 会社概要
7.2.3.2. 財務実績
7.2.3.3. 製品ベンチマーク
7.2.3.4. 戦略的取り組み
7.2.4. インフィニオン・テクノロジーズAG
7.2.4.1. 会社概要
7.2.4.2. 財務実績
7.2.4.3. 製品ベンチマーキング
7.2.4.4. 戦略的取り組み
7.2.5. マイクロチップ・テクノロジー社
7.2.5.1. 会社概要
7.2.5.2. 財務実績
7.2.5.3. 製品ベンチマーキング
7.2.5.4. 戦略的取り組み
7.2.6. ニューヴォトン・テクノロジー・コーポレーション
7.2.6.1. 会社概要
7.2.6.2. 財務実績
7.2.6.3. 製品ベンチマーキング
7.2.6.4. 戦略的取り組み
7.2.7. NXPセミコンダクターズ
7.2.7.1. 会社概要
7.2.7.2. 財務実績
7.2.7.3. 製品ベンチマーキング
7.2.7.4. 戦略的取り組み
7.2.8. シリコン・ラボラトリーズ
7.2.8.1. 会社概要
7.2.8.2. 財務実績
7.2.8.3. 製品ベンチマーキング
7.2.8.4. 戦略的取り組み
7.2.9. STマイクロエレクトロニクス
7.2.9.1. 会社概要
7.2.9.2. 財務実績
7.2.9.3. 製品ベンチマーク
7.2.9.4. 戦略的取り組み
7.2.10. Texas Instruments Incorporated
7.2.10.1. 会社概要
7.2.10.2. 財務実績
7.2.10.3. 製品ベンチマーキング
7.2.10.4. 戦略的取り組み
7.2.11. ルネサス エレクトロニクス株式会社
7.2.11.1. 会社概要
7.2.11.2. 財務実績
7.2.11.3. 製品ベンチマーキング
7.2.11.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product
1.1.2. Application
1.1.3. Regional scope
1.1.4. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product outlook
2.2.2. Application outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. IoT Microcontroller Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Analysis
3.3.2. Market Restraint Analysis
3.3.3. Market Opportunity Analysis
3.4. IoT Microcontroller Market Analysis Tools
3.4.1. Industry Analysis - Porter’s
3.4.1.1. Supplier power
3.4.1.2. Buyer power
3.4.1.3. Substitution threat
3.4.1.4. Threat of new entrant
3.4.1.5. Competitive rivalry
3.4.2. PESTEL analysis
3.4.2.1. Political landscape
3.4.2.2. Technological landscape
3.4.2.3. Economic Landscape
Chapter 4. IoT Microcontroller Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1. IoT Microcontroller Market: Key Takeaways
4.2. IoT Microcontroller Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. 8 Bit
4.3.1. 8 Bit market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
4.4. 16 Bit
4.4.1. 16 Bit market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
4.5. 32 Bit
4.5.1. 32 Bit market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 5. IoT Microcontroller Market: Application Estimates & Trend Analysis
5.1. IoT Microcontroller Market: Key Takeaways
5.2. IoT Microcontroller Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Industrial automation
5.3.1. Industrial automation market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.4. Smart homes
5.4.1. Smart homes market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5. Consumer electronics
5.5.1. Consumer electronics market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5.2. Smartphones
5.5.1.1 Smartphones market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5.3. Wearables
5.5.1.2 Wearables market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.5.4. Others
5.5.1.3 Others market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
5.6. Others
5.6.1. Others market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (USD Million)
Chapter 6. IoT Microcontroller Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1. Regional Outlook
6.2. IoT Microcontroller Market by Region: Key Takeaway
6.3. North America
6.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.3.2. U.S.
6.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.3.3. Canada
6.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.4. Europe
6.4.1. UK
6.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.2. Germany
6.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.4.3. France
6.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5. Asia Pacific
6.5.1. Japan
6.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.2. China
6.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.3. India
6.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.4. Australia
6.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.5.5. South Korea
6.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.6. Latin America
6.6.1. Brazil
6.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.6.2. Mexico
6.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.7. MEA
6.7.1. Saudi Arabia
6.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.2. South Africa
6.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
6.7.3. UAE
6.7.3.1. Market estimates and forecasts, 2017 to 2030 (Revenue, USD Million)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
7.2. Market Participant Categorization
7.2.1. Broadcom
7.2.1.1. Company overview
7.2.1.2. Financial performance
7.2.1.3. Product benchmarking
7.2.1.4. Strategic initiatives
7.2.2. Espressif Systems
7.2.2.1. Company overview
7.2.2.2. Financial performance
7.2.2.3. Product benchmarking
7.2.2.4. Strategic initiatives
7.2.3. Holtek Semiconductor Inc.
7.2.3.1. Company overview
7.2.3.2. Financial performance
7.2.3.3. Product benchmarking
7.2.3.4. Strategic initiatives
7.2.4. Infineon Technologies AG
7.2.4.1. Company overview
7.2.4.2. Financial performance
7.2.4.3. Product benchmarking
7.2.4.4. Strategic initiatives
7.2.5. Microchip Technology Inc.
7.2.5.1. Company overview
7.2.5.2. Financial performance
7.2.5.3. Product benchmarking
7.2.5.4. Strategic initiatives
7.2.6. Nuvoton Technology Corporation
7.2.6.1. Company overview
7.2.6.2. Financial performance
7.2.6.3. Product benchmarking
7.2.6.4. Strategic initiatives
7.2.7. NXP Semiconductors
7.2.7.1. Company overview
7.2.7.2. Financial performance
7.2.7.3. Product benchmarking
7.2.7.4. Strategic initiatives
7.2.8. Silicon Laboratories
7.2.8.1. Company overview
7.2.8.2. Financial performance
7.2.8.3. Product benchmarking
7.2.8.4. Strategic initiatives
7.2.9. STMicroelectronics
7.2.9.1. Company overview
7.2.9.2. Financial performance
7.2.9.3. Product benchmarking
7.2.9.4. Strategic initiatives
7.2.10. Texas Instruments Incorporated
7.2.10.1. Company overview
7.2.10.2. Financial performance
7.2.10.3. Product benchmarking
7.2.10.4. Strategic initiatives
7.2.11. Renesas Electronics Corporation
7.2.11.1. Company overview
7.2.11.2. Financial performance
7.2.11.3. Product benchmarking
7.2.11.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 IoTマイクロコントローラー(MCU)は、インターネットに接続されるデバイスの中心となる重要なコンポーネントです。IoTとは「Internet of Things」の略で、さまざまな物がインターネットを通じて互いに情報をやり取りする仕組みを指します。その中でMCUは、デバイスの制御やデータ処理を行う小型のコンピュータとして機能しています。 MCUは通常、プロセッサ、メモリ、入出力ポート(I/O)、および周辺機器を一つのチップに集約したものです。このため、非常にコンパクトで電力効率が高く、コストを抑えることができます。MCUの主な役割は、センサーやアクチュエーターといった周辺機器とのやり取りを行い、データを収集、処理し、それに基づく制御信号を出力することです。 MCUにはさまざまな種類があります。例えば、8ビット、16ビット、32ビットなど、データ処理能力に応じて分類されることが一般的です。これらのビット数は、扱えるデータの幅や性能に影響します。特に、32ビットMCUは高度な処理能力を持ち、IoTデバイスに求められる様々な機能を実現するのに向いています。また、MCUは無線通信機能を備えた製品もあり、Wi-FiやBluetooth、LoRaなどの通信規格に対応しているものが増えています。 用途は非常に多岐にわたります。家庭用のスマート家電、産業用のセンサーネットワーク、医療機器など、IoTマイクロコントローラーはさまざまな分野で利用されています。例えば、スマートホームでは温度センサーや湿度センサーを用いて環境をモニタリングし、そのデータを基に空調を自動調整することができます。さらに、農業分野では土壌の湿度や温度を測定し、最適な灌漑を行うためのシステムもMCUによって実現されています。 関連技術としては、まずセンサー技術があります。MCUはセンサーからのデータを受信し、処理する役割を果たします。また、アクチュエーターを使って物理的な動作を制御することもできます。これにより、IoTシステム全体の中でMCUは中心的な役割を担っています。次に、通信技術も重要です。MCUがデータをインターネットに送信したり、外部からのコマンドを受信したりするためには、通信モジュールが必要です。これにはWi-FiやBluetooth、Zigbee、LPWANなどが含まれます。 さらに、ソフトウェア技術もMCUの重要な要素です。プログラミング言語や開発環境が整備されており、IoTデバイスの独自の機能を開発するために用いられます。ArduinoやRaspberry Piなどのプラットフォームは、初心者向けの開発環境として非常に人気があります。 また、IoTマイクロコントローラーはエネルギー消費に配慮した設計がなされていることが特徴です。特にバッテリー駆動のデバイスでは、低消費電力で動作することが求められます。そのため、スリープモードや電力管理機能が実装されていることが多いです。 総じて、IoTマイクロコントローラーは、様々な分野で便利さや効率を向上させるための基本的な構成要素です。これにより、私たちの生活がより便利になり、新しいビジネスモデルやサービスの創出が期待されています。今後も技術の進化が続く中で、IoTマイクロコントローラーの役割はますます重要になるでしょう。 |

