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. 主要な調査結果
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
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:薄膜チップ抵抗器市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 超精密0.05%許容差
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. 0.1%公差
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. 1%公差
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
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別薄膜チップ抵抗器市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 計測機器
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. 医療機器
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. 電源装置
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. 電力設備
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
5.6. 電子デジタル製品
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. その他
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章:エンドユーザー別薄膜チップ抵抗器市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 産業機器
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. 民生用電子機器
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. その他
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
第7章:薄膜チップ抵抗器市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.2. 英国
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.3.5.4.3. 市場規模と予測、用途別
7.3.5.4.4. 市場規模と予測、エンドユーザー別
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要トレンドと機会
7.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.4.5.4.3. 市場規模と予測、用途別
7.4.5.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要トレンドと機会
7.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.5.5.2.3. 市場規模と予測、用途別
7.5.5.2.4. 市場規模と予測、エンドユーザー別
7.5.5.3. UAE
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.4. 南アフリカ
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
7.5.5.4.3.市場規模と予測、用途別
7.5.5.4.4. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.5. LAMEA地域その他
7.5.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.5.3. アプリケーション別市場規模と予測
7.5.5.5.4. エンドユーザー別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な勝者戦略
8.3. 主要10社の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. asj pte ltd
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 企業概要
9.2. Bourns Inc
9.2.1. 企業概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 企業概要
9.3. Cal Chip Electronics Inc.
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.4. 香港抵抗器製造所
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.5. インターナショナル・マニュファクチャリング・サービス社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.6. KOA スピア・エレクトロニクス株式会社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.7. マイクロオーム社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.8. ミニシステムズ社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.9. オームライト・マニュファクチャリング社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.10. 進株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.11. yageo
9.11.1. 会社概要
9.11.2. 主要役員
9.11.3. 会社概要
9.12. バイキングテック株式会社
9.12.1. 会社概要
9.12.2. 主要役員
9.12.3. 会社概要
| ※参考情報 薄膜チップ抵抗器は、電子回路に使用される重要な部品の一つです。これらは主にセラミック基板上に薄い抵抗膜を形成しており、その特性によって高精度かつ高信頼性が求められています。薄膜技術を用いることで、抵抗器のサイズを小さく保ちながら、優れた温度特性と高い安定性を実現しています。 薄膜チップ抵抗器の構成は、抵抗膜、基板、電極などから成り立っています。抵抗膜は、ニッケル、クロム、金などの金属を用いて作られ、厚さは数百ナノメートル程度です。この薄い膜によって、抵抗値を精密に制御することが可能になります。薄膜チップ抵抗器の主な特徴は、その高い精度と安定性であり、通常、 tolerances 1%から0.1%の範囲内で抵抗値の誤差を提供します。 薄膜チップ抵抗器にはいくつかの種類があります。まず、一般的な薄膜抵抗器は、一般用途に向けて設計されており、様々な温度範囲や抵抗値が選択可能です。次に、高精度抵抗器は、特に計測機器や医療機器など、より厳しい精度が必要な用途で使われます。また、高温環境や高周波特性が求められる場合には、特別な材料や構造が使われた高温抵抗器やRF(無線周波数)抵抗器が選ばれることがあります。 薄膜チップ抵抗器の主な用途は多岐にわたります。まずは、通信機器やコンピュータ、家電製品など、日常的な電子機器に広く採用されています。このような機器では、コンパクトな設計と高い性能が必要であり、薄膜チップ抵抗器が適しています。また、測定器やセンサーなど、精密な信号処理が求められる場面でも重要な役割を果たします。さらに、自動車や航空宇宙産業など、安全性が重視される分野においても、薄膜チップ抵抗器は重要なコンポーネントとされています。 薄膜チップ抵抗器の関連技術には、製造プロセスの工夫が含まれます。通常、薄膜技術はスパッタリングや蒸着によって抵抗膜を基板に形成します。これらのプロセスは、高い均一性と精密な膜厚制御を実現するために進化しています。また、半導体技術との統合も進んでおり、高度な集積回路と組み合わせることで、より小型化したデバイスが実現されています。このような相互作用により、新しいタイプの薄膜チップ抵抗器や、さらなる性能向上が期待されています。 最近では、環境への配慮も重要なテーマとなっており、エコロジーな材料の研究や、製造過程での廃棄物削減が重視されています。省資源やリサイクル技術の発展により、持続可能な製品作りが進められています。これにより、薄膜チップ抵抗器の市場も変化しつつあり、新たなニーズに応じた製品展開が求められています。 将来的には、AI技術やIoT(モノのインターネット)の進展により、薄膜チップ抵抗器の役割はさらに重要になると考えられています。特に、データ処理や省エネルギーといった要求が高まる中で、高性能の薄膜チップ抵抗器が求められる場面が増えていくことでしょう。これにより、研究開発が進むことで、新たな可能性が開かれることが期待されています。薄膜チップ抵抗器はその小型化、高精度、さらには環境への適応性を持つため、今後の電子機器の進化において欠かせない要素であり続けるでしょう。 |

