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炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場:グローバル予測2024年-2030年

• 英文タイトル:Silicon Carbide (SIC) Power Semiconductors Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030

Silicon Carbide (SIC) Power Semiconductors Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030「炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場:グローバル予測2024年-2030年」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC24BR-AG64912
• 出版社/出版日:Market Monitor Global / 2024年6月
• レポート形態:英語、PDF、約80ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3日)
• 産業分類:電子&半導体
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

本調査レポートは、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場の包括的な分析を提供し、現在の動向、市場力学、将来の見通しに焦点を当てています。北米、欧州、アジア太平洋、新興市場などの主要地域を含む世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場を調査しています。また、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の成長を促進する主な要因、業界が直面する課題、市場プレイヤーの潜在的な機会についても考察しています。

世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場は、2023年にxxxx米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率xxxx%で、2030年までにxxxx米ドルに達すると予測されています。

*** 主な特徴 ***

炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場に関する本調査レポートには、包括的なインサイトを提供し、関係者の意思決定を支援するためのいくつかの主要な特徴が含まれています。

[エグゼクティブサマリー]
炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場の主要な調査結果、市場動向、主要なインサイトの概要を提供しています。

[市場概要]
当レポートでは、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場の定義、過去の推移、現在の市場規模など、包括的な概観を提供しています。また、タイプ別(ハイブリッドタイプ、フルタイプ)、地域別、用途別(IT・通信、航空宇宙・防衛、工業、エネルギー・電力、電子、自動車、医療、その他)の市場セグメントを網羅し、各セグメントにおける主要促進要因、課題、機会を明らかにしています。

[市場ダイナミクス]
当レポートでは、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場の成長と発展を促進する市場ダイナミクスを分析しています。政府政策や規制、技術進歩、消費者動向や嗜好、インフラ整備、業界連携などの分析データを掲載しています。この分析により、関係者は炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場の軌道に影響を与える要因を理解することができます。

[競合情勢]
当レポートでは、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場における競合情勢を詳細に分析しています。主要市場プレイヤーのプロフィール、市場シェア、戦略、製品ポートフォリオ、最新動向などを掲載しています。

[市場細分化と予測]
当レポートでは、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場をタイプ別、地域別、用途別など様々なパラメータに基づいて細分化しています。定量的データと分析に裏付けされた各セグメントごとの市場規模と成長予測を提供しています。これにより、関係者は成長機会を特定し、情報に基づいた投資決定を行うことができます。

[技術動向]
本レポートでは、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場を形成する主要な技術動向(タイプ1技術の進歩や新たな代替品など)に焦点を当てます。これらのトレンドが市場成長、普及率、消費者の嗜好に与える影響を分析します。

[市場の課題と機会]
技術的ボトルネック、コスト制限、高い参入障壁など、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場が直面する主な課題を特定し分析しています。また、政府のインセンティブ、新興市場、利害関係者間の協力など、市場成長の機会も取り上げています。

[規制・政策分析]
本レポートは、政府のインセンティブ、排出基準、インフラ整備計画など、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場に関する規制・政策状況を分析しました。これらの政策が市場成長に与える影響を分析し、今後の規制動向に関する洞察を提供しています。

[提言と結論]
このレポートは、消費者、政策立案者、投資家、インフラストラクチャプロバイダーなどの利害関係者に対する実用的な推奨事項で締めくくられています。これらの推奨事項はリサーチ結果に基づいており、炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場内の主要な課題と機会に対処する必要があります。

[補足データと付録]
本レポートには、分析と調査結果を実証するためのデータ、図表、グラフが含まれています。また、データソース、調査アンケート、詳細な市場予測などの詳細情報を追加した付録も含まれています。

*** 市場区分 ****

炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場はタイプ別と用途別に分類されます。2019年から2030年までの期間において、セグメント間の成長により、タイプ別、用途別の市場規模の正確な計算と予測を提供します。

■タイプ別市場セグメント
ハイブリッドタイプ、フルタイプ

■用途別市場セグメント
IT・通信、航空宇宙・防衛、工業、エネルギー・電力、電子、自動車、医療、その他

■地域別・国別セグメント
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
アジア
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
南米
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
トルコ
イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

*** 主要メーカー ***

STMicroelectronics、Infineon、Wolfspeed、ROHM、ON Semiconductor、BYD、Microchip Technology、Mitsubishi Electric (Vincotech)、Semikron-Danfoss、Fuji Electric、Toshiba、Littelfuse (IXYS)、SemiQ、Bosch、GE Aerospace、KEC、SanRex、Cissoid、Shenzhen BASiC Semiconductor、CETC55、Zhuzhou CRRC Times Electric、StarPower Semiconductor、AccoPower Semiconductor

*** 主要章の概要 ***

第1章:炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の定義、市場概要を紹介

第2章:世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模

第3章:炭化ケイ素(SIC)パワー半導体メーカーの競争環境、価格、売上高、市場シェア、最新の開発計画、M&A情報などを詳しく分析

第4章:炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場をタイプ別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載

第5章:炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場を用途別に分析し、各セグメントの市場規模と発展可能性を掲載

第6章:各地域とその主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析

第7章:主要企業のプロフィールを含め、企業の販売量、売上、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発など、市場における主要企業の基本的な状況を詳しく紹介

第8章 世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の地域別生産能力

第9章:市場力学、市場の最新動向、推進要因と制限要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、業界の関連政策を分析

第10章:産業の上流と下流を含む産業チェーンの分析

第11章:レポートの要点と結論

レポート目次

1 当調査分析レポートの紹介
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場の定義
・市場セグメント
  タイプ別:ハイブリッドタイプ、フルタイプ
  用途別:IT・通信、航空宇宙・防衛、工業、エネルギー・電力、電子、自動車、医療、その他
・世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場概観
・本レポートの特徴とメリット
・調査方法と情報源
  調査方法
  調査プロセス
  基準年
  レポートの前提条件と注意点

2 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の世界市場規模
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の世界市場規模:2023年VS2030年
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高、展望、予測:2019年~2030年
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高:2019年~2030年

3 企業の概況
・グローバル市場における炭化ケイ素(SIC)パワー半導体上位企業
・グローバル市場における炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高上位企業ランキング
・グローバル市場における炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の企業別売上高ランキング
・世界の企業別炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のメーカー別価格(2019年~2024年)
・グローバル市場における炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高上位3社および上位5社、2023年
・グローバル主要メーカーの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の製品タイプ
・グローバル市場における炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のティア1、ティア2、ティア3メーカー
  グローバル炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のティア1企業リスト
  グローバル炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のティア2、ティア3企業リスト

4 製品タイプ別分析
・概要
  タイプ別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の世界市場規模、2023年・2030年
  ハイブリッドタイプ、フルタイプ
・タイプ別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高と予測
  タイプ別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高、2019年~2024年
  タイプ別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高、2025年~2030年
  タイプ別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年

5 用途別分析
・概要
  用途別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の世界市場規模、2023年・2030年
IT・通信、航空宇宙・防衛、工業、エネルギー・電力、電子、自動車、医療、その他
・用途別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高と予測
  用途別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高、2019年~2024年
  用途別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高、2025年~2030年
  用途別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年

6 地域別分析
・地域別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の市場規模、2023年・2030年
・地域別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高と予測
  地域別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高、2019年~2024年
  地域別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高、2025年~2030年
  地域別 – 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高シェア、2019年~2030年
・北米
  北米の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体売上高・販売量、2019年~2030年
  米国の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  カナダの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  メキシコの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
・ヨーロッパ
  ヨーロッパの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体売上高・販売量、2019年〜2030年
  ドイツの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  フランスの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  イギリスの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  イタリアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  ロシアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
・アジア
  アジアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体売上高・販売量、2019年~2030年
  中国の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  日本の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  韓国の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  東南アジアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  インドの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
・南米
  南米の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体売上高・販売量、2019年~2030年
  ブラジルの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  アルゼンチンの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
・中東・アフリカ
  中東・アフリカの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体売上高・販売量、2019年~2030年
  トルコの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  イスラエルの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  サウジアラビアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場規模、2019年~2030年
  UAE炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の市場規模、2019年~2030年

7 主要メーカーのプロフィール
※掲載企業:STMicroelectronics、Infineon、Wolfspeed、ROHM、ON Semiconductor、BYD、Microchip Technology、Mitsubishi Electric (Vincotech)、Semikron-Danfoss、Fuji Electric、Toshiba、Littelfuse (IXYS)、SemiQ、Bosch、GE Aerospace、KEC、SanRex、Cissoid、Shenzhen BASiC Semiconductor、CETC55、Zhuzhou CRRC Times Electric、StarPower Semiconductor、AccoPower Semiconductor

・Company A
  Company Aの会社概要
  Company Aの事業概要
  Company Aの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の主要製品
  Company Aの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル販売量・売上
  Company Aの主要ニュース&最新動向
・Company B
  Company Bの会社概要
  Company Bの事業概要
  Company Bの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の主要製品
  Company Bの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル販売量・売上
  Company Bの主要ニュース&最新動向

8 世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体生産能力分析
・世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体生産能力
・グローバルにおける主要メーカーの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体生産能力
・グローバルにおける炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の地域別生産量

9 主な市場動向、機会、促進要因、抑制要因
・市場の機会と動向
・市場の促進要因
・市場の抑制要因

10 炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のサプライチェーン分析
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体産業のバリューチェーン
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の上流市場
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の下流市場と顧客リスト
・マーケティングチャネル分析
  マーケティングチャネル
  世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の販売業者と販売代理店

11 まとめ

12 付録
・注記
・クライアントの例
・免責事項

図一覧

・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のタイプ別セグメント
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の用途別セグメント
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の世界市場概要、2023年
・主な注意点
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の世界市場規模:2023年VS2030年
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高:2019年~2030年
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル販売量:2019年~2030年
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高上位3社および5社の市場シェア、2023年
・タイプ別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高
・タイプ別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル価格
・用途別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高
・用途別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル価格
・地域別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高、2023年・2030年
・地域別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高シェア、2019年 VS 2023年 VS 2030年
・地域別-炭化ケイ素(SIC)パワー半導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・国別-北米の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場シェア、2019年~2030年
・米国の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・カナダの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・メキシコの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・国別-ヨーロッパの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場シェア、2019年~2030年
・ドイツの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・フランスの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・英国の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・イタリアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・ロシアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・地域別-アジアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場シェア、2019年~2030年
・中国の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・日本の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・韓国の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・東南アジアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・インドの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・国別-南米の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場シェア、2019年~2030年
・ブラジルの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・アルゼンチンの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・国別-中東・アフリカ炭化ケイ素(SIC)パワー半導体市場シェア、2019年~2030年
・トルコの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・イスラエルの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・サウジアラビアの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・UAEの炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の売上高
・世界の炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の生産能力
・地域別炭化ケイ素(SIC)パワー半導体の生産割合(2023年対2030年)
・炭化ケイ素(SIC)パワー半導体産業のバリューチェーン
・マーケティングチャネル
【炭化ケイ素(SIC)パワー半導体について】

炭化ケイ素(SiC)パワー半導体は、次世代のパワーエレクトロニクスにおいて重要な役割を果たす材料として、ますます注目を集めています。SiCは、シリコン(Si)に代わる有望な素材とされ、優れた性能を持つことから多くの産業で利用されています。

SiCパワー半導体の定義は、通常のシリコン半導体よりも高い耐圧、高温動作および高い効率を提供するデバイスのことを指します。この素材は、シリコンと炭素から成り立っており、その特性により高性能、低損失での電力変換が可能となります。

特徴としては、まずその高いバンドギャップがあります。SiCのバンドギャップは約3.26 eVであり、シリコンの1.12 eVに比べてずっと大きいです。この特性により、高温環境下でも動作可能で、特に高電圧アプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。また、SiCの熱伝導率はシリコンよりも高いため、高密度のパワーエレクトロニクスにおいても効率的に熱を処理できます。

SiCパワー半導体の種類としては、主にMOSFET、Junction Field Effect Transistor (JFET)、およびバイポーラトランジスタ(BJT)などがあります。特にSiC MOSFETは、高速スイッチング能力と低いオン抵抗を兼ね備え、多くの用途で利用されています。JFETは高効率なスイッチング動作を可能にし、高電圧のアプリケーションにおいて特に効果的です。BJTは、特に高出力向けの用途で重視されることがあります。

SiCパワー半導体の用途は多岐にわたりますが、特に再生可能エネルギー、電気自動車(EV)、産業用ドライブ、さらには航空宇宙分野において非常に重要な役割を果たしています。再生可能エネルギーでは、太陽光発電や風力発電システムのインバータにおいて、効率の良い電力変換を実現します。電気自動車では、充電器やモーター制御装置にSiCデバイスを用いることで、バッテリーの効率を高めることができます。産業用ドライブでは、省エネ効果が高く、多様な制御が可能なため、工場の生産性向上に寄与します。

また、SiCはその高温性能を活かして、厳しい環境条件下での動作が求められる航空宇宙分野でも価値があります。高温、高圧、振動などの厳しい条件に耐えられる特性から、将来的にはさらなる需要が期待されています。

SiCパワー半導体に関連する技術としては、材料科学の進展が非常に重要です。例えば、SiC基板の製造技術は、その質とコストを大きく左右します。従来のシリコン基板に比べ、SiC基板は製造が難しいとされていますが、近年の技術革新によって高品質なSiC基板が実現されつつあります。また、シリコンとSiCを組み合わせたハイブリッドデバイスの研究も進行中で、これにより更なる性能向上が期待されています。

さらに、SiCデバイスの熱管理技術も重要な要素です。デバイスの熱を効率的に放散することで、信頼性の向上や性能の最大化が図られます。これには、高性能な冷却技術や、効果的なパッケージング技術が求められます。市場のニーズに応じて、これらの技術革新が求められています。

最後に、SiCパワー半導体の普及は、持続可能な社会の実現にも繋がります。エネルギー効率が高く、環境への負荷が少ないこれらのデバイスの採用は、温室効果ガスの削減やエネルギーの効率的な利用に寄与します。そのため、多くの産業がSiC技術の導入を進めており、今後の成長が非常に期待されています。

総じて、炭化ケイ素(SiC)パワー半導体は、次世代のパワーエレクトロニクスの発展を支える重要な素材であり、特に効率性や耐環境性に優れた特性を持つことから、様々な分野での採用が進むことが予想されます。これによって、持続可能な社会の構築にも貢献することが期待されています。