目次
1 エグゼクティブ・サマリー 29
2 市場紹介 32
2.1 定義 32
2.2 調査範囲 32
2.3 調査目的 32
2.4 市場構造 33
3 調査方法 34
3.1 概要 34
3.2 データの流れ 36
3.2.1 データマイニングプロセス 36
3.3 購入データベース: 37
3.4 二次ソース: 38
3.4.1 二次調査のデータフロー: 39
3.5 一次調査: 40
3.5.1 一次調査のデータフロー: 41
3.5.2 一次調査:実施したインタビュー数 42
3.5.3 一次調査:対象地域 42
3.6 市場規模推定のためのアプローチ: 43
3.6.1 収益分析アプローチ
3.7 データ予測 44
3.7.1 データ予測手法 44
3.8 データモデリング 45
3.8.1 ミクロ経済要因分析: 45
3.8.2 データモデリング: 45
4 市場ダイナミクス 47
4.1 導入 47
4.2 推進要因 48
4.2.1 電気自動車の使用の増加 48
4.2.2 鉄道アプリケーションにおける DC-DC コンバータの使用急増 48
4.2.3 産業オートメーションにおける採用の増加 49
4.2.4 太陽エネルギーにおける堅調なアプリケーション 50
4.3 阻害要因 51
4.3.1 DC-DCコンバータの高コスト 51
4.3.2 短いホールドアップ時間が成長の妨げ 52
4.3.3 製品製造上の課題 52
4.4 機会 54
4.4.1 様々な産業における iot アプリケーションの増加 54
4.4.2 5G 技術の採用増加 54
4.4.3 UAV と人工衛星の需要増加 55
4.5 課題 56
4.5.1 半導体の世界的な不足 56
4.5.2 高性能の維持と小型化 57
4.5.3 規制と安全基準 57
4.6 トレンド 58
4.6.1 北米 58
4.6.1.1 通信産業の成長 58
4.6.1.2 エモビリティ・インフラの台頭 58
4.6.1.3 航空宇宙・防衛 58
4.6.2 欧州 58
4.6.2.1 産業オートメーションの拡大 58
4.6.2.2 医療技術の進歩 58
4.6.2.3 再生可能エネルギープロジェクトの展開 58
4.6.3 アジア太平洋 58
4.6.3.1 通信・データセンターインフラの増加 58
4.6.3.2 民生用電子機器市場の拡大 58
4.6.3.3 再生可能エネルギー投資の拡大 59
4.6.4 南アメリカ 59
4.6.4.1 再生可能エネルギーの開発 59
4.6.4.2 エモビリティ・インフラの拡大 59
4.6.4.3 産業オートメーションへの取り組み 59
4.6.5 中東・アフリカ 59
4.6.5.1 通信インフラの整備 59
4.6.5.2 産業用ロボットの導入 59
4.6.5.3 再生可能エネルギープロジェクト 59
5 市場要因分析 60
5.1 バリューチェーン分析 60
5.1.1 原材料サプライヤー 60
5.1.2 製造業者 61
5.1.3 ディストリビューターと卸売業者 61
5.1.4 小売業者 61
5.1.5 エンドユーザー
5.2 ポーターの5つの力モデル 62
5.2.1 新規参入の脅威 62
5.2.2 供給者の交渉力 63
5.2.3 代替品の脅威 63
5.2.4 買い手の交渉力 63
5.2.5 ライバルの激しさ 63
5.3 市場ペステル分析 63
5.3.1 政治 63
5.3.2 経済 64
5.3.3 社会 64
5.3.4 技術 64
5.3.5 環境 64
5.3.6 法律
5.4 市場スウォット分析 65
5.5 規制の枠組み 65
5.6 COVID-19の影響分析 66
5.6.1 自動車産業全体への影響 66
5.6.1.1 経済への影響 67
5.6.2 DC-DCコンバータ市場への影響 68
5.6.3 DC-DCコンバータのサプライチェーンへの影響 68
5.6.3.1 主要原材料の価格変動 68
5.6.3.2 生産停止 69
5.6.3.3 キャッシュフローの制約 69
5.6.3.4 輸出入への影響 69
5.6.4 DC-DCコンバータの市場需要への影響 70
5.6.4.1 制限/閉鎖による影響 70
5.6.4.2 消費者感情 70
6 DC-DCコンバータの世界市場、垂直市場別 72
6.1 概要 72
6.2 通信 75
6.3 エモビリティ 75
6.4 産業用ロボット 75
6.5 サービスロボット
6.6 航空宇宙・防衛 76
6.7 医療 76
6.8 鉄道 76
6.9 サーバー、ストレージ、ネットワーク 76
6.10 民生用電子機器 77
6.11 エネルギー・電力 77
6.12 海洋 77
7 DC/DC コンバータの世界市場、フォームファクタ別 78
7.1 導入 78
7.2 シャーシ 80
7.3 シャーシマウント 80
7.4 DINレール 80
7.5 PCBマウント 80
7.6 ラック 81
7.7 SMD/SMT 81
7.8 スルーホール 81
8 DC/DC コンバータの世界市場:入力電圧別 82
8.1 導入 82
8.2 12V 84
8.3 9-36V 84
8.4 18-75V 84
8.5 40-160V 84
8.6 >200V 85
9 DC/DC コンバータの世界市場:出力電圧別 86
9.1 はじめに 86
9.2 <2V 88
9.3 3.3V 88
9.4 5V 88
9.5 12V 88
9.6 15V 89
9.7 24V 89
9.8 >24V 89
10 DC/DC コンバータの世界市場、出力電力別 90
10.1 はじめに
10.2 0-100W 91
10.3 101-250W 92
10.4 251W-500W 92
10.5 500-1000W 92
10.6 >1000W 93
11 DC/DC コンバータの世界市場、出力数別 94
11.1 導入 94
11.2 シングル 95
11.3 デュエル 96
11.4 トリプル 96
11.5 マルチプル 96
12 DC/DC コンバータの世界市場:製品タイプ別 97
12.1 導入 97
12.2 絶縁型DC-DCコンバータ 98
12.3 非絶縁型DC-DCコンバータ 99
13 DC-DCコンバータの世界市場:絶縁動作電圧別 100
13.1 導入 100
13.2 50-150V 102
13.3 150-250V 102
13.4 200-1000V 102
13.5 >2500V 102
14 直流DCコンバータの世界市場、地域別 103
14.1 概要 103
14.1.1 DC DCコンバータの世界市場:地域別、2022年対2032年(百万米ドル) 103
14.1.2 DC DCコンバータの世界市場:地域別、2019年~2032年(百万米ドル) 104
14.1.3 米国 109
14.1.4 カナダ 111
14.1.5 メキシコ 113
14.2 欧州 116
14.2.1 欧州 118
14.2.2 イギリス 121
14.2.3 ロシア 124
14.2.4 ドイツ 127
14.2.5 フランス 130
14.2.6 イタリア 133
14.2.7 スペイン 135
14.2.8 オランダ 137
14.2.9 ポーランド 140
14.2.10 スウェーデン 142
14.2.11 オーストリア 144
14.2.12 その他のヨーロッパ 147
14.3 アジア太平洋地域 150
14.3.1 アジア太平洋地域 152
14.3.2 中国 154
14.3.3 日本 157
14.3.4 インド 159
14.3.5 韓国 161
14.3.6 オーストラリア 164
14.3.7 マレーシア 166
14.3.8 シンガポール 168
14.3.9 その他のアジア太平洋地域 171
14.4 中東・アフリカ 174
14.4.1 中東・アフリカ 176
14.4.2 サウジアラビア 178
14.4.3 UAE 181
14.4.4 南アフリカ 183
14.4.5 その他の中東・アフリカ地域 185
14.5 南米 188
14.5.1 南米 190
14.5.2 ブラジル 193
14.5.3 アルゼンチン 195
14.5.4 その他の南米諸国 197
15 競争環境 200
15.1 はじめに 200
15.2 市場分析、2022年 200
15.3 競合のダッシュボード 201
15.3.1 提携/提携 202
15.3.2 製品開発/新製品/事業拡大 202
16 企業プロファイル 205
Texas Instrument
Delta Electronics Inc.
Vicor Corporation
Mouser Electronics
Murata Manufacturing Co, Ltd.
General Electric
Traco Electronics AG
Analog Devices, Inc.
STMicroelectronics NV
cui Inc.
Cincon ElectronicsCo., Ltd.
TDK-Lambda Corporation
Infineon Technologies AG
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer