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 グローバルインダクタ市場
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 タイプ別市場分析
6.1 巻線型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 多層
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フィルム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 成形品
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 コア別市場分析
7.1 空芯
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 強磁性体/フェライトコア
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民生用電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 航空宇宙・防衛
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 通信
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 主要企業のプロファイル
14.3.1 ABC Taiwan Electronics Corp.
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
14.3.2 コイルクラフト社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Delta Electronics Inc.
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
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 京セラ AVX コンポーネンツ株式会社(京セラ株式会社)
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 SWOT 分析
14.3.5 村田製作所
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT 分析
14.3.6 パナソニック株式会社
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
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 サムスンエレクトロメカニクス
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 スミダ株式会社
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
14.3.9 太陽誘電株式会社
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 財務
14.3.10 TDK株式会社
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
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 TT Electronics Plc
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 財務情報
14.3.12 Vishay Intertechnology Inc.
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
14.3.12.4 SWOT 分析
14.3.13 Yageo Corporation
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 財務情報
14.3.12.5 市場分析
表2:グローバル:インダクタ市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:インダクタ市場予測:コア別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:インダクタ市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:インダクタ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:インダクタ市場:競争構造
表7:グローバル:インダクタ市場:主要企業
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 Inductors Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Wire Wound
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Multilayered
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Film
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Molded
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Core
7.1 Air Core
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Ferromagnetic/Ferrite Core
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Consumer Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Aerospace and Defense
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Communications
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 ABC Taiwan Electronics Corp.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Coilcraft Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Delta Electronics 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 KYOCERA AVX Components Corporation (KYOCERA Corporation)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Murata Manufacturing Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Panasonic Corporation
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 Samsung Electro-Mechanics
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Sumida Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Taiyo Yuden Co. Ltd.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.10 TDK Corporation
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 TT Electronics Plc
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.12 Vishay Intertechnology Inc.
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 Yageo Corporation
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
※参考情報 インダクタは、電気回路において重要な受動素子の一つです。基本的には、コイル状の導体を用いて構成され、電流が通ると磁場を発生させる特性を持っています。この特性により、インダクタは特に交流回路やスイッチング電源などで重要な役割を果たすことが多いです。インダクタの主な機能にはエネルギーの蓄積と信号のフィルタリングがあります。 インダクタの基本的な動作原理は、ファラデーの法則に基づいています。電流がインダクタを流れると、その周囲に磁場が生成され、電流の変化に応じてこの磁場も変動します。電流が変化しようとする時、インダクタは自身の磁場の変化に抵抗しようとする性質を持ちます。これがインダクタの自己インダクタンスと呼ばれ、この現象によりインダクタは電流の変化を抑制する役割を果たします。 インダクタンスは、インダクタの重要な特性の一つであり、単位はヘンリー(H)で表されます。インダクタンスの大きさは、コイルの巻数、コイルの半径、コイルの形状、使用される材料などによって決まります。より多くの巻数を持つコイルや、より高い磁気透過率を持つ材料を使用することで、インダクタンスを増加させることができます。 インダクタは電流の変化を抑制するだけでなく、エネルギーを蓄積する能力もあります。電流がインダクタを流れると、そのエネルギーは磁場の形で蓄えられ、電流が停止するとこのエネルギーが放出されます。この特性を利用して、インダクタはスイッチング電源やフィルタ回路といった多くの電子機器で使用されます。 インダクタは直流(DC)および交流(AC)回路の両方で使用されますが、その役割は回路のタイプによって異なります。直流回路では、インダクタは主にエネルギーの蓄積に使用される一方、交流回路では、インダクタの reactance(リアクタンス)が重要な要素となります。インダクタに交流が流れると、インダクタンスによりリアクタンスが生じ、これが回路のインピーダンスに影響を与えます。 また、インダクタはフィルタ回路でも重要な役割を果たします。特に、ローパスフィルタやハイパスフィルタなどの設計に用いられ、特定の周波数の信号を通過させるまたは抑制するために利用されます。このような用途において、インダクタは抵抗器やコンデンサと組み合わされることが多く、回路の周波数応答を制御するのに寄与します。 インダクタの選定には、実際のアプリケーションに応じたさまざまな要因が考慮されます。主な要素としては、インダクタンス値、定格電流、周波数特性、直流抵抗(DCR)、さまざまな環境条件に対する耐性などがあります。これらの特性を理解することで、要求される性能に適したインダクタを選定できるようになります。 インダクタは、特に電源回路、自動車電子機器、通信機器など、多岐にわたる分野で利用されており、電気・電子工学の基礎的な要素として欠かせない存在となっています。技術の進歩に伴い、インダクタの設計は進化しており、よりコンパクトで高効率なデザインが追求されています。これにより、今日の電子機器のデザインや性能向上に貢献しています。 インダクタの特性や利用方法に対する理解は、エンジニアや技術者にとって非常に重要です。これにより、より効率的で性能の高い電気回路が設計でき、様々な電子機器の進化に寄与することが可能になります。インダクタは、そのシンプルな構造にもかかわらず、非常に重要で多様な機能を持つ部品です。インダクタの理解が深まることで、より良い電気電子設計が実現されることが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
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