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DC-DCコンバータ市場
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 実装方式別市場分析
6.1 表面実装
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 スルーホール
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 入力電圧別市場分析
7.1 5-36V
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 36-75V
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 75V以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 出力電圧別市場分析
8.1 3.3V
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 5V
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 12V
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 15V 以上
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 スマートフォン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 サーバー、PC
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 EVバッテリー
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 鉄道
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 ABB Ltd
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 ベル・ヒューズ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT 分析
15.3.3 Delta Electronics Inc.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT 分析
15.3.4 富士通株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT 分析
15.3.5 ゼネラル・エレクトリック社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 インフィニオン・テクノロジーズ AG
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 Meggitt plc
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 村田製作所
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT 分析
15.3.9 RECOM Power GmbH
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 STマイクロエレクトロニクス
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 TDK株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務情報
15.3.11.4 SWOT 分析
15.3.12 Vicor Corporation
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務情報
15.3.11.4 SWOT 分析
表2:グローバル:DC-DCコンバータ市場予測:実装方式別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:DC-DCコンバータ市場予測:入力電圧別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:DC-DCコンバータ市場予測:出力電圧別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:DC-DCコンバータ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:DC-DCコンバータ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:DC-DCコンバータ市場:競争構造
表8:グローバル:DC-DCコンバータ市場: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 DC-DC Converter Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Mounting Style
6.1 Surface Mount
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Through Hole
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Input Voltage
7.1 5-36V
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 36-75V
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 75V and Above
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Output Voltage
8.1 3.3V
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 5V
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 12V
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 15V and Above
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Smartphone
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Servers PCs
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 EV Battery
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Railway
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ABB Ltd
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Bel Fuse Inc.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Delta Electronics Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Fujitsu Limited
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 General Electric Company
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Infineon Technologies AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Meggitt plc
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Murata Manufacturing Co. Ltd.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 RECOM Power GmbH
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 STMicroelectronics
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 TDK Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Vicor Corporation
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
※参考情報 DC-DCコンバータは、直流電圧を異なる直流電圧に変換するための電子回路や装置のことを指します。一般的には、入力された直流電圧を所定の出力電圧に変換することが目的であり、さまざまな電子機器やシステムの動作において重要な役割を果たしています。これらのコンバータは、電源供給の最適化、エネルギー効率の向上、電圧の適応などを実現するために使用されます。 DC-DCコンバータは主に3つの基本的なタイプに分類されます。第一は、昇圧コンバータ(Boost Converter)です。昇圧コンバータは、入力電圧よりも高い出力電圧を得るために使用されます。このコンバータは、インダクタとスイッチング素子を使用して、エネルギーを蓄積し、その後に必要な電圧に変換する仕組みを持っています。次に、降圧コンバータ(Buck Converter)があります。降圧コンバータは、入力電圧を低下させて、より低い出力電圧を生成します。このタイプのコンバータもインダクタやスイッチの制御を利用し、安全で効率的な電力供給を実現します。最後に、降昇圧コンバータ(Buck-Boost Converter)が存在します。このタイプのコンバータは、入力電圧が出力電圧よりも高い場合と低い場合の両方で機能し、柔軟な電圧変換が可能です。 DC-DCコンバータの設計においては、効率性が非常に重要な要素です。エネルギー効率が良い場合、消費される電力が少なくなり、発熱も抑えられます。一方、効率が低い場合はエネルギーの損失が多くなり、これが発熱の原因となって機器の寿命を縮める可能性があります。効率を最大化するためには、部品選定や回路設計が重要であり、適切なスイッチング周波数やインダクタンスを選ぶことで、より良い性能を発揮することが可能です。 DC-DCコンバータはさまざまな用途で幅広く使用されています。身近な例としては、ポータブルデバイスの充電や、コンピュータの電源ユニット、自動車の電気系統などが挙げられます。特に、バッテリー駆動の機器では、バッテリーからのエネルギーを効率的に利用するためにDC-DCコンバータが欠かせません。また、再生可能エネルギーシステムにおいても、太陽光発電や風力発電から生成される直流電力を適切な電圧に調整するために使用されます。 最近では、DC-DCコンバータに対する要求が高まっており、特に小型化や高効率が求められています。このような要望を受けて、半導体技術やスイッチング素子の進化が進み、より軽量でコンパクトなデザインが可能となっています。また、デジタル制御技術の導入によって、コンバータの動作を精密に制御し、さらなる効率向上を図ることができるようになっています。 DC-DCコンバータの設計や利用に関する重要なポイントとして、トポロジーの選定、部品の特性、動作周波数、制御手法などがあります。これにより、特定のアプリケーションに最適な性能を発揮できるようになります。また、動作安定性や出力ノイズの抑制も重要な課題です。動作環境や負荷の変化に対するロバスト性を考慮した設計が求められます。 おわりに、DC-DCコンバータは電子機器において不可欠なコンポーネントであり、今後もさまざまな分野での応用が期待されます。技術の進化とともに、さらなるエネルギー効率の向上や新機能の追加が進み、より高性能なシステムの実現に寄与するでしょう。この分野の着実な発展は、未来のエネルギー管理システムや電子デバイスの進化に大きな影響を与えることでしょう。 |
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