世界の多層セラミックコンデンサ市場レポート:タイプ別(一般コンデンサ、アレイ、直列構造、メガキャップ、その他)、電圧範囲別(低電圧範囲(50V未満)、中電圧範囲(50V~600V)、高電圧範囲(600V以上))、誘電体タイプ別(X7R、X5R、C0G、Y5V、その他)、用途別(民生用電子機器、自動車、通信、データ伝送、その他)、地域別 2025-2033

■ 英語タイトル:Global Multi-Layer Ceramic Capacitor Market Report : Type (General Capacitor, Array, Serial Construction, Mega Cap, and Others), Voltage Range (Low Range (Less Than 50V), Medium Range (50V to 600V), High Range (Above 600V)), Dielectric Type (X7R, X5R, C0G, Y5V, and Others), End Use (Consumer Electronics, Automotive, Telecommunication, Data Transmission, and Others), and Region 2025-2033

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMA25SM1325)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25SM1325
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電子・半導体
■ ページ数:143
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の多層セラミックコンデンサ市場規模は2024年に114億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場が177億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)4.81%で成長すると予測している。

多層セラミックコンデンサ(MLCC)とは、2層以上のセラミック層が交互に積層され誘電体として機能する定値コンデンサを指す。個々のコンデンサが並列に配置され単一構造体に接続されるため、従来のアルミ電解コンデンサと比較して高周波特性に優れる。この特性から、自動車、電子機器、電気通信、データ伝送、発電など多様な分野で広く採用されている。

エネルギー需要の増加は、住宅・商業施設における無停電電源供給を確保するため、MLCCの採用を主に牽引している。さらに、拡大する再生可能エネルギー分野も、外部衝撃から電気部品を保護するセラミックベースのコンデンサ需要を促進している。家電産業の著しい成長と、スマートフォン、デジタルテレビ、マルチメディアプレーヤーなどへの需要増加も市場拡大を後押ししている。さらに、IoT、AI、リモートセンシングなど数多くの先進技術が、様々なスマートウェアラブル機器やセンサーベースのデバイスにコンデンサと統合される動きも、世界市場を加速させている。これに伴い、スマートインフラの増加は、人的介入なしに有線・無線ネットワークを介したデータ転送を可能にするMLCCの採用をさらに後押ししている。加えて、拡大する自動車セクターと自律走行車・無人運転車の台頭も市場成長を牽引している。さらに、複数のメーカーが伝送能力を向上させた先進的な製品バリエーションの開発に注力していることから、今後数年間にわたりMLCCの世界市場はさらに拡大を続ける見込みである。

主要市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、グローバル多層セラミックコンデンサ市場レポートの各サブセグメントにおける主要トレンドの分析に加え、2025年から2033年までのグローバル、地域、国レベルでの予測を提供します。本レポートでは、タイプ、電圧範囲、誘電体タイプ、最終用途に基づいて市場を分類しています。
タイプ別内訳:
• 汎用コンデンサ
• アレイ
• 直列構造
• メガキャパシタ
• その他

電圧範囲別分類:
• 低電圧範囲(50V未満)
• 中電圧域(50V~600V)
• 高電圧範囲(600V超)

誘電体タイプ別分類:
• X7R
• X5R
• C0G
• Y5V
• その他

用途別内訳:
• 民生用電子機器
• 自動車
• 通信機器
• データ伝送
• その他

地域別内訳:
• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ

競争環境:
業界の競争環境についても調査が行われ、主要プレイヤーとして以下の企業が挙げられる:ダーフォン・エレクトロニクス・コーポレーション、京セラ株式会社、村田製作所、サムスン電子(サムスングループ)、太陽誘電株式会社、TDK株式会社、バイセイ・インターテクノロジー社、ワルシン・テクノロジー社、ヤギオ社。

本レポートで回答する主な質問:
• 世界の多層セラミックコンデンサ市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するか?
• COVID-19は世界の多層セラミックコンデンサ市場にどのような影響を与えているか?
• 主要な地域市場はどこか?
• タイプ別市場の内訳は?
• 電圧範囲に基づく市場の内訳は?
• 誘電体タイプ別の市場構成は?
• 最終用途別の市場構成は?
• 業界のバリューチェーンにおける各段階は何か?
• 市場の主要な推進要因と課題は何ですか?
• 世界の多層セラミックコンデンサ市場の構造と主要プレイヤーは?
• 市場の競争の度合いはどの程度か?

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 グローバル多層セラミックコンデンサ市場
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 一般用コンデンサ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 アレイ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 シリアル構造
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 メガキャップ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 電圧範囲別の市場分析
7.1 低電圧範囲(50V未満)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中電圧範囲(50V~600V)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 高電圧範囲(600V以上)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 誘電体タイプ別市場分析
8.1 X7R
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 X5R
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 C0G
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 Y5V
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 用途別市場分析
9.1 民生用電子機器
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 自動車
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 電気通信
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 データ伝送
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 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 ダーフォン・エレクトロニクス・コーポレーション
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 京セラ株式会社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT 分析
14.3.3 村田製作所
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 サムスン電機株式会社(サムスングループ)
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 財務
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 太陽誘電株式会社
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
14.3.6 TDK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 Vishay Intertechnology Inc.
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 Walsin Technology Corporation
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 Yageo Corporation
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
14.3.9.4 財務情報

表1:グローバル:積層セラミックコンデンサ市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:積層セラミックコンデンサ市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:積層セラミックコンデンサ市場予測:電圧範囲別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:積層セラミックコンデンサ市場予測:誘電体タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:多層セラミックコンデンサ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:多層セラミックコンデンサ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:多層セラミックコンデンサ市場:競争構造
表8:グローバル:積層セラミックコンデンサ市場:主要プレイヤー

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 Multi-Layer Ceramic Capacitor 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 General Capacitor
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Array
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Serial Construction
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Mega Cap
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Voltage Range
7.1 Low Range (Less Than 50V)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium Range (50V to 600V)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 High Range (Above 600V)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Dielectric Type
8.1 X7R
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 X5R
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 C0G
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Y5V
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 End Use
9.1 Consumer Electronics
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Automotive
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Telecommunication
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Data Transmission
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 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Darfon Electronics Corporation
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Kyocera Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Murata Manufacturing Co. Ltd.
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 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. (Samsung Group)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Taiyo Yuden Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 TDK 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 Vishay Intertechnology Inc.
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 Walsin Technology Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Yageo Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials


※参考情報

多層セラミックコンデンサは、電子機器において非常に重要な部品であり、主に電気エネルギーを蓄えるために使用されます。これらのコンデンサは、複数のセラミック層と金属電極を交互に積み重ねた構造を持っており、非常にコンパクトでありながら高い静電容量を持つことが特徴です。
多層セラミックコンデンサは、主にセラミック材料を絶縁体として使用し、その間に金属電極を挟む形で構成されています。たいていの場合、セラミック材料としてはバリウムチタン酸塩(BT 器材として使用され、他の材料(例えば、チタン酸ストロンチウムなど)も選ばれることがあります。これらの材料は、電気的特性が優れており、広範な温度範囲において安定した性能を提供します。

多層セラミックコンデンサは、非常に小型化されており、主に表面実装技術(SMT: Surface Mount Technology)を使用してプリント基板に取り付けられます。このため、省スペースが求められる様々な電子機器やデバイスにおいて、特に携帯電話やノートパソコン、デジタルカメラ、さらには家電製品に至るまで、幅広い用途で利用されています。

静電容量は、電気エネルギーを貯蔵する能力を示す重要な特性であり、数ピコファラド(pF)から数マイクロファラド(µF)といった範囲で様々なタイプが存在します。一般に、多層セラミックコンデンサは、高い周波数帯域においても安定した特性を示し、信号カップリングやデカップリングなどの用途において特に能力を発揮します。

デカップリングは、電源ラインから高周波ノイズを除去するための重要な機能で、多層セラミックコンデンサがこの役割を果たします。電源回路に近く設置されることで、瞬時に変動する電流に対応し、出力の安定性を保つ役割を担っています。これにより、システム全体の性能と信頼性が向上します。

さらに、多層セラミックコンデンサには、直流電圧に対する耐圧も重要な特性とされています。適切な耐圧を持つコンデンサを選定することで、過負荷時や突発的な過電圧から回路を保護することが可能です。

多層セラミックコンデンサの製造プロセスは、精密で高度な技術を要し、セラミック材料の粉末を成形し、焼結させて完成品を作り上げます。その際、積層数や厚みを調整することで、所望の特性を持つコンデンサを製造することができます。特に、精密な焼結技術によって、密度の高いコンデンサが形成され、性能が向上します。

ただし、多層セラミックコンデンサにはいくつかの注意点もあります。温度や電圧の変化に伴う特性の変動があり、一部のセラミック材料(特にC0GやX7R等)は、この影響を受けやすいことがあります。また、容量の変化率も材料種によって異なり、条件によっては大きな値の変動を示すこともあります。そのため、選定時にはこれらの特性を十分に理解し、用途に合わせた適切な型番を選ぶことが重要です。

さらに、多層セラミックコンデンサは、環境に対する配慮も必要です。特に、製造工程においては、鉛フリーの材料が求められることが多く、環境規制に対応した製品開発が進められています。これにより、持続可能なエレクトロニクス製品の実現にも寄与しています。

総じて、多層セラミックコンデンサは、高い密度と性能を両立させた優れた電子部品であり、今後もその需要は多様化していくと考えられます。技術の進歩により、さらなる小型化、高性能化が進み、通信機器や自動車、医療機器など、さまざまな分野での活用が期待されています。


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