전력 반도체

Power Semiconductors

상품코드ICT691
발행기관DataM Intelligence
발행일2023.05.01
페이지 수180 Pages
포맷PDF + EXCEL
커버리지Global

6,525,00011,775,000

보고서 요약(국문)

시장 개요
전력 반도체는 다양한 경쟁력 있는 기술을 사용하는 특수 트랜지스터입니다. 전력 반도체는 자동차, 전원 공급 장치, 태양광 발전, 열차와 같은 고전압 응용 분야에서 스위치 역할을 합니다. 이 소자는 켜져 있을 때는 전류를 흐르게 하고 꺼져 있을 때는 전류 흐름을 차단하여 시스템 효율을 향상시키고 에너지 손실을 줄입니다. 전력 반도체는 고전압과 대전류를 처리할 수 있으며, 손실을 줄여 전력 밀도와 효율을 향상시킵니다. 자동차, 가전제품, 신흥국의 산업 등 여러 분야의 성장세는 향후 몇 년 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
제조업체들이 전력 밀도 향상, 높은 항복 강도 개선, 신뢰성 증대, 저항 감소에 더욱 집중하는 것도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 차세대 기술 개발과 전력 반도체와의 통합은 다양한 산업 분야에서 전력 반도체의 수요와 적용을 가속화할 것으로 전망됩니다. 세계 전력 반도체 시장은 구성 요소, 재료 및 응용 분야별로 분류됩니다. 재료를 기준으로 각 시장은 실리콘(Si), 질화갈륨(GaN), 탄화규소(SiC), IGBT 및 MOSFET으로 세분화됩니다.

전력 반도체 시장 동향 및 추세
재생 에너지에 대한 투자 증가와 전환 가속화로 전력 반도체 시장 성장이 가속화되었습니다. 또한, 전력 반도체 소재 기술의 발전은 시장 점유율 확대를 견인하고 있습니다.
전력 반도체 소재 기술의 발전은 시장 점유율 증가에 기여하고 있습니다.
전력 반도체는 전원 공급 장치, 태양광 발전, 자동차, 열차 등 고전압 응용 분야에서 사용되는 스위치입니다. 시스템 효율을 향상시키고 에너지 손실을 줄여줍니다. 여러 글로벌 기업들이 탄화규소(SiC)와 질화갈륨(GaN)을 기반으로 차세대 전력 반도체를 출시하며 기존 실리콘 기반 소자와의 시장 경쟁을 예고하고 있습니다. 새로운 전력 반도체는 GaN, SiC, 실리콘 등 경쟁력 있는 기술을 사용하는 특수 트랜지스터입니다. 수년간 전력 MOSFET 및 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT)와 같은 실리콘 기반 소자가 전력 반도체 시장을 지배해 왔습니다. 이 두 제품 모두 성숙 단계에 접어들었고 가격도 합리적이지만, 여러 측면에서 실질적인 한계에 도달함에 따라 새로운 제품에 대한 수요와 인기가 높아지고 있습니다.

GaN과 SiC는 광대역 밴드갭 기술로, 실리콘 기반 소자보다 효율이 높고 속도가 빠릅니다. 현재 실리콘 기반 소자는 전체 전력 반도체 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다. GaN과 SiC 소자는 아직 채택률이 낮지만, 조만간 실리콘 기반 소자를 대체할 것으로 예상됩니다. 새로운 GaN 및 SiC 소자는 시장에 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어 SiC는 두 자릿수 성장률을 보이는 반면, 실리콘 기반 소자는 한 자릿수 성장률을 보이고 있습니다. 실리콘 카바이드 전력 소자 시장은 주로 자동차 산업을 중심으로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
전력 반도체 관련 소재 기술의 발전으로 자동차 산업 등 다양한 산업에 필수적인 더 빠르고 효율적이며 수명이 긴 칩을 개발할 수 있기 때문에, 이러한 요소는 시장 성장을 견인하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
반도체 시장의 경쟁 심화는 글로벌 전력 반도체 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
반도체는 스마트폰, 자동차, 장난감 및 기타 기기의 내부 작동에 중요한 역할을 하는 핵심 기술입니다. 하지만 이처럼 치열한 틈새시장 경쟁 속에서 물류상의 실수, 허술한 비용 관리, 또는 수요에 대한 잘못된 판단은 기업의 투자 수익률(ROI)을 크게 떨어뜨리거나 심지어 완전히 없애버릴 수도 있습니다. 최첨단 칩 설계 및 제조에는 강력한 공급망, 인재 발굴, 정부 계약, 그리고 지적 재산권 보호에 대한 전문 지식이 필수적입니다.
인건비, 공과금, 자재비와 같은 운영 비용은 기업이 초기 자본 지출(CAPEX)을 회수하는 속도에 영향을 미칩니다. 맥킨지앤컴퍼니의 분석에 따르면, 기업은 위험과 잠재적 수익에 대한 명확성을 높이기 위해 새로운 반도체 공장에서 언제쯤 수익을 낼 수 있을지 예측하는 간소화된 모델을 검토할 수 있습니다. 이 모델은 정확한 비용 분석보다는 투자 수익이 언제 발생할 것으로 예상되는지에 대한 대략적인 추정치를 제공합니다. 감가상각비, 자본 비용 및 기타 요소를 고려한 후, 이 모델은 총 자본 지출(CAPEX), 공장에서 생산된 제품의 평균 판매 가격을 기준으로 한 전년 대비 매출 등의 요소를 우선시합니다. 정부의 지원 여부는 기업의 수익 발생 시기를 결정하는 데 매우 중요한 요소입니다.

COVID-19가 전력 반도체 시장에 미치는 영향 분석
전력 반도체 시장은 COVID-19 팬데믹의 영향을 받았지만, 정부 지원과 반도체 관련 기술 개발을 위한 전략적 개발 계획으로 인해 시장 성장이 촉진되었습니다. 또한, 자동차, 가전제품, 군사 및 항공우주, 산업 분야를 포함한 최종 사용자 산업의 제품 수요 증가로 인해 전력 반도체 시장 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
COVID-19가 개별 응용 분야별로 미치는 영향은 더욱 복잡했습니다. 예를 들어, PC 부문은 수요 감소가 가장 컸으며, 이러한 격차는 시간이 지남에 따라 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 2020년에는 재택근무에 필요한 가정용 전자제품을 구매하는 사람들이 많아지면서 향후 몇 년 동안 PC 수요는 감소할 것으로 전망됩니다. 마찬가지로, 경기 회복이 진행되더라도 기업들은 지출을 통제하기 위해 PC 투자 기회를 계속 미룰 가능성이 있습니다. 또한, 2021년 자동차 시장이 전년 대비 28~36% 성장함에 따라, 대출과 같은 금융 지원 금리 인하 및 정부의 자동차 구매자 인센티브 제공 등을 고려할 때 자동차 부문의 전력 반도체 수요는 1~5% 증가할 것으로 예상됩니다. 코로나19 팬데믹은 전력 반도체 시장 성장에 큰 장애물을 초래했지만, 전 세계적인 백신 접종 확대로 시장 상황이 개선되면서 코로나19 이후 전력 반도체 제품의 시장 전망이 크게 밝아지고 있습니다.
전력 반도체 시장 세분화 분석
글로벌 전력 반도체 시장은 구성 요소, 재료, 응용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.
기술 발전으로 PIC(전력 집적 회로)의 응용 범위가 확대되면서 해당 부문의 수요가 증가하고 시장 점유율이 확대되고 있습니다.
구성 요소를 기준으로 글로벌 농업용 드론 시장은 개별 소자, 모듈 및 전력 집적 회로로 세분화됩니다. 전력 집적 회로는 글로벌 전력 반도체 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. PIC(픽셀 집적 회로), 즉 스마트 전력 회로는 기존 IC 기술의 범위를 벗어난 몇 가지 전자 응용 분야를 충족하기 위해 개발되었습니다. PIC는 처음에는 주로 개별 부품으로 구현되고 변압기 및 커패시터와 같은 부피가 큰 부품을 필요로 하는 기존 회로를 대체하는 데 사용되었습니다.
결과적으로, 개별 부품 회로에 비해 PIC의 근본적인 한계는 여전히 구축 비용입니다. PIC의 비용 문제를 해결하기 위해 여러 기술과 고전압 장치 개념이 개발되었습니다. 따라서 주요 기업들은 통합 솔루션에서 유연성과 이점을 제공하기 위해 새로운 전력 변환 시스템 접근 방식을 연구하고 있습니다.
오늘날 저전력에서 중전력 범위에 이르는 광범위한 응용 분야가 등장하고 있으며, 전력 IC 또는 고전압 IC는 크기와 기능당 비용 측면에서 이점을 제공할 것으로 예상됩니다. 이러한 응용 분야에는 스위치 모드 전원 공급 장치, 형광등용 전자식 안정기, 모터 컨트롤러, 자동차 전자 장치, 디스플레이 드라이버 및 통신 회로가 포함됩니다. 이처럼 기술 발전이 지속됨에 따라 PIC의 응용 범위가 확대되고 있으며, 이는 해당 분야에 대한 수요를 창출하고 시장 점유율을 높이고 있습니다.

글로벌 전력 반도체 시장 지역 분석
아시아 태평양 지역은 다양한 산업 및 상업용 제품의 주요 생산지로 부상했습니다. 특히 전자 기기, 부품 및 액세서리 분야에서 세계 최대 생산지입니다.
아시아 태평양 지역은 다양한 산업 및 상업용 제품의 주요 생산지로 부상했습니다. 전자 기기, 부품 및 액세서리 분야에서 세계 최대 생산지이기도 합니다. 연장 코드, 어댑터, 컴퓨터 마우스, 외장 하드 드라이브, USB 메모리 등 많은 전자 하드웨어 액세서리가 이 지역 국가들에서 생산됩니다. 중국은 최대 전자 제품 제조업체이며, 대만, 베트남, 한국, 말레이시아, 태국 또한 전자 제품 제조 산업을 발전시켜 왔습니다. 최근에는 인도가 전자 기기 제조의 중심지로 부상했습니다.
아시아 태평양 지역은 또한 여러 지역 및 세계 강대국의 본거지이기도 합니다. 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 최근 국방비 지출이 크게 증가했으며, 중국, 인도, 일본이 이를 주도하고 있습니다. 대부분의 국가는 유럽 및 미국 기업으로부터 많은 양의 무기와 무기 시스템을 수입하고 있습니다. 따라서 군함, 탱크, 자주포, 장갑차, 전투기, 공격 헬리콥터와 같은 복잡한 시스템의 수리, 유지 보수 및 정비 과정에서 2차 시장의 전력 반도체 수요가 크게 증가합니다.
하지만 이 지역의 국방 산업이 성숙해짐에 따라 전력 반도체에 대한 1차 수요 또한 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 복잡한 무기 시스템을 제조할 수 있는 역량과 기술력을 갖춘 국방 기업들을 보유하고 있습니다. 경제 발전과 산업화가 가속화됨에 따라 아시아 태평양 지역의 다양한 산업 분야에서 전력 반도체에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
전력 반도체 시장 기업 및 경쟁 환경
글로벌 전력 반도체 시장은 국내외 주요 기업들 간의 경쟁이 매우 치열합니다. 시장 성장에 기여하는 주요 기업으로는 Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, NXP Semiconductor, Renesas Electronics Corporation, Qualcomm, Analog Devices, Texas Instruments, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Corporation 등이 있습니다.

주요 기업들은 신제품 출시, 인수, 협력 등 다양한 성장 전략을 채택하여 전력 반도체 시장의 세계적 성장에 기여하고 있습니다.
• 2022년 5월 11일, 미디어텍(MediaTek Inc.)은 인공지능 기반 사물인터넷(IoT) 애플리케이션용 지니오 1200(Genio 1200) 칩을 출시했습니다.

• 2022년 6월 22일, 미디어텍은 미국 인디애나주 퍼듀대학교에 반도체 설계 센터를 설립할 계획을 발표했습니다. 이로써 미디어텍은 미국 내 입지를 확대할 것으로 예상됩니다.
퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies, Inc.)
개요 퀄컴 테크놀로지스는 반도체, 마이크로일렉트로닉스 및 무선 기술 소프트웨어 개발 및 생산을 전문으로 하는 미국 기반의 다국적 기업입니다. 이 회사는 스마트폰, 노트북, 카메라, 산업 기계 및 장비용 칩셋과 반도체를 설계 및 제조합니다. 퀄컴 테크놀로지스(Qualcomm Technologies, Inc.)는 무선 기술 소프트웨어의 주요 개발업체로, 3G, 4G, 5G 무선 네트워크용 표준 프로토콜 소프트웨어를 설계해 왔습니다. 이 회사는 전 세계 30개국 이상에 170개의 사무소를 운영하고 있으며, 주요 생산 센터는 미국, 중국, 한국에 있습니다.
제품 포트폴리오: 스냅드래곤 오토(Snapdragon Auto): 퀄컴 테크놀로지스는 자동차 애플리케이션을 위한 완벽한 전력 반도체 제품군을 제공합니다.
주요 개발
• 2022년 6월 27일, 퀄컴 테크놀로지스는 Wi-Fi 및 블루투스 하드웨어의 무선 연결 성능을 향상시키는 새로운 RF 프런트엔드 전력 반도체를 출시했습니다.
이 글로벌 전력 반도체 시장 보고서는 약 79개의 시장 데이터 표, 60개의 그림, 212페이지 분량으로 구성됩니다.

보고서 요약(영어 원문)

Market Overview
Power semiconductors are specialized transistors that use various competitive technologies. A power semiconductor is a switch in high-voltage applications such as automotive, power supplies, solar and trains. The devices allow electricity to flow when they are on and stop it off to improve system efficiencies and reduce energy losses. Power semiconductor can handle high voltages and large currents and increases power density and efficiency by lowering the loss. The growing expansion of sectors, such as automotive, consumer electronics and industries in emerging nations, positively impacts the market's growth in upcoming years.
The growing focus of the manufacturer to increase power density, improve high breakdown strength, increase reliability and lower resistance is also enhancing the market's growth. The growing development of next-generation technologies and integration with power semiconductors is expected to fuel the demand and application of power semiconductors in various industries. The global power semiconductor market is classified based on component, material and application. Based on material, the respective market is segmented into Silicon (Si), Gallium Nitride (GaN), Silicon Carbide (SiC), IGBT and MOSFET.
Power Semiconductor Market Dynamics and Trends
Increasing investments and a growing switch towards renewable energy escalated the market growth for power semiconductors. Furthermore, material technology advancements in power semiconductors drive the product's market share.
Advancements in material technologies employed in power semiconductors drive the market share for the product
Power semiconductors are a switch in high-voltage applications such as power supplies, solar, automotive and trains. They improve system efficiencies and reduce energy losses. Several global vendors are releasing the next generation of power semiconductors, relying on silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN), paving the way for a market battle with traditional silicon-based devices. New power semiconductors are specialized transistors that use competitive technologies, including GaN, SiC and silicon. For years, silicon-based devices, such as power MOSFETs and insulated-gate bipolar transistors, dominated the power semiconductor market (IGBTs). Both are mature and reasonably priced, but they have reached their practical maximums in several ways and new products are gaining demand and popularity in the market.
GaN and SiC are wide-bandgap technologies, which means they are more efficient and faster than silicon-based devices. Today, silicon-based devices account for over 90% of the total power semiconductor market. Although GaN and SiC devices have low adoption rates, they are expected to displace silicon rivals anytime soon. The new GaN and SiC devices make a bigger impact on the market. SiC, for instance, is growing at a double-digit rate, whereas silicon-based devices are growing at a single-digit rate. The silicon carbide power device market is expected to expand rapidly, fueled primarily by the automotive industry.
Since advancements in material technologies associated with power semiconductors could develop faster, more efficient and long-lasting chips essential in varied industries such as automotive, the respective factor could be recognized as a market driver.
Increasing competition in the semiconductor market is expected to restrain the global power semiconductor market
Semiconductors are an important part of the technology world, lurking in the internal workings of smartphones, automobiles, toys and other devices. However, with such fierce competition in this niche market, a logistical blunder, lax cost control or misread demand can significantly reduce or even eliminate a company's ROI. Leading-edge chip design and manufacturing necessitate a strong supply chain, talent scouting, government contracts and intellectual property protection knowledge.
Operational costs like labor, utilities and materials impact how quickly a company pays off its initial CAPEX. A company can review a simplified model to forecast when semiconductor companies will probably see profits from a new fab to increase clarity about risks and potential returns, according to a McKinsey & Company analysis. The model provides broad estimates of when to expect a return on investment rather than precise cost insights. After considering depreciation, cost of capital and other factors, the model prioritizes factors like total capital expenditures (CAPEX), year-over-year revenue based on the average selling price of goods produced at the fab and so on. The public assistance received is crucial in determining when businesses will profit.
COVID-19 Impact Analysis on Power Semiconductor Market
The power semiconductor market is affected due to the COVID-19 pandemic, which is backed by government support and strategic development plans for developing semiconductor-related technologies. Further, power semiconductor market demand will increase due to a surge in demand for the product by the end-user industries, including automotive, consumer electronics, military and aerospace and industrial.
The impact of COVID-19 on individual application segments was even more complex. For instance, the PC segment saw the greatest drop in demand and the performance gap is expected to widen over time. Demand will fall in the following years because more people will purchase all of the home-office electronics required for remote work in 2020 and demand will fall in the following years. Similarly, businesses may continue to delay investment opportunities in PCs to control spending, even if the recovery is proceeding. Furthermore, since the automotive market grew by 28 to 36% year-on-year in 2021, a 1 to 5 % increase is anticipated in demand for power semiconductors in the automotive segment, presuming lower interest rates in financial assistance such as loans and government providing incentives to car buyers. The outbreak of COVID-19 has created an immense obstacle to the growth of the power semiconductor market; however, improving the vaccination drive across the globe has improved the market conditions, thereby creating huge market prospects for the product after COVID-19.
Power Semiconductor Market Segmentation Analysis
The global power semiconductor market is segmented by component, material, application and region.
Growing technological advancements have increased the application spectrum of PICs, creating demand for the segment and boosting the market share
Based on the component, the global agricultural drone market is segmented into discrete, module and power integrated circuits. Power Integrated Circuit holds a dominating share in the global power semiconductor market. PICs, also known as smart power circuits, were created to meet a few electronic applications outside the scope of traditional IC technology. PICs was first utilized to replace existing circuits, mostly implemented in discrete form and required bulky components like transformers and capacitors.
As a result, the fundamental hurdle for PICs compared to their discrete counterpart remains the expense of deployment. Several technologies and high-voltage gadget concepts have been developed to address the cost challenge of PICs. Thus, new power conversion system approaches are being investigated by key players to provide flexibility and advantages in integrated solutions.
Today, a broad class of applications in the low to moderate power range is emerging, where power ICs or high-voltage ICs are projected to give size and cost-per-function advantages. These include switch-mode power supplies, electronic ballasts for fluorescent lamps, motor controllers, automotive electronics, display drivers and telecommunication circuits. Thus, growing technological advancements have increased the application spectrum of PICs, creating demand for the segment and boosting the market share.
Global Power Semiconductor Market Geographical Analysis
Asia-Pacific has become a leading producer of various industrial and commercial goods. It is the largest producer of electronic devices, components and accessories globally
Asia-Pacific has become a leading producer of various industrial and commercial goods. It is the largest producer of electronic devices, components and accessories globally. Many electronic hardware accessories such as extension cords, adapters, computer mouse, external hard drives and thumb drives are manufactured by countries within the region. China is the largest electronics manufacturer, while Taiwan, Vietnam, South Korea, Malaysia and Thailand have also developed electronics manufacturing industries. India has recently emerged as a hub for manufacturing electronic devices.
Asia-Pacific is also home to several regional and world powers. Due to rising geopolitical tensions, defense spending has increased considerably recently, with China, India and Japan leading the spending. Most countries import a large number of arms and weapon systems from European and U.S. companies; therefore, it generates a lot of demand for power semiconductors on the secondary market during repairs, maintenance and overhaul of complex systems such as warships, tanks, self-propelled artillery, armored vehicles, fighter jets and helicopter gunships.
However, the primary demand for power semiconductors is also increasing due to the region's maturing national defense industries. China, India, Japan and South Korea have national defense enterprises with the capability and technical knowledge to manufacture complex weapon systems. Due to increasing economic development and industrialization, the demand from various industries for power semiconductors in Asia-Pacific will likely increase in the coming years.
Power Semiconductor Market Companies and Competitive Landscape
The global power semiconductor market is highly competitive with local and global key players. The key players contributing to the market's growth are Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, NXP Semiconductor, Renesas Electronics Corporation, Qualcomm, Analog Devices, Texas Instruments, Mitsubishi Electric Corporation and Toshiba Corporation, among others.
The major companies are adopting several growth strategies, such as product launches, acquisitions and collaborations, contributing to the global growth of the Power Semiconductor market.
• On May 11, 2022, MediaTek Inc. launched the Genio 1200 chip for artificial intelligence-enhanced internet of things (IoT) applications.
• On June 22, 2022, MediaTek Inc. announced a commitment to open a semiconductor design center at the University of Purdue in Indiana, U.S. The move is expected to expand MediaTek Inc.’s presence in U.S.
Qualcomm Technologies, Inc
OverviewQualcomm Technologies, Inc. is a U.S.-based multinational corporation specializing in developing and producing semiconductors, microelectronics and wireless technology software. The company designs and manufactures chipsets and semiconductors for smartphones, laptops, cameras, industrial machinery and equipment. Qualcomm Technologies, Inc. is a major developer of wireless technology software and has designed standard protocol software for wireless 3G, 4G and 5G networks. The company operates 170 offices in more than 30 countries globally. The major production centers are located in U.S., China and South Korea.
Product Portfolio: Snapdragon Auto: Qualcomm Technologies is a complete range of power semiconductors for automotive applications.
Key Development
• On June 27, 2022, Qualcomm Technologies, Inc. launched new RF-front-end power semiconductors for enhancing the wireless connectivity performance of Wi-Fi and Bluetooth hardware.
The global power semiconductor market report would provide approximately 79 market data tables, 60 figures and 212 pages.

상세 목차

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Market Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Market Snippet by Component
3.2. Market Snippet by Material
3.3. Market Snippet by Application
3.4. Market Snippet by Region
4. Market Dynamics
4.1. Market Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Advancements in material technologies employed in power semiconductors drive the market share for the product
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Increasing competition in the semiconductor market is expected to restrain the global power semiconductor market
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19 on the Market
6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Component
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
7.2. Discrete *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Silicon (Si)
7.2.4. Silicon Carbide (SiC)
7.2.5. Gallium Nitride (GaN)
7.2.6. IGBT
7.2.7. MOSFET
7.3. Module
7.3.1. Silicon (Si)
7.3.2. Silicon Carbide (SiC)
7.3.3. Gallium Nitride (GaN)
7.3.4. IGBT
7.3.5. MOSFET
7.4. Power Integrated Circuit
7.4.1. Silicon (Si)
7.4.2. Silicon Carbide (SiC)
7.4.3. Gallium Nitride (GaN)
7.4.4. IGBT
7.4.5. MOSFET
8. By Material
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Material
8.2. Silicon (Si)*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Silicon Carbide (SiC)
8.4. Gallium Nitride (GaN)
8.5. IGBT
8.6. MOSFET
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Automotive*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.2.3. Silicon (Si)
9.2.4. Silicon Carbide (SiC)
9.2.5. Gallium Nitride (GaN)
9.2.6. IGBT
9.2.7. MOSFET
9.3. Consumer Electronics
9.3.1. Silicon (Si)
9.3.2. Silicon Carbide (SiC)
9.3.3. Gallium Nitride (GaN)
9.3.4. IGBT
9.3.5. MOSFET
9.4. Military & Aerospace
9.4.1. Silicon (Si)
9.4.2. Silicon Carbide (SiC)
9.4.3. Gallium Nitride (GaN)
9.4.4. IGBT
9.4.5. MOSFET
9.5. Industrial
9.5.1. Silicon (Si)
9.5.2. Silicon Carbide (SiC)
9.5.3. Gallium Nitride (GaN)
9.5.4. IGBT
9.5.5. MOSFET
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. South Korea
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Material
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Infineon Technologies AG*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. End-User Portfolio and Description
12.1.3. Key Highlights
12.1.4. Financial Overview
12.2. STMicroelectronics
12.3. NXP Semiconductor
12.4. Renesas Electronics Corporation
12.5. Robert Bosch GmbH
12.6. Mitsubishi Electric Corporation
12.7. Semiconductor Components Industries, LLC
12.8. Toshiba Corporation
12.9. Fuji Electric Co., Ltd.
12.10. Semikron Elektronik GmbH & Co. KG
12.11. ROHM Semiconductor
12.12. Littelfuse
12.13. Texas Instruments
12.14. Analog Devices
12.15. Qualcomm(*LIST NOT EXHAUSTIVE)
13. Premium Insights
14. DataM Intelligence
14.1. Appendix
14.2. About Us and Services
14.3. Contact Us

언급된 주요 기업들

Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, NXP Semiconductor, Renesas Electronics Corporation, Robert Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Corporation, Semiconductor Components Industries, LLC, Toshiba Corporation, Fuji Electric Co., Ltd., Semikron Elektronik GmbH & Co. KG, ROHM Semiconductor, Littelfuse, Texas Instruments, Analog Devices

표 목록 (Tables)

List of Tables

Table 1 Global Power Semiconductor Market Value, By Component, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 2 Global Power Semiconductor Market Value, By Material, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 3 Global Power Semiconductor Market Value, By Application, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 4 Global Power Semiconductor Market Value, By Region, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 5 Global Power Semiconductor Market Value, By Component, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 6 Global Power Semiconductor Market Value, By Component, 2022-2031 (US$ Million)

Table 7 Global Power Semiconductor Market Value, By Material, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 8 Global Power Semiconductor Market Value, By Material, 2022-2031 (US$ Million)

Table 9 Global Power Semiconductor Market Value, By Application, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 10 Global Power Semiconductor Market Value, By Application, 2022-2031 (US$ Million)

Table 11 Global Power Semiconductor Market Value, By Region, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 12 Global Power Semiconductor Market Value, By Region, 2022-2031 (US$ Million)

Table 13 North America Power Semiconductor Market Value, By Component, 2022-2031 (US$ Million)

Table 14 North America Power Semiconductor Market Value, By Material, 2022-2031 (US$ Million)

Table 15 North America Power Semiconductor Market Value, By Application, 2022-2031 (US$ Million)

Table 16 North America Power Semiconductor Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 17 South America Power Semiconductor Market Value, By Component, 2022-2031 (US$ Million)

Table 18 South America Power Semiconductor Market Value, By Material, 2022-2031 (US$ Million)

Table 19 South America Power Semiconductor Market Value, By Application, 2022-2031 (US$ Million)

Table 20 South America Power Semiconductor Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 21 Europe Power Semiconductor Market Value, By Component, 2022-2031 (US$ Million)

Table 22 Europe Power Semiconductor Market Value, By Material, 2022-2031 (US$ Million)

Table 23 Europe Power Semiconductor Market Value, By Application, 2022-2031 (US$ Million)

Table 24 Europe Power Semiconductor Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 25 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Value, By Component, 2022-2031 (US$ Million)

Table 26 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Value, By Material, 2022-2031 (US$ Million)

Table 27 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Value, By Application, 2022-2031 (US$ Million)

Table 28 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 29 Middle East & Africa Power Semiconductor Market Value, By Component, 2022-2031 (US$ Million)

Table 30 Middle East & Africa Power Semiconductor Market Value, By Material, 2022-2031 (US$ Million)

Table 31 Middle East & Africa Power Semiconductor Market Value, By Application, 2022-2031 (US$ Million)

Table 32 Infineon Technologies AG: Overview

Table 33 Infineon Technologies AG: Product Portfolio

Table 34 Infineon Technologies AG: Key Developments

Table 35 STMicroelectronics: Overview

Table 36 STMicroelectronics: Product Portfolio

Table 37 STMicroelectronics: Key Developments

Table 38 NXP Semiconductors: Overview

Table 39 NXP Semiconductors: Product Portfolio

Table 40 NXP Semiconductors: Key Developments

Table 41 Renesas Electronics Corporation: Overview

Table 42 Renesas Electronics Corporation: Product Portfolio

Table 43 Renesas Electronics Corporation: Key Developments

Table 44 Robert Bosch GmbH: Overview

Table 45 Robert Bosch GmbH: Product Portfolio

Table 46 Robert Bosch GmbH: Key Developments

Table 47 Mitsubishi Electric Corporation: Overview

Table 48 Mitsubishi Electric Corporation: Product Portfolio

Table 49 Mitsubishi Electric Corporation: Key Developments

Table 50 Semiconductor Components Industries, LLC: Overview

Table 51 Semiconductor Components Industries, LLC: Product Portfolio

Table 52 Semiconductor Components Industries, LLC: Key Developments

Table 53 Semikron Elektronik GmbH & Co. KG: Overview

Table 54 Semikron Elektronik GmbH & Co. KG: Product Portfolio

Table 55 Semikron Elektronik GmbH & Co. KG: Key Developments

Table 56 Toshiba Corporation: Overview

Table 57 Toshiba Corporation: Product Portfolio

Table 58 Toshiba Corporation: Key Developments

Table 59 Fuji Electric Co., Ltd.: Overview

Table 60 Fuji Electric Co., Ltd.: Product Portfolio

Table 61 Fuji Electric Co., Ltd.: Key Developments

Table 62 Vishay Intertechnology: Overview

Table 63 Vishay Intertechnology: Product Portfolio

Table 64 Vishay Intertechnology: Key Development

Table 65 ROHM Semiconductor: Overview

Table 66 ROHM Semiconductor: Product Portfolio

Table 67 ROHM Semiconductor: Key Development

Table 68 Littelfuse: Overview

Table 69 Littelfuse: Product Portfolio

Table 70 Littelfuse: Key Development

Table 71 Texas Instruments: Overview

Table 72 Texas Instruments: Product Portfolio

Table 73 Texas Instruments: Key Development

Table 74 Analog Devices: Overview

Table 75 Analog Devices: Product Portfolio

Table 76 Analog Devices: Key Development

Table 77 Qualcomm: Overview

Table 78 Qualcomm: Product Portfolio

Table 79 Qualcomm: Key Development

그림 목록 (Figures)

List of Figures

Figure 01 Global Power Semiconductor Market Share, By Component, 2022 & 2031 (%)

Figure 02 Global Power Semiconductor Market Share, By Material, 2022 & 2031 (%)

Figure 03 Global Power Semiconductor Market Share, By Application, 2022 & 2031 (%)

Figure 04 Global Power Semiconductor Market Share, By Region, 2022 & 2031 (%)

Figure 05 Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 06 Global Power Semiconductor Market Y-o-Y Growth, By Component, 2022-2031 (%)

Figure 07 Discrete: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 08 Module: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 09 Power Integrated Circuit: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 10 Global Power Semiconductor Market Y-o-Y Growth, By Material, 2022-2031 (%)

Figure 11 Silicon (Si): Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 12 Silicon Carbide (SiC): Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 13 Gallium Nitride (GaN): Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 14 IGBT: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 15 MOSFET: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 16 Global Power Semiconductor Market Y-o-Y Growth, By Application, 2022-2031 (%)

Figure 17 Automotive: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 18 Consumer Electronics: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 19 Industrial: Global Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 20 Global Power Semiconductor Market Y-o-Y Growth, By Region, 2022-2031 (%)

Figure 21 North America Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 22 North America Power Semiconductor Market Share, By Component, 2022 & 2031 (%)

Figure 23 North America Power Semiconductor Market Share, By Material, 2022 & 2031 (%)

Figure 24 North America Power Semiconductor Market Share, By Application, 2022 & 2031 (%)

Figure 25 North America Power Semiconductor Market Share, By Country, 2022 & 2031 (%)

Figure 26 South America Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 27 South America Power Semiconductor Market Share, By Component, 2022 & 2031 (%)

Figure 28 South America Power Semiconductor Market Share, By Material, 2022 & 2031 (%)

Figure 29 South America Power Semiconductor Market Share, By Application, 2022 & 2031 (%)

Figure 30 South America Power Semiconductor Market Share, By Country, 2022 & 2031 (%)

Figure 31 Europe Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 32 Europe Power Semiconductor Market Share, By Component, 2022 & 2031 (%)

Figure 33 Europe Power Semiconductor Market Share, By Material, 2022 & 2031 (%)

Figure 34 Europe Power Semiconductor Market Share, By Application, 2022 & 2031 (%)

Figure 35 Europe Power Semiconductor Market Share, By Country, 2022 & 2031 (%)

Figure 36 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 37 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Share, By Component, 2022 & 2031 (%)

Figure 38 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Share, By Material, 2022 & 2031 (%)

Figure 39 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Share, By Application, 2022 & 2031 (%)

Figure 40 Asia-Pacific Power Semiconductor Market Share, By Country, 2022 & 2031 (%)

Figure 41 Middle East & Africa Power Semiconductor Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 42 Middle East & Africa Power Semiconductor Market Share, By Component, 2022 & 2031 (%)

Figure 43 Middle East & Africa Power Semiconductor Market Share, By Material, 2022 & 2031 (%)

Figure 44 Middle East & Africa Power Semiconductor Market Share, By Application, 2022 & 2031 (%)

Figure 45 Infineon Technologies AG: Financials

Figure 46 STMicroelectronics: Financials

Figure 47 NXP Semiconductors: Financials

Figure 48 Renesas Electronics Corporation: Financials

Figure 49 Robert Bosch GmbH: Financials

Figure 50 Mitsubishi Electric Corporation: Financials

Figure 51 Semiconductor Components Industries, LLC: Financials

Figure 52 Semikron Elektronik GmbH & Co. KG: Financials

Figure 53 Toshiba Corporation: Financials

Figure 54 Fuji Electric Co., Ltd.: Financials

Figure 55 Vishay Intertechnology: Financials

Figure 56 HM Semiconductor: Financials

Figure 57 Littelfuse: Financials

Figure 58 Texas Instruments: Financials

Figure 59 Analog Devices: Financials

Figure 60 Qualcomm: Financials