![]() | • レポートコード:MRC24BR-AG68431 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年6月 • レポート形態:英語、PDF、約100ページ • 納品方法:Eメール(納期:3日) • 産業分類:電子&半導体 |
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レポート概要
GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の金属酸化物半導体回路市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の金属酸化物半導体回路市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。
*** 主な特徴 ***
金属酸化物半導体回路の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
金属酸化物半導体回路の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
金属酸化物半導体回路のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年
金属酸化物半導体回路の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年
本レポートの主な目的は以下の通りです:
– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 金属酸化物半導体回路の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する
本レポートでは、世界の金属酸化物半導体回路市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Conventor Inc.、 Anitoa Systems, LLC、 Toshiba Electronic Devices & Storage、 Hamamatsu Photonics K.K.、 ams-OSRAM AG、 Sony Semiconductor Solutions Corporation、 Canon Global、 Teledyne AnaFocus、 Brillnics、 Teledyne e2v (UK) Ltdなどが含まれます。
また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。
*** 市場セグメンテーション
金属酸化物半導体回路市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
[タイプ別市場セグメント]
2D MOS回路、3D MOS回路
[用途別市場セグメント]
家電、医療装置、産業装置、その他
[主要プレーヤー]
Conventor Inc.、 Anitoa Systems, LLC、 Toshiba Electronic Devices & Storage、 Hamamatsu Photonics K.K.、 ams-OSRAM AG、 Sony Semiconductor Solutions Corporation、 Canon Global、 Teledyne AnaFocus、 Brillnics、 Teledyne e2v (UK) Ltd
[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)
※本レポートの内容は、全15章で構成されています。
第1章では、金属酸化物半導体回路の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。
第2章では、2019年から2024年までの金属酸化物半導体回路の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、金属酸化物半導体回路のトップメーカーのプロフィールを紹介する。
第3章では、金属酸化物半導体回路の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。
第4章では、金属酸化物半導体回路の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。
第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。
第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの金属酸化物半導体回路の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。
第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。
第13章、金属酸化物半導体回路の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。
第14章と第15章では、金属酸化物半導体回路の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。
レポート目次1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
2D MOS回路、3D MOS回路
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の金属酸化物半導体回路の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
家電、医療装置、産業装置、その他
1.5 世界の金属酸化物半導体回路市場規模と予測
1.5.1 世界の金属酸化物半導体回路消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の金属酸化物半導体回路販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の金属酸化物半導体回路の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Conventor Inc.、 Anitoa Systems, LLC、 Toshiba Electronic Devices & Storage、 Hamamatsu Photonics K.K.、 ams-OSRAM AG、 Sony Semiconductor Solutions Corporation、 Canon Global、 Teledyne AnaFocus、 Brillnics、 Teledyne e2v (UK) Ltd
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの金属酸化物半導体回路製品およびサービス
Company Aの金属酸化物半導体回路の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの金属酸化物半導体回路製品およびサービス
Company Bの金属酸化物半導体回路の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別金属酸化物半導体回路市場分析
3.1 世界の金属酸化物半導体回路のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の金属酸化物半導体回路のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の金属酸化物半導体回路のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 金属酸化物半導体回路のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における金属酸化物半導体回路メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における金属酸化物半導体回路メーカー上位6社の市場シェア
3.5 金属酸化物半導体回路市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 金属酸化物半導体回路市場:地域別フットプリント
3.5.2 金属酸化物半導体回路市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 金属酸化物半導体回路市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の金属酸化物半導体回路の地域別市場規模
4.1.1 地域別金属酸化物半導体回路販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 金属酸化物半導体回路の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 金属酸化物半導体回路の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の金属酸化物半導体回路の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の金属酸化物半導体回路の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の金属酸化物半導体回路の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の金属酸化物半導体回路の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の金属酸化物半導体回路の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の金属酸化物半導体回路の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の金属酸化物半導体回路の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の金属酸化物半導体回路の国別市場規模
7.3.1 北米の金属酸化物半導体回路の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の金属酸化物半導体回路の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の金属酸化物半導体回路の国別市場規模
8.3.1 欧州の金属酸化物半導体回路の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の金属酸化物半導体回路の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の金属酸化物半導体回路の国別市場規模
10.3.1 南米の金属酸化物半導体回路の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの金属酸化物半導体回路のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 金属酸化物半導体回路の市場促進要因
12.2 金属酸化物半導体回路の市場抑制要因
12.3 金属酸化物半導体回路の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 金属酸化物半導体回路の原材料と主要メーカー
13.2 金属酸化物半導体回路の製造コスト比率
13.3 金属酸化物半導体回路の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 金属酸化物半導体回路の主な流通業者
14.3 金属酸化物半導体回路の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の金属酸化物半導体回路の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の金属酸化物半導体回路のメーカー別販売数量
・世界の金属酸化物半導体回路のメーカー別売上高
・世界の金属酸化物半導体回路のメーカー別平均価格
・金属酸化物半導体回路におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と金属酸化物半導体回路の生産拠点
・金属酸化物半導体回路市場:各社の製品タイプフットプリント
・金属酸化物半導体回路市場:各社の製品用途フットプリント
・金属酸化物半導体回路市場の新規参入企業と参入障壁
・金属酸化物半導体回路の合併、買収、契約、提携
・金属酸化物半導体回路の地域別販売量(2019-2030)
・金属酸化物半導体回路の地域別消費額(2019-2030)
・金属酸化物半導体回路の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の金属酸化物半導体回路のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の金属酸化物半導体回路の用途別販売量(2019-2030)
・世界の金属酸化物半導体回路の用途別消費額(2019-2030)
・世界の金属酸化物半導体回路の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の金属酸化物半導体回路の用途別販売量(2019-2030)
・北米の金属酸化物半導体回路の国別販売量(2019-2030)
・北米の金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019-2030)
・欧州の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の金属酸化物半導体回路の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の金属酸化物半導体回路の国別販売量(2019-2030)
・欧州の金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019-2030)
・南米の金属酸化物半導体回路のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の金属酸化物半導体回路の用途別販売量(2019-2030)
・南米の金属酸化物半導体回路の国別販売量(2019-2030)
・南米の金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの金属酸化物半導体回路のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の国別消費額(2019-2030)
・金属酸化物半導体回路の原材料
・金属酸化物半導体回路原材料の主要メーカー
・金属酸化物半導体回路の主な販売業者
・金属酸化物半導体回路の主な顧客
*** 図一覧 ***
・金属酸化物半導体回路の写真
・グローバル金属酸化物半導体回路のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル金属酸化物半導体回路のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル金属酸化物半導体回路の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル金属酸化物半導体回路の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの金属酸化物半導体回路の消費額(百万米ドル)
・グローバル金属酸化物半導体回路の消費額と予測
・グローバル金属酸化物半導体回路の販売量
・グローバル金属酸化物半導体回路の価格推移
・グローバル金属酸化物半導体回路のメーカー別シェア、2023年
・金属酸化物半導体回路メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・金属酸化物半導体回路メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル金属酸化物半導体回路の地域別市場シェア
・北米の金属酸化物半導体回路の消費額
・欧州の金属酸化物半導体回路の消費額
・アジア太平洋の金属酸化物半導体回路の消費額
・南米の金属酸化物半導体回路の消費額
・中東・アフリカの金属酸化物半導体回路の消費額
・グローバル金属酸化物半導体回路のタイプ別市場シェア
・グローバル金属酸化物半導体回路のタイプ別平均価格
・グローバル金属酸化物半導体回路の用途別市場シェア
・グローバル金属酸化物半導体回路の用途別平均価格
・米国の金属酸化物半導体回路の消費額
・カナダの金属酸化物半導体回路の消費額
・メキシコの金属酸化物半導体回路の消費額
・ドイツの金属酸化物半導体回路の消費額
・フランスの金属酸化物半導体回路の消費額
・イギリスの金属酸化物半導体回路の消費額
・ロシアの金属酸化物半導体回路の消費額
・イタリアの金属酸化物半導体回路の消費額
・中国の金属酸化物半導体回路の消費額
・日本の金属酸化物半導体回路の消費額
・韓国の金属酸化物半導体回路の消費額
・インドの金属酸化物半導体回路の消費額
・東南アジアの金属酸化物半導体回路の消費額
・オーストラリアの金属酸化物半導体回路の消費額
・ブラジルの金属酸化物半導体回路の消費額
・アルゼンチンの金属酸化物半導体回路の消費額
・トルコの金属酸化物半導体回路の消費額
・エジプトの金属酸化物半導体回路の消費額
・サウジアラビアの金属酸化物半導体回路の消費額
・南アフリカの金属酸化物半導体回路の消費額
・金属酸化物半導体回路市場の促進要因
・金属酸化物半導体回路市場の阻害要因
・金属酸化物半導体回路市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・金属酸化物半導体回路の製造コスト構造分析
・金属酸化物半導体回路の製造工程分析
・金属酸化物半導体回路の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
【金属酸化物半導体回路について】 金属酸化物半導体回路(MOS回路)は、現代の電子工学やデジタル回路設計において非常に重要な役割を果たす技術です。MOS回路は、金属、酸化物、および半導体という三つの基本的な材料で構成されており、トランジスタの一種であるMOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)を中心に形成されています。MOSFETは、電気信号の制御、増幅、およびスイッチングに利用される装置であり、デジタル回路やアナログ回路の基盤を提供するものです。 まず、MOS回路の定義について考えてみましょう。MOS回路は、MOSFETを用いて構築された電子回路であり、半導体材料、一般的にはシリコンを基礎に、酸化シリコンの層を介して金属または導電性材料が配置されています。この構造は、ゲート(G)、ドレイン(D)、ソース(S)の三つの端子を持ち、ゲート電圧を制御することでドレインとソースの間の電流を調整します。このゲート電圧によって、MOSFETの導通状態を切り替えることができるため、コンピュータのプロセッサやメモリなど、様々な電子デバイスで広く使用されています。 次に、MOS回路の特徴を考察します。MOS回路は、その高い集積度と低消費電力が特徴的です。現代の集積回路(IC)は、数十億のMOSFETを一つのチップ上に集積することが可能であり、これによりコンパクトなデザインと高い性能を達成しています。また、MOS回路は他のトランジスタ技術と比較しても、スイッチング速度が速く、動作時の消費電力が低いため、バッテリー駆動のデバイスに特に適しています。 MOS回路には、主に二つの種類、すなわちNMOS(n型MOS)とPMOS(p型MOS)があります。NMOSは、電子をキャリアとして使用するトランジスタであり、高速なスイッチングと低いオン抵抗が特徴です。そのため、デジタル回路で広く使われています。一方、PMOSはホールをキャリアとして使用し、高いスイッチング特性は持ちませんが、NMOSと組み合わせて更なるスイッチング回路を構成する際に利用されます。これら二つのタイプを組み合わせたCMOS(Complementary MOS)技術は、広範な用途に対応できるため、非常に人気があります。CMOS技術は、高速動作、高集積度、低消費電力であるため、今やほとんどのマイクロプロセッサ、メモリ、およびアナログ回路に使用されています。 MOS回路の用途は多岐にわたります。デジタル回路では、論理ゲート、加算器、レジスタ、メモリなど、全ての基本的なコンポーネントはMOS回路で構築されています。また、アナログ回路においても、増幅器、オペアンプ、フィルタなどの重要な要素はMOS技術を使用しています。さらに、MOSFETはパワーエレクトロニクスにも利用され、スイッチング電源やモーター駆動などの分野でも重要な役割を果たしています。 関連技術としては、サブミクロンプロセスやナノスケールの製造技術が挙げられます。これらの技術は、トランジスタのサイズを小型化し、その性能を向上させるとともに、消費電力を低減させることで、より高性能のICの開発を可能にします。さらに、フィニットエレクトロニクスや異種集積技術(3D ICやマルチチップモジュール)なども、MOS回路の可能性を広げる関連技術として注目されています。これにより、従来のソリューションを超えた新しいアプローチやアプリケーションが生まれています。 また、最近の進展として、超伝導技術や量子コンピューティングが挙げられます。これらの技術は、MOS回路と異なる基盤技術に基づいていますが、情報処理や通信における新しい可能性を提供しています。このように、MOS回路は常に進化しており、新しい技術との相互作用を通じて、さらなる発展の余地を持っています。 最後に、MOS回路の将来について考えます。トランジスタの微細化は限界に近づいていますが、新しい材料や設計アプローチの開発により、さらに高性能なMOS回路が登場することが期待されています。例えば、グラフェンや二次元材料を用いたトランジスタは、従来のシリコン技術を凌駕するような特性を示すポテンシャルを秘めており、今後の研究により商業化が期待されます。 結論として、金属酸化物半導体回路は、現代の電子デバイスの基本的な構造であり、その重要性は今後も変わることはないでしょう。その高性能、低消費電力、高集積度などの利点により、さまざまな分野での応用が進む中、新しい技術や材料の開発により、その未来は非常に明るいものと考えられます。 |

• 日本語訳:金属酸化物半導体回路の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別
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