Tamanho do mercado MLCC do Japão
|
|
Período de Estudo | 2017 - 2029 |
|
|
Tamanho do Mercado (2024) | 1.91 Bilhões de dólares |
|
|
Tamanho do Mercado (2029) | 4.61 Bilhões de dólares |
|
|
Maior participação por tamanho de caso | 0 201 |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 22.58 % |
|
|
Crescimento mais rápido por tamanho de caso | 1 005 |
|
|
Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
||
|
||
|
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado MLCC do Japão
O tamanho do mercado Japão MLCC é estimado em 1.59 bilhões USD em 2024, e espera-se que atinja 4,41 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 22.58% durante o período de previsão (2024-2029).
1,59 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
4,41 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
18.55 %
CAGR (2017-2023)
22.58 %
CAGR (2024-2029)
Segmento mais rápido por tipo dielétrico
28.53 %
CAGR projetado, Classe 2, 2024-2029
Os MLCCs Classe 2 são amplamente reconhecidos por seu desempenho ultra-estável em diferentes condições. Esses MLCCs são usados em equipamentos de automação industrial, e o Japão foi pioneiro na transformação em uma economia industrial automatizada, aumentando assim a demanda por esses MLCCs.
Segmento mais rápido por tensão
23.77 %
CAGR projetado, Menos de 500V, 2024-2029
O segmento de menos de 500V é projetado para ser o segmento de tensão de crescimento mais rápido, pois esses MLCCs são componentes confiáveis e eficientes que são adequados para vários eletrônicos. A crescente adoção de eletrônicos de consumo e um grande número de OEMs automotivos no país estão aumentando a demanda por esses MLCCs.
Maior Segmento por Capacitância
62.40 %
Participação de valor, Menos de 100μF, 2023
O aumento da demanda por VR e AR está contribuindo para a crescente presença de smartphones compatíveis com 5G no mercado. A disponibilidade de dispositivos móveis econômicos e de baixo consumo de energia com recursos de carregamento rápido está aumentando a demanda por esses MLCCs.
Maior Segmento por Tipo de Montagem
39.41 %
value share, Montagem em superfície, 2023
O segmento de tipo de montagem é dominado por MLCCs de montagem em superfície. A crescente popularidade de dispositivos portáteis e conectados contribui para a demanda por MLCCs montados em superfície, permitindo que os fabricantes alcancem projetos compactos sem comprometer o desempenho.
Segmento mais rápido por usuário final
28.21 %
CAGR projetado, Energia e Utilidades, 2024-2029
Devido à alta taxa de urbanização e à crescente demanda por eletricidade no Japão, a demanda por micro MLCCs no segmento de energia e serviços públicos está aumentando.
Espera-se que a crescente demanda por ADAS e outras tecnologias aumente a demanda por MLCCs montados em superfície
- Case size 0 201 deteve a maior participação de mercado de 35,01% em termos de volume em 2022 e deve gerar uma receita de US$ 53,43 milhões em 2029. O tamanho do caso 1 005 é o segmento que mais cresce, com um CAGR esperado de 24,35% (2022-2029).
- A tendência contínua de miniaturização, juntamente com a necessidade de maior densidade de componentes, impulsiona a demanda por esses componentes. A crescente popularidade de dispositivos portáteis e conectados contribui ainda mais para a demanda por 0 201 componentes MLCC, permitindo que os fabricantes alcancem projetos compactos sem comprometer o desempenho.
- O uso de 0 1005 MLCCs abrange diversas aplicações, particularmente em dispositivos eletrônicos compactos, como smartphones, wearables e dispositivos IoT, permitindo que os fabricantes alcancem designs elegantes e compactos sem comprometer o desempenho. A indústria de smartwatches do Japão está crescendo à medida que empresas estrangeiras buscam fortalecer sua presença no mercado em expansão.
- O tamanho compacto da caixa 0 402 é amplamente adotado como um fator de forma para capacitores cerâmicos de montagem em superfície. A indústria automotiva conta com 0 402 MLCCs para várias aplicações, incluindo unidades de controle do motor, sistemas de infoentretenimento, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e controle de iluminação. Esses capacitores fornecem desempenho confiável em ambientes automotivos agressivos. A crescente demanda por funções de assistência ao motorista elevou o papel da tecnologia no setor de fabricação de automóveis japonês. Por exemplo, a Nissan e a Hitachi Automotive Systems fizeram uma parceria para fornecer aos veículos Nissan ADAS ECU e unidades de posição de mapa, desenvolvendo uma oportunidade para o mercado de MLCC no país.
Tendências de mercado de MLCC do Japão
A demanda por veículos comerciais leves é alimentada pelo aumento do comércio eletrônico, pela expansão das áreas urbanas e pelo desenvolvimento da infraestrutura
- O mercado japonês de caminhões leves está testemunhando um crescimento moderado, após o desempenho volátil nos últimos anos. O país produziu 83,95 mil comerciais leves em 2019. Esses caminhões são utilizados em operações como agricultura e construção civil. Devido à pandemia de COVID-19 e à guerra Rússia-Ucrânia, o mercado de veículos comerciais leves testemunhou uma queda anual de 16,93% na produção. Além disso, os veículos comerciais leves híbridos (VCL) estão experimentando o crescimento mais rápido no mercado japonês como resultado da combinação de combustível fóssil e eletricidade na tecnologia moderna.
- A indústria automotiva continua sendo um componente crucial da economia do Japão, e empresas como Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi ganharam reconhecimento mundial. Esse domínio se estende ao setor de veículos comerciais, com Isuzu, Hino e Fuso sendo líderes do setor. O Japão é conhecido por sua experiência tecnológica, levando a desenvolvimentos em eficiência de combustível, segurança veicular e o surgimento de sistemas híbridos e elétricos como fontes alternativas de energia.
- Embora os recursos minerais e energéticos sejam essenciais para as indústrias, a autonomia oferece a oportunidade de remover as pessoas do perigo e aumentar a segurança. Juntamente com o fornecimento de minerais críticos, apesar do desafio contínuo da escassez de mão de obra, os veículos leves autônomos (ALV) fornecem medidas de segurança adicionais em locais de mina nos quais vários equipamentos são operados para reduzir acidentes devido a erros humanos. Em maio de 2023, a japonesa Komatsu e a Toyota Motor Corporation anunciaram o lançamento de um projeto conjunto para desenvolver um veículo leve autônomo (ALV) que funcionará no Sistema de Transporte Autônomo (AHS) da Komatsu.
O aumento dos regimes de subsídios aos veículos elétricos está a aumentar a procura de veículos de passageiros
- O Japão é o lar de fabricantes automotivos que fornecem seus produtos e serviços globalmente. Toyota, Suzuki, Daihatsu e Nissan são as marcas nacionais de veículos de passageiros no Japão. O país produziu 8,32 milhões de veículos de passeio em 2019.
- Após a pandemia e uma recessão nacional no Japão, a produção caiu e testemunhou um declínio Y-o-Y de 16,43%, enquanto as exportações de carros fabricados no Japão caíram pela metade em abril e atingiram um mínimo de cerca de 168.000. Em 2021, a economia do país começou a se recuperar, e as vendas de automóveis elétricos aumentaram significativamente mais de 50% ao ano em 2021 em comparação com 2020.
- A Estratégia de Crescimento Verde do Japão visa atingir 100% de vendas de carros elétricos até 2035. A Lei de 2023 sobre o Uso Racional de Energia acelera as metas estabelecidas na Estratégia, ajudando o mercado japonês de veículos elétricos a crescer. A demanda do país por carros elétricos está aumentando por causa do apoio do governo na forma de incentivos e reembolsos. O governo declarou que triplicaria as concessões e incentivos para a compra de automóveis elétricos. Em 2022, o Japão aumentou seu esquema de subsídios a veículos elétricos para financiar US$ 530 milhões, dobrando o apoio para compras de BEV para US$ 6.500 e US$ 4.200 para PHEVs.
- Para expandir o número de veículos elétricos vendidos no país, inúmeras empresas estão desenvolvendo e lançando novos produtos. No Japão, em maio de 2022, a Toyota lançou seu novo SUV elétrico, o Bz4x, que tem capacidade de bateria de 71,4 kWh. A transição para a mobilidade elétrica está mudando e continuará a mudar as balanças comerciais. O Japão é um exportador líquido de carros elétricos, motores elétricos e baterias de íons de lítio. O país está bem posicionado para se beneficiar de um crescente mercado de carros elétricos, que produziu 6,56 milhões de carros de passeio em 2022; Espera-se que cresça ainda mais no futuro.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento nos preços do petróleo deve impulsionar a inflação no Japão
- Devido ao aumento dos níveis de umidade e temperatura em todo o Japão, a tecnologia avançada em ACs aumentou
- A proliferação de jogos móveis fez com que os clientes hesitassem em investir em novos consoles de jogos
- A crescente urbanização, a crescente atividade do setor residencial e o aumento da renda disponível estão impulsionando a demanda
- A escassez de matérias-primas e componentes eletrônicos impactou o crescimento do mercado
- O aumento da digitalização e do conteúdo OTT são os fatores que impulsionam a demanda
- Espera-se que leis e regulamentos rigorosos relacionados às emissões de dióxido de carbono aumentem a demanda por caminhões pesados elétricos
- Aumento do número de estações de carregamento rápido para estimular o crescimento dos BEVs
- Espera-se que o surgimento da Indústria 4.0 proporcione oportunidades promissoras para robôs industriais
- O aumento da demanda por prata está levando a um aumento nos preços
- O aumento do uso de smartphones, o retorno dos funcionários aos escritórios e a falta de interesse em adquirir novos produtos atrapalharam o crescimento do mercado
- Restrições nas atividades de transporte e folga na demanda do consumidor devido às pressões inflacionárias atrapalharam o crescimento do mercado
- A infraestrutura avançada de telecomunicações 5G, juntamente com conectividade de internet confiável e de alta velocidade, permitiu a rápida adoção de smartphones no Japão
- A tendência de retorno dos funcionários ao local de trabalho e a mudança no comportamento do consumidor em relação a outros dispositivos devem conter o crescimento do mercado
- Ônibus elétricos terão impacto positivo no crescimento do mercado
- A tecnologia está forçando mudanças drásticas na indústria automotiva
- Avanços na tecnologia de baterias impulsionarão a demanda por PHEVs
- O encolhimento da força de trabalho do Japão está sendo gerenciado com robôs
Visão geral da indústria MLCC do Japão
O mercado de MLCC do Japão está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 76,37%. Os principais participantes deste mercado são Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation), Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd e TDK Corporation (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de MLCC do Japão
Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
Murata Manufacturing Co., Ltd
Samsung Electro-Mechanics
Taiyo Yuden Co., Ltd
TDK Corporation
Other important companies include Maruwa Co ltd, Nippon Chemi-Con Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Walsin Technology Corporation, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Yageo Corporation.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do Mercado MLCC do Japão
- Julho de 2023 A KEMET, parte da Yageo Corporation, desenvolveu o X7R de grau automotivo MLCC X7R. Este MLCC é projetado para atender aos requisitos de alta tensão de subsistemas automotivos, variando de 100pF-0.1uF e com uma faixa de tensão DC de 500V-1kV. A gama de caixas disponíveis é EIA 0603-1210, e é adequada para aplicações automotivas sob capô e na cabine. Esses MLCCs demonstram a natureza essencial e confiável dos capacitores, que são essenciais para a missão e a segurança dos subsistemas automotivos.
- Junho de 2023 A crescente demanda por equipamentos industriais levou a empresa a introduzir a série NTS/NTF NTS/NTF do tipo SMD MLCC. Estes capacitores são classificados com 25 a 500 Vdc com uma capacitância que varia de 0,010 a 47μF. Estes MLCCs são usados em fontes de alimentação on-board, reguladores de tensão para computadores, circuito de suavização de conversores DC-DC, etc.
- Maio de 2023 A Murata apresentou a série EVA de MLCC, que são benéficas para os fabricantes de veículos elétricos devido à sua versatilidade. Esses MLCC's podem ser usados em uma variedade de aplicações, incluindo OBC (On-Board Charger), inversor e conversor DC/DC, BMS (Battery Management System) e WPT (Wireless Power Transfer). Como resultado, eles são ideais para o maior isolamento que a migração do trem de força de 800V exigirá, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de miniaturização dos sistemas automotivos modernos.
Grátis com este Relatório
Relatório de Mercado MLCC do Japão - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Tendência de preços
- 4.1.1 Tendência do preço do petróleo
- 4.1.2 Tendência do preço da prata
-
4.2 Vendas de eletrônicos de consumo
- 4.2.1 Vendas de ar condicionado
- 4.2.2 Vendas de PCs desktop
- 4.2.3 Vendas de consoles de jogos
- 4.2.4 Vendas de notebooks
- 4.2.5 Vendas de refrigeradores
- 4.2.6 Vendas de smartphones
- 4.2.7 Vendas de unidades de armazenamento
- 4.2.8 Vendas de tablets
- 4.2.9 Vendas de televisão
-
4.3 Produção Automotiva
- 4.3.1 Produção de ônibus e ônibus
- 4.3.2 Produção de caminhões pesados
- 4.3.3 Produção de Veículos Comerciais Leves
- 4.3.4 Produção de Veículos de Passageiros
- 4.3.5 Produção Total de Motores
-
4.4 Produção Ev
- 4.4.1 Produção de BEV (veículo elétrico a bateria)
- 4.4.2 Produção de PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in)
-
4.5 Vendas de Automação Industrial
- 4.5.1 Vendas de robôs industriais
- 4.5.2 Vendas de robôs de serviço
- 4.6 Quadro regulamentar
- 4.7 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo dielétrico
- 5.1.1 Classe 1
- 5.1.2 Classe 2
-
5.2 Tamanho da caixa
- 5.2.1 0 201
- 5.2.2 0 402
- 5.2.3 0 603
- 5.2.4 1.005
- 5.2.5 1 210
- 5.2.6 Outros
-
5.3 Tensão
- 5.3.1 500V a 1000V
- 5.3.2 Menos de 500 V
- 5.3.3 Mais de 1000 V
-
5.4 Capacitância
- 5.4.1 100µF a 1000µF
- 5.4.2 Menos de 100µF
- 5.4.3 Mais de 1000µF
-
5.5 Tipo de montagem Mlcc
- 5.5.1 Tampa Metálica
- 5.5.2 Chumbo Radial
- 5.5.3 Montagem em superfície
-
5.6 Usuário final
- 5.6.1 Aeroespacial e Defesa
- 5.6.2 Automotivo
- 5.6.3 Eletrônicos de consumo
- 5.6.4 Industrial
- 5.6.5 Dispositivos médicos
- 5.6.6 Energia e serviços públicos
- 5.6.7 Telecomunicação
- 5.6.8 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
- 6.4.2 Maruwa Co ltd
- 6.4.3 Murata Manufacturing Co., Ltd
- 6.4.4 Nippon Chemi-Con Corporation
- 6.4.5 Samsung Electro-Mechanics
- 6.4.6 Taiyo Yuden Co., Ltd
- 6.4.7 TDK Corporation
- 6.4.8 Vishay Intertechnology Inc.
- 6.4.9 Walsin Technology Corporation
- 6.4.10 Würth Elektronik GmbH & Co. KG
- 6.4.11 Yageo Corporation
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA MLCC
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria MLCC do Japão
Classe 1, Classe 2 são cobertos como segmentos por Tipo Dielétrico. 0 201, 0 402, 0 603, 1 005, 1 210, Outros são abrangidos como segmentos por dimensão de caso. 500V a 1000V, Menos de 500V, Mais de 1000V são cobertos como segmentos por tensão. 100μF a 1000μF, Menos de 100μF, Mais de 1000μF são cobertos como segmentos por Capacitância. Tampa de metal, chumbo radial, montagem de superfície são cobertos como segmentos pelo tipo de montagem Mlcc. Aeroespacial e Defesa, Automotivo, Eletrônicos de Consumo, Industrial, Dispositivos Médicos, Energia e Utilidades, Telecomunicações, Outros são cobertos como segmentos pelo Usuário Final.
- Case size 0 201 deteve a maior participação de mercado de 35,01% em termos de volume em 2022 e deve gerar uma receita de US$ 53,43 milhões em 2029. O tamanho do caso 1 005 é o segmento que mais cresce, com um CAGR esperado de 24,35% (2022-2029).
- A tendência contínua de miniaturização, juntamente com a necessidade de maior densidade de componentes, impulsiona a demanda por esses componentes. A crescente popularidade de dispositivos portáteis e conectados contribui ainda mais para a demanda por 0 201 componentes MLCC, permitindo que os fabricantes alcancem projetos compactos sem comprometer o desempenho.
- O uso de 0 1005 MLCCs abrange diversas aplicações, particularmente em dispositivos eletrônicos compactos, como smartphones, wearables e dispositivos IoT, permitindo que os fabricantes alcancem designs elegantes e compactos sem comprometer o desempenho. A indústria de smartwatches do Japão está crescendo à medida que empresas estrangeiras buscam fortalecer sua presença no mercado em expansão.
- O tamanho compacto da caixa 0 402 é amplamente adotado como um fator de forma para capacitores cerâmicos de montagem em superfície. A indústria automotiva conta com 0 402 MLCCs para várias aplicações, incluindo unidades de controle do motor, sistemas de infoentretenimento, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e controle de iluminação. Esses capacitores fornecem desempenho confiável em ambientes automotivos agressivos. A crescente demanda por funções de assistência ao motorista elevou o papel da tecnologia no setor de fabricação de automóveis japonês. Por exemplo, a Nissan e a Hitachi Automotive Systems fizeram uma parceria para fornecer aos veículos Nissan ADAS ECU e unidades de posição de mapa, desenvolvendo uma oportunidade para o mercado de MLCC no país.
| Classe 1 |
| Classe 2 |
| 0 201 |
| 0 402 |
| 0 603 |
| 1.005 |
| 1 210 |
| Outros |
| 500V a 1000V |
| Menos de 500 V |
| Mais de 1000 V |
| 100µF a 1000µF |
| Menos de 100µF |
| Mais de 1000µF |
| Tampa Metálica |
| Chumbo Radial |
| Montagem em superfície |
| Aeroespacial e Defesa |
| Automotivo |
| Eletrônicos de consumo |
| Industrial |
| Dispositivos médicos |
| Energia e serviços públicos |
| Telecomunicação |
| Outros |
| Tipo dielétrico | Classe 1 |
| Classe 2 | |
| Tamanho da caixa | 0 201 |
| 0 402 | |
| 0 603 | |
| 1.005 | |
| 1 210 | |
| Outros | |
| Tensão | 500V a 1000V |
| Menos de 500 V | |
| Mais de 1000 V | |
| Capacitância | 100µF a 1000µF |
| Menos de 100µF | |
| Mais de 1000µF | |
| Tipo de montagem Mlcc | Tampa Metálica |
| Chumbo Radial | |
| Montagem em superfície | |
| Usuário final | Aeroespacial e Defesa |
| Automotivo | |
| Eletrônicos de consumo | |
| Industrial | |
| Dispositivos médicos | |
| Energia e serviços públicos | |
| Telecomunicação | |
| Outros |
Definição de mercado
- MLCC (Capacitor Cerâmico Multicamada) - Um tipo de capacitor que consiste em múltiplas camadas de material cerâmico, alternadas com camadas condutoras, utilizado para armazenamento de energia e filtragem em circuitos eletrônicos.
- Voltagem - A tensão máxima que um capacitor pode suportar com segurança sem sofrer avaria ou falha. É tipicamente expresso em volts (V)
- Capacitância - A medida da capacidade de um capacitor de armazenar carga elétrica, expressa em farads (F). Ele determina a quantidade de energia que pode ser armazenada no capacitor
- Tamanho do caso - As dimensões físicas de um MLCC, tipicamente expressas em códigos ou milímetros, indicando seu comprimento, largura e altura
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| MLCC (Capacitor Cerâmico Multicamada) | Um tipo de capacitor que consiste em múltiplas camadas de material cerâmico, alternadas com camadas condutoras, utilizado para armazenamento de energia e filtragem em circuitos eletrônicos. |
| Capacitância | A medida da capacidade de um capacitor de armazenar carga elétrica, expressa em farads (F). Ele determina a quantidade de energia que pode ser armazenada no capacitor |
| Classificação de tensão | A tensão máxima que um capacitor pode suportar com segurança sem sofrer avaria ou falha. É tipicamente expresso em volts (V) |
| ESR (Resistência em Série Equivalente) | A resistência total de um capacitor, incluindo sua resistência interna e resistências parasitas. Isso afeta a capacidade do capacitor de filtrar o ruído de alta frequência e manter a estabilidade em um circuito. |
| Material Dielétrico | O material isolante usado entre as camadas condutoras de um capacitor. Em MLCCs, os materiais dielétricos comumente usados incluem materiais cerâmicos como titanato de bário e materiais ferroelétricos |
| SMT (Tecnologia de Montagem em Superfície) | Um método de montagem eletrônica de componentes que envolve a montagem de componentes diretamente na superfície de uma placa de circuito impresso (PCB) em vez de montagem através do furo. |
| Soldabilidade | A capacidade de um componente, como um MLCC, de formar uma junta de solda confiável e durável quando submetido a processos de solda. Uma boa soldabilidade é crucial para a montagem adequada e funcionalidade de MLCCs em PCBs. |
| RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) | Uma directiva que restringe a utilização de determinadas matérias perigosas, como o chumbo, o mercúrio e o cádmio, em equipamentos eléctricos e electrónicos. A conformidade com RoHS é essencial para MLCCs automotivos devido às regulamentações ambientais |
| Tamanho do caso | As dimensões físicas de um MLCC, tipicamente expressas em códigos ou milímetros, indicando seu comprimento, largura e altura |
| Craqueamento Flex | Fenômeno em que os MLCCs podem desenvolver trincas ou fraturas devido ao estresse mecânico causado pela flexão ou flexão do PCB. A fissuração flexível pode levar a falhas elétricas e deve ser evitada durante a montagem e manuseio da PCB. |
| Envelhecimento | Os MLCCs podem sofrer mudanças em suas propriedades elétricas ao longo do tempo devido a fatores como temperatura, umidade e tensão aplicada. O envelhecimento refere-se à alteração gradual das características da MLCC, que pode impactar o desempenho dos circuitos eletrônicos. |
| ASPs (Preços Médios de Venda) | O preço médio a que as MLCC são vendidas no mercado, expresso em milhões de USD. Reflete o preço médio por unidade |
| Voltagem | A diferença de potencial elétrico em um MLCC, muitas vezes categorizada em tensão de baixa faixa, tensão de médio alcance e tensão de alta faixa, indicando diferentes níveis de tensão |
| Conformidade com MLCC RoHS | Conformidade com a diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), que restringe o uso de certas substâncias perigosas, como chumbo, mercúrio, cádmio e outras, na fabricação de MLCCs, promovendo a proteção ambiental e a segurança |
| Tipo de montagem | O método usado para conectar MLCCs a uma placa de circuito, como montagem de superfície, tampa de metal e cabo radial, que indica as diferentes configurações de montagem |
| Tipo Dielétrico | O tipo de material dielétrico usado em MLCCs, frequentemente categorizado em Classe 1 e Classe 2, representando diferentes características dielétricas e desempenho |
| Tensão de Baixo Alcance | MLCCs projetados para aplicações que exigem níveis de tensão mais baixos, normalmente na faixa de baixa tensão |
| Tensão de médio alcance | MLCCs projetados para aplicações que exigem níveis de tensão moderados, normalmente na faixa intermediária de requisitos de tensão |
| Tensão de Alto Alcance | MLCCs projetados para aplicações que exigem níveis de tensão mais altos, normalmente na faixa de alta tensão |
| Capacitância de baixo alcance | MLCCs com valores de capacitância mais baixos, adequados para aplicações que exigem menor armazenamento de energia |
| Capacitância de Gama Média | MLCCs com valores moderados de capacitância, adequados para aplicações que exigem armazenamento de energia intermediário |
| Capacitância de Alto Alcance | MLCCs com valores de capacitância mais altos, adequados para aplicações que exigem maior armazenamento de energia |
| Montagem em superfície | MLCCs projetados para montagem direta da superfície em uma placa de circuito impresso (PCB), permitindo a utilização eficiente do espaço e a montagem automatizada |
| Classe 1 Dielétrico | MLCCs com material dielétrico Classe 1, caracterizados por um alto nível de estabilidade, baixo fator de dissipação e baixa mudança de capacitância ao longo da temperatura. Eles são adequados para aplicações que exigem valores precisos de capacitância e estabilidade |
| Classe 2 Dielétrico | MLCCs com material dielétrico Classe 2, caracterizados por um alto valor de capacitância, alta eficiência volumétrica e estabilidade moderada. Eles são adequados para aplicações que exigem valores de capacitância mais altos e são menos sensíveis a mudanças de capacitância sobre a temperatura |
| RF (Rádio Frequência) | Refere-se à faixa de frequências eletromagnéticas usadas na comunicação sem fio e outras aplicações, tipicamente de 3 kHz a 300 GHz, permitindo a transmissão e recepção de sinais de rádio para vários dispositivos e sistemas sem fio. |
| Tampa de metal | Uma capa metálica protetora usada em certos MLCCs (Multilayer Ceramic Capacitors) para aumentar a durabilidade e proteger contra fatores externos, como umidade e estresse mecânico |
| Derivação Radial | Uma configuração de terminal em MLCCs específicos onde os cabos elétricos se estendem radialmente do corpo cerâmico, facilitando a fácil inserção e solda em aplicações de montagem através do furo. |
| Estabilidade de Temperatura | A capacidade dos MLCCs de manter seus valores de capacitância e características de desempenho em uma faixa de temperaturas, garantindo uma operação confiável em diferentes condições ambientais. |
| Baixa ESR (Resistência em Série Equivalente) | MLCCs com baixos valores de VHS têm resistência mínima ao fluxo de sinais CA, permitindo transferência de energia eficiente e perdas de energia reduzidas em aplicações de alta frequência. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence seguiu a seguinte metodologia em todos os nossos relatórios MLCC.
- Etapa 1 Identificar pontos de dados: Nesta etapa, identificamos os principais pontos de dados cruciais para a compreensão do mercado MLCC. Isso incluiu números históricos e atuais de produção, bem como métricas críticas do dispositivo, como taxa de anexo, vendas, volume de produção e preço médio de venda. Além disso, estimamos os volumes de produção futuros e as taxas de fixação para MLCCs em cada categoria de dispositivo. Os prazos de entrega também foram determinados, auxiliando na previsão da dinâmica do mercado, entendendo o tempo necessário para produção e entrega, aumentando assim a precisão de nossas projeções.
- Etapa 2 Identificar variáveis-chave: Nesta etapa, nos concentramos em identificar variáveis cruciais essenciais para a construção de um modelo de previsão robusto para o mercado MLCC. Essas variáveis incluem prazos de entrega, tendências nos preços de matérias-primas usadas na fabricação de MLCC, dados de vendas automotivas, números de vendas de eletrônicos de consumo e estatísticas de vendas de veículos elétricos (EV). Através de um processo iterativo, determinamos as variáveis necessárias para uma previsão precisa do mercado e procedemos ao desenvolvimento do modelo de previsão com base nessas variáveis identificadas.
- Passo 3 Construa um Modelo de Mercado: Nesta etapa, utilizamos dados de produção e variáveis-chave de tendência da indústria, como preço médio, taxa de fixação e dados de produção previstos, para construir um modelo abrangente de estimativa de mercado. Ao integrar essas variáveis críticas, desenvolvemos uma estrutura robusta para prever com precisão as tendências e a dinâmica do mercado, facilitando assim a tomada de decisões informadas dentro do cenário do mercado MLCC.
- Etapa 4 Validar e finalizar: Nesta etapa crucial, todos os números de mercado e variáveis derivadas através de um modelo matemático interno foram validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária de todos os mercados estudados. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 5 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataforma de assinatura