Tamanho do mercado MLCC de energia e utilidades
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.49 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.43 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tamanho de caso | 1210 |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.87 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado MLCC de Energia e Utilidades
O tamanho do mercado Power and Utilities MLCC é estimado em 0.68 bilhões de USD em 2024, devendo atingir 1,84 bilhão de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 21.87% durante o período de previsão (2024-2029).
0,68 Bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,84 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
16.10 %
CAGR (2017-2023)
21.87 %
CAGR (2024-2029)
Segmento mais rápido por tamanho de caso
19.97 %
CAGR projetado, 1812, 2024-2029
Os MLCCs de 1812 casos estão crescendo devido a uma maior demanda por dispositivos eletrônicos de potência, como inversores solares, controladores de carga e equipamentos de monitoramento.
Maior Segmento por Tensão
43.58 %
value share, Mais de 1100V, 2023
As iniciativas governamentais para reduzir as pegadas de carbono e aumentar os investimentos em infraestrutura de energia renovável estão aumentando a demanda por painéis solares fotovoltaicos que usam esses MLCCs.
Segmento mais rápido por capacitância
21.94 %
CAGR projetado, Mais de 100 μF, 2024-2029
Para combater os impactos negativos da poluição no meio ambiente, países em todo o mundo estão adotando regras de controle de emissões, impulsionando assim a demanda por mais de 100μF de MLCCs usados em medidores inteligentes.
Segmento mais rápido por tipo dielétrico
25.70 %
CAGR projetado, Classe 2, 2024-2029
Dielétricos de classe 2 como X7R, Y5V e X5R estão aumentando em demanda devido à sua capacidade de suportar altas temperaturas e desempenho confiável em aplicações exigentes.
Maior Segmento por Região
46.47 %
value share, Ásia-Pacífico, 2023
O desenvolvimento de nações industrializadas e urbanizadas levou a um aumento na instalação de usinas de energia renovável na Ásia-Pacífico devido à implementação de diretrizes para reduzir as emissões de carbono por países, incluindo Índia, Japão
Tendências transformadoras no mercado de energia e serviços públicos MLCC com diferentes dinâmicas de tamanho de caso estão remodelando o cenário de energia
- O mercado MLCC de energia e utilidades, segmentado por tamanho de caso, oferece uma visão abrangente de como esses componentes eletrônicos críticos contribuem para o cenário de energia em evolução. A partir de 2023, o mercado testemunhou um crescimento substancial, paralelamente à crescente dependência de sistemas eletrônicos na geração, distribuição e gerenciamento de serviços públicos.
- A adoção de tamanhos de casos específicos reflete a importância estratégica das MLCCs para enfrentar os desafios e oportunidades únicos neste setor. O mercado demonstrou notável resiliência no segmento de tamanho de caixa 1210, alcançando uma receita significativa de US $ 132,06 milhões em 2022. As projeções indicam um potencial de crescimento robusto, com uma receita estimada de US$ 402,25 milhões até 2028, impulsionada por um CAGR substancial de 20,65% de 2023 a 2028.
- Enquanto isso, o segmento de tamanho de caixa 1812 está na vanguarda do mercado de MLCC de energia e serviços públicos, refletindo a crescente demanda por soluções de energia limpa na Ásia e Oceania. O segmento está prestes a experimentar um aumento na demanda à medida que esta região persegue metas ambiciosas de energia renovável. Na Europa, o segmento de 2 220 caixas desempenha um papel fundamental no apoio à transição do continente para uma geração de eletricidade mais limpa e sustentável. Com as fontes de energia limpas a contribuírem para cerca de 55% da produção de electricidade da Europa, a região está a reduzir activamente a sua dependência do carvão.
- Por fim, os segmentos de tamanho de caso 3640 e 4540 estão testemunhando mudanças notáveis na América do Norte e na Ásia, respectivamente, à medida que essas regiões lidam com suas paisagens energéticas. Na América do Norte, a adoção de 3.640 MLCCs reflete a dinâmica em mudança da geração de energia, com um declínio significativo na eletricidade baseada em carvão e uma expansão nas fontes eólica e solar.
O cenário em mudança do mercado de energia e serviços públicos MLCC em todas as regiões
- O mercado MLCC de energia e utilidades, segmentado por região, exibe tendências e oportunidades distintas na Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte e Resto do Mundo. A Ásia-Pacífico, lar de economias prósperas como China e Índia, está testemunhando um crescimento robusto no consumo de energia e na demanda de serviços públicos.
- A meta ambiciosa do governo indiano de instalar 250 milhões de medidores inteligentes até 2026 está impulsionando uma demanda significativa por MLCCs, particularmente na produção de medidores inteligentes. Com seus esforços proativos na modernização de sua infraestrutura de energia, a Índia apresenta uma oportunidade de crescimento substancial para os fabricantes de MLCC.
- Os Estados Unidos fizeram progressos significativos na instalação de medidores elétricos inteligentes, com mais de 100 milhões de unidades já em uso. Os MLCCs são essenciais para garantir uma gestão eficiente de energia e estão prontos para um maior crescimento neste mercado. A transição do Canadá para sistemas de iluminação pública energeticamente eficientes também aumenta a demanda por MLCC, apoiando os esforços de conservação de energia.
- O compromisso inovador da Arábia Saudita com a energia renovável, com o objetivo de gerar 50% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030, apresenta uma oportunidade substancial para o mercado de MLCC industrial. Esse movimento está alinhado com sua meta de reduzir as emissões de carbono em 15% ou 44 milhões de toneladas até 2035. Espera-se que os MLCCs, particularmente os de alta capacidade, desempenhem um papel fundamental no apoio a projetos de energia renovável e sistemas de automação, reforçando ainda mais a importância da região no mercado de MLCC.
Tendências do mercado global de energia e serviços públicos MLCC
Espera-se que normas de emissão rigorosas aumentem a demanda
- As remessas de inversores aumentaram de 62296,3 milhões de unidades em 2021 para 93412,9 milhões de unidades em 2022. Os MLCCs usam uma cerâmica compensadora de temperatura com variação mínima de capacitância, tornando-os ideais para uso como componentes em circuitos amortecedores usados em inversores que lidam com grandes tensões durante a comutação e onde a compacidade e a tolerância ao calor são necessárias.
- Com os crescentes padrões rigorosos de emissões em todo o mundo, as montadoras estão gradualmente mudando sua produção de veículos com motor convencional para veículos híbridos e elétricos. Inversores de várias variedades, incluindo inversores de tração e inversores de comutação suave, são usados em veículos elétricos para uma variedade de aplicações. Governos em vários países estão gastando pesadamente em projetos de mobilidade elétrica e incentivando os clientes a adotar veículos elétricos, o que proporcionará uma oportunidade para os fabricantes de inversores de energia de veículos elétricos. O aumento da demanda por veículos elétricos também deve aumentar as vendas dos componentes usados em veículos elétricos, como inversores de potência. A geração de energia a partir de energia solar fotovoltaica aumentou em um recorde de 179 TWh em 2021, marcando um crescimento de 22% em 2020. A energia solar fotovoltaica foi responsável por 3,6% da geração global de eletricidade e continua sendo a terceira maior tecnologia de eletricidade renovável, atrás da hidrelétrica e da eólica. Com as crescentes preocupações com a poluição em todo o mundo devido à industrialização, os governos estão introduzindo políticas para impulsionar a implantação de energia solar fotovoltaica. Por exemplo, em agosto de 2022, o governo federal dos Estados Unidos introduziu a Lei de Redução da Inflação, uma lei que expande significativamente o apoio à energia renovável nos próximos 10 anos por meio de créditos fiscais e outras medidas.
Aumento da utilização de iluminação inteligente em várias aplicações
- As remessas de LED aumentaram de 1,3 milhão de unidades em 2021 para 2,65 milhões de unidades em 2022. Os MLCCs são usados em LEDs para suprimir a interferência eletromagnética (EMI) e fornecer suavização da alimentação DC e redução de ruído acústico. Os MLCCs usados em LEDs normalmente precisam atender a requisitos elétricos e ambientais específicos, como altos valores de capacitância, baixa resistência em série equivalente (ESR), classificações de alta tensão e estabilidade de temperatura apropriada.
- A iluminação LED pode ser usada em várias aplicações, incluindo iluminação comercial e residencial, automotiva, decorativa e externa. O aumento da população levando ao aumento da construção residencial e comercial é um dos principais fatores que aumentou a demanda por várias comodidades básicas, especialmente energia. A pandemia de COVID-19 prejudicou a economia global. A demanda por iluminação LED foi reduzida devido a suspensões de canteiros de obras e lockdowns. No entanto, o segundo semestre de 2021 testemunhou um aumento na construção devido ao lançamento de projetos novos e atualizados, contribuindo para a recuperação constante do setor para iluminação LED.
- Em 2021, o consumo de eletricidade por iluminação nos setores residencial e de serviços cresceu cerca de 5%, o que impulsionou o aumento das emissões. Embora vários países tenham começado a eliminar gradualmente as lâmpadas incandescentes há mais de 10 anos, muitos estão agora começando a eliminar gradualmente a iluminação fluorescente para tornar os LEDs a principal tecnologia de iluminação, economizando emissões significativas de CO2.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Espera-se que investimentos governamentais de apoio impulsionem a adoção
- Espera-se que a crescente demanda por energia solar estimule o crescimento do mercado
Visão geral do setor de MLCC de energia e serviços públicos
O mercado de MLCC de energia e utilidades está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 59,90%. Os principais participantes deste mercado são Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation), Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd e Yageo Corporation (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de MLCC de energia e serviços públicos
Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
Murata Manufacturing Co., Ltd
Samsung Electro-Mechanics
Taiyo Yuden Co., Ltd
Yageo Corporation
Other important companies include Maruwa Co ltd, Nippon Chemi-Con Corporation, Samwha Capacitor Group, TDK Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Walsin Technology Corporation, Würth Elektronik GmbH & Co. KG.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do Mercado MLCC de Energia e Serviços Públicos
- 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.
- Julho de 2022 Em 2022, a Walsin Technology desenvolveu e lançou vários novos produtos MLCC completado gradualmente, incluiu MLCCs de alta capacitância com várias temperaturas coeficientes (X5R & X7R), MLCC de alta temperatura, MLCC de alimentação, miniaturizado e MLCCs de baixo perfil, etc. (01005)
- Junho de 2022 O fornecedor de componentes passivos YAGEO Group oferece sua série CL MLCC para aplicações que exigem baixo ESL. O ESL parasita reduzirá o ruído e as flutuações de tensão provocadas pela corrente de alta frequência descarregada do MLCC. MLCCs mais regulares devem ser configurados, ou a opção preferível é usar um MLCC ESL baixo para estabilizar a operação da linha de energia.
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Relatório de mercado MLCC de energia e utilidades - 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
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4.1 Vendas de equipamentos de energia e utilidades
- 4.1.1 Vendas globais de inversores
- 4.1.2 Vendas globais de LEDs
- 4.1.3 Vendas globais de medidores inteligentes
- 4.1.4 Vendas globais de inversores e otimizadores solares fotovoltaicos
- 4.2 Quadro regulamentar
- 4.3 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)
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5.1 Tamanho da caixa
- 5.1.1 1210
- 5.1.2 1812
- 5.1.3 2 220
- 5.1.4 3 640
- 5.1.5 4 540
- 5.1.6 Outros
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5.2 Tensão
- 5.2.1 600V a 1100V
- 5.2.2 Menos de 600V
- 5.2.3 Mais de 1100V
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5.3 Capacitância
- 5.3.1 10 μF a 100 μF
- 5.3.2 Menos de 10 μF
- 5.3.3 Mais de 100 μF
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5.4 Tipo dielétrico
- 5.4.1 Classe 1
- 5.4.2 Classe 2
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5.5 Região
- 5.5.1 Ásia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.3 América do Norte
- 5.5.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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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 Samwha Capacitor Group
- 6.4.7 Taiyo Yuden Co., Ltd
- 6.4.8 TDK Corporation
- 6.4.9 Vishay Intertechnology Inc.
- 6.4.10 Walsin Technology Corporation
- 6.4.11 Würth Elektronik GmbH & Co. KG
- 6.4.12 Yageo Corporation
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA MLCC
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 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 de energia e utilidades
1210, 1812, 2 220, 3 640, 4 540, Outros são cobertos como segmentos por tamanho de caso. 600V a 1100V, Menos de 600V, Mais de 1100V são cobertos como segmentos por tensão. 10 μF a 100 μF, Menos de 10 μF, Mais de 100 μF são cobertos como segmentos por Capacitância. Classe 1, Classe 2 são cobertos como segmentos por Tipo Dielétrico. Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte são cobertos como segmentos por região.
- O mercado MLCC de energia e utilidades, segmentado por tamanho de caso, oferece uma visão abrangente de como esses componentes eletrônicos críticos contribuem para o cenário de energia em evolução. A partir de 2023, o mercado testemunhou um crescimento substancial, paralelamente à crescente dependência de sistemas eletrônicos na geração, distribuição e gerenciamento de serviços públicos.
- A adoção de tamanhos de casos específicos reflete a importância estratégica das MLCCs para enfrentar os desafios e oportunidades únicos neste setor. O mercado demonstrou notável resiliência no segmento de tamanho de caixa 1210, alcançando uma receita significativa de US $ 132,06 milhões em 2022. As projeções indicam um potencial de crescimento robusto, com uma receita estimada de US$ 402,25 milhões até 2028, impulsionada por um CAGR substancial de 20,65% de 2023 a 2028.
- Enquanto isso, o segmento de tamanho de caixa 1812 está na vanguarda do mercado de MLCC de energia e serviços públicos, refletindo a crescente demanda por soluções de energia limpa na Ásia e Oceania. O segmento está prestes a experimentar um aumento na demanda à medida que esta região persegue metas ambiciosas de energia renovável. Na Europa, o segmento de 2 220 caixas desempenha um papel fundamental no apoio à transição do continente para uma geração de eletricidade mais limpa e sustentável. Com as fontes de energia limpas a contribuírem para cerca de 55% da produção de electricidade da Europa, a região está a reduzir activamente a sua dependência do carvão.
- Por fim, os segmentos de tamanho de caso 3640 e 4540 estão testemunhando mudanças notáveis na América do Norte e na Ásia, respectivamente, à medida que essas regiões lidam com suas paisagens energéticas. Na América do Norte, a adoção de 3.640 MLCCs reflete a dinâmica em mudança da geração de energia, com um declínio significativo na eletricidade baseada em carvão e uma expansão nas fontes eólica e solar.
| 1210 |
| 1812 |
| 2 220 |
| 3 640 |
| 4 540 |
| Outros |
| 600V a 1100V |
| Menos de 600V |
| Mais de 1100V |
| 10 μF a 100 μF |
| Menos de 10 μF |
| Mais de 100 μF |
| Classe 1 |
| Classe 2 |
| Ásia-Pacífico |
| Europa |
| América do Norte |
| Resto do mundo |
| Tamanho da caixa | 1210 |
| 1812 | |
| 2 220 | |
| 3 640 | |
| 4 540 | |
| Outros | |
| Tensão | 600V a 1100V |
| Menos de 600V | |
| Mais de 1100V | |
| Capacitância | 10 μF a 100 μF |
| Menos de 10 μF | |
| Mais de 100 μF | |
| Tipo dielétrico | Classe 1 |
| Classe 2 | |
| Região | Ásia-Pacífico |
| Europa | |
| América do Norte | |
| Resto do mundo |
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