Объем рынка MLCC для аэрокосмической и оборонной промышленности
|
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
|
Размер Рынка (2024) | 1.25 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 2.39 Миллиардов долларов США |
|
|
Наибольшая доля по размеру дела | 0 201 |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 21.39 % |
|
|
Наибольшая доля по региону | Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Аэрокосмическая и оборонная промышленность Анализ рынка MLCC
Объем рынка MLCC для аэрокосмической и оборонной промышленности оценивается в 1,09 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,86 млрд долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 21,39% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
1,09 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
2,86 млрд
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
13.56 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
21.39 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по типам транспортных средств
87.03 %
Доля стоимости, Пилотируемый летательный аппарат, 2023 г.
Самолеты нового поколения обеспечивают лучшую топливную эффективность и безопасность для заказчиков коммерческой авиации и авиации общего назначения, а также лучшую ситуационную осведомленность и тактическое преимущество для военных заказчиков.
Самый большой сегмент по размеру обращения
31.57 %
Доля стоимости, 0 201, 2023
Аэрокосмическая и оборонная промышленность все чаще используют 0201 MLCC для различных применений, особенно тех, которые связаны с военными самолетами и системами радиоэлектронной борьбы, такими как БПЛА.
Наибольший сегмент по емкости
47.57 %
стоимостная доля, Менее 10 мкФ, 2023 г.
Ожидается, что растущее внедрение интеллектуальных технологий для наблюдения, анализа и визуализации на нескольких фронтах будет способствовать росту беспилотных летательных аппаратов, использующих MLCC с емкостью менее 10 мкФ.
Самый быстрый сегмент по типу диэлектрика
22.31 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста, Класс 1, 2024-2029 гг.
Диэлектрические конденсаторы MLCC класса 1, такие как C0G, X8G и U2J, растут благодаря своей надежности и точности, что делает их предпочтительными керамическими конденсаторами для различных применений, требующих стабильной работы в сложных условиях.
Крупнейший сегмент по регионам
44.97 %
стоимостная доля, Азиатско-Тихоокеанский регион, 2023 г.
Стремительное экономическое развитие в регионе побудило такие страны, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, вкладывать значительные средства в развитие аэрокосмического и оборонного секторов. Эти стратегические инициативы призваны защитить безопасность страны и укрепить ее растущую экономику путем содействия развитию авиации и оборонного потенциала.
Оптимизированный выбор MLCC для авионики улучшает аэрокосмические и оборонные системы
- Аэрокосмическая и оборонная промышленность переживают быструю трансформацию с растущим внедрением передовых технологий авионики, включая искусственный интеллект, Интернет вещей и связь 5G. Эти тенденции обуславливают потребность в MLCC с более высокой емкостью, более низким ESR и повышенной надежностью для поддержки передовых электронных систем в самолетах. Корпуса размером 0 201 и 0 402 MLCC популярны для компактных и легких электронных схем в авионике. Их компактный форм-фактор и высокая емкость делают их идеальными для миниатюрных устройств, таких как системы управления полетом, навигационные системы и коммуникационное оборудование в беспилотных летательных аппаратах и других небольших летательных аппаратах. Тенденция к миниатюризации и снижению веса авионики обуславливает спрос на корпуса размером 0 201 и 0 402 MLCC.
- Размеры корпуса 0 603 и 1 005 MLCC уравновешивают компактность и емкость, что делает их универсальными компонентами в различных приложениях авионики. Они обычно используются в дисплеях кабины пилотов, сенсорных системах и сетях распределения питания в пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах. Растущее внедрение передовых систем авионики в современных самолетах повышает спрос на корпуса размером 0 603 и 1 005 MLCC.
- Размер корпуса 1 210 MLCC обладают более высокими значениями емкости и хорошо подходят для управления питанием, хранения энергии и фильтрации в авионике. Эти MLCC большего размера обычно используются в критически важных системах авионики, таких как радиолокационные системы, спутниковая связь и передовые блоки управления авионикой. Растущая потребность в более мощных и сложных технологиях авионики способствует спросу на корпуса размером 1 210 и другие MLCC. Спрос на БПЛА и МАВ растет, и MLCC играют жизненно важную роль в обеспечении стабильных и эффективных электронных компонентов для успешной работы.
Мировой аэрокосмический и оборонный рынок MLCC процветает на фоне роста расходов на оборону и геополитической динамики
- Рынок MLCC для аэрокосмической и оборонной промышленности переживает устойчивый рост во всем мире. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, возглавляемом Китаем и Индией, в 2022 году этот сегмент принес 362,03 млн долларов США, а к 2028 году прогнозируется рост до 1,06 млрд долларов США, демонстрируя устойчивый среднегодовой темп роста 20,37% с 2023 по 2028 год. Индия со значительным бюджетом в размере 5,94 млрд индийских рупий на 2023-24 финансовый год подчеркивает ключевую роль MLCC в продвижении оборонного потенциала, особенно в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
- В Европе наблюдался заметный рост расходов на оборону, достигнув 116,05 млн долларов США к 2021 году, что отражает рост на 3% с 2020 по 2021 год. На фоне российско-украинского конфликта в 2022 году Европа укрепила свой оборонный потенциал, что привело к росту расходов на оборону на 14% до 345 млрд долларов США. MLCC играют жизненно важную роль в этом контексте, обеспечивая целостность сигнала в военных самолетах и оборонных системах и способствуя достижению прогнозируемого целевого показателя выручки сектора в размере 331,16 млн долларов США к 2028 году.
- Северная Америка, как доминирующая сила в мировых военных расходах, вкладывает значительные средства в оборону, совокупные расходы которой в 2022 году составили 912 миллиардов долларов США. Аэрокосмический и оборонный секторы, особенно в США, вносят в экономику 391 млрд долларов США, при этом MLCC играют ключевую роль в обеспечении надежной работы военных самолетов и систем радиоэлектронной борьбы.
- Остальной мир, охватывающий Ближний Восток, Африку и Южную Америку, борется с геополитическими вызовами, террористическими угрозами и растущими расходами на оборону. В этих регионах аэрокосмический и оборонный рынок MLCC отражает конвергенцию экономической динамики, геополитических влияний и оборонных приоритетов, при этом MLCC становятся важнейшими компонентами, обеспечивающими надежность и эффективность аэрокосмических и оборонных систем.
Тенденции мирового рынка MLCC для аэрокосмической и оборонной промышленности
Растущий спрос на улучшенные решения для видеонаблюдения стимулирует рынок
- Спрос на MLCC растет в аэрокосмическом и оборонном секторах, особенно в таких приложениях, как военные самолеты и системы радиоэлектронной борьбы, такие как БПЛА. В этих отраслях требуются надежные силовые электронные системы, в которых используются компоненты с определенными функциональными возможностями. MLCC имеют решающее значение для удовлетворения этих требований, поскольку они обеспечивают высокую надежность, оптимальную производительность с высоким коэффициентом качества, эффективное подавление электромагнитных помех, шумоподавление, линейную фильтрацию, возможности накопления энергии, развязку высокочастотного шума и возможности регулирования напряжения. MLCC имеют решающее значение для обеспечения надежной работы БПЛА и других аэрокосмических и оборонных энергетических электронных систем.
- Производство БПЛА выросло на 14% с 3,847 млн в 2021 году до 4,448 млн в 2022 году. Этот рост привел к значительному увеличению спроса на MLCC, особенно на беспилотные летательные аппараты, особенно для высоковольтных источников питания. MLCC играют важнейшую роль в беспилотных летательных аппаратах в качестве байпасных конденсаторов источников питания, фильтров ввода-вывода в DC-DC преобразователях, сглаживающих конденсаторов и основных компонентов в цифровых схемах и ЖК-модулях. Компании, занимающиеся добычей и разработками, все чаще признают ценность и значимость MLCC для удовлетворения их конкретных требований и повышения производительности своих систем.
- Усовершенствования в MLCC, в том числе меньшие размеры и расширенные возможности, увеличили спрос. Это привело к разработке более мощных систем автопилота и расширению приложений БПЛА в режиме реального времени, чему способствовала компактная интеграция MLCC без ущерба для функциональности. Улучшенные возможности MLCC, такие как высокая надежность и быстрое время отклика, способствовали внедрению приложений БПЛА в режиме реального времени.
Растущая геополитическая напряженность и планы модернизации для замены устаревающих военных самолетов стимулируют военные расходы
- MLCC являются жизненно важными компонентами оборонной электроники, обеспечивая важнейшие возможности хранения энергии и фильтрации сигналов. Спрос на MLCC напрямую зависит от колебаний расходов на оборону, при этом увеличение расходов приводит к повышению спроса, особенно в таких областях, как ракетные системы и средства оборонной связи. Однако снижение расходов на оборону во время пандемии COVID-19 негативно сказалось на рынке MLCC, поскольку отрасль сместила акцент на медицинские технологии. По мере стабилизации расходов на оборону ожидается восстановление спроса на MLCC в оборонной электронике.
- Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на оборонную электронику, поскольку глобальные приоритеты сместились в сторону медицинских технологий и лабораторного испытательного оборудования. Это привело к снижению спроса на высоконадежную оборонную электронику, что потребовало усилий по стабилизации рынков высоковольтной оборонной техники. Пандемия также негативно повлияла на многие оборонные вертикальные платформы, подчеркнув важность адаптивности и устойчивости перед лицом неожиданных сбоев.
- В период с 2012 по 2016 год наложенный правительством секвестр привел к стагнации оборонного рынка. Тем не менее, в период с 2017 по 2019 год произошел заметный поворот с заметным ростом в конкретных узких областях конечного рынка, таких как авиация и космическая электроника. Однако пандемия нарушила эту траекторию роста в 2020 году, вызвав снижение спроса на оборонную электронику на 11%. Смена руководства США сдерживала расходы на оборону до 2022 года. Тем не менее, ожидалось, что 2023 год принесет новые возможности на небольших и точных европейских рынках оборонной электроники, ориентированных на ракеты и системы противоракетной обороны.
Аэрокосмическая и оборонная промышленность Обзор отрасли MLCC
Рынок MLCC для аэрокосмической и оборонной промышленности умеренно консолидирован, при этом пять ведущих компаний занимают 44,17%. Основными игроками на этом рынке являются Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd, Walsin Technology Corporation и Yageo Corporation (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка MLCC для аэрокосмической и оборонной промышленности
Murata Manufacturing Co., Ltd
Samsung Electro-Mechanics
Taiyo Yuden Co., Ltd
Walsin Technology Corporation
Yageo Corporation
Other important companies include Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation), Maruwa Co ltd, Nippon Chemi-Con Corporation, Samwha Capacitor Group, TDK Corporation, Vishay Intertechnology Inc..
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Аэрокосмическая и оборонная промышленность MLCC Новости рынка
- Июнь 2023 г. Растущий спрос на промышленное оборудование побудил компанию представить серию NTS/NTF NTS/NTF типа SMD MLCC. Эти конденсаторы рассчитаны на напряжение от 25 до 500 В постоянного тока с емкостью от 0,010 до 47 мкФ. Эти MLCC используются в бортовых источниках питания, регуляторах напряжения для компьютеров, сглаживающих схемах DC-DC преобразователей и т. Д.
- Февраль 2023 г. Kyocera AVX представила MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC, которые представляют собой компактные MLCC с высоким CV, одобренные для базы данных квалифицированных продуктов Агентства по логистике Министерства обороны (DLA). Новые MLCC предназначены для уменьшения пространства на плате, веса и количества компонентов для высоконадежных военных приложений (QPD). Кроме того, продукция запатентована с помощью технологии компании Flexiterm, которая повышает устойчивость продукта к термомеханическим нагрузкам при его эксплуатации в суровых условиях.
- Октябрь 2022 г. Vishay представила новую линейку MLCC для поверхностного монтажа, чтобы лучше обслуживать приложения, блокирующие постоянный ток. В радиочастотах, Bluetooth, 5G, военных радиостанциях, волоконно-оптических линиях и высокочастотных каналах передачи данных MLCC эффективно передают необходимый сигнал переменного тока в выбранном диапазоне частот с вносимыми потерями менее 0,5 дБ, устраняя необходимость в более дорогих широкополосных блоках.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке MLCC для аэрокосмической и оборонной промышленности - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Производство летательных аппаратов
- 4.1.1 Мировое производство беспилотных летательных аппаратов
-
4.2 Военные расходы
- 4.2.1 Глобальные военные расходы
- 4.3 Нормативно-правовая база
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 тип машины
- 5.1.1 Пилотируемый летательный аппарат
- 5.1.2 Беспилотный летательный аппарат
-
5.2 Размер корпуса
- 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 Другие
-
5.3 Напряжение
- 5.3.1 от 600 В до 1100 В
- 5.3.2 Менее 600 В
- 5.3.3 Более 1100В
-
5.4 Емкость
- 5.4.1 от 10 мкФ до 100 мкФ
- 5.4.2 Менее 10 мкФ
- 5.4.3 Более 100 мкФ
-
5.5 Тип диэлектрика
- 5.5.1 Класс 1
- 5.5.2 Класс 2
-
5.6 Область
- 5.6.1 Азиатско-Тихоокеанский регион
- 5.6.2 Европа
- 5.6.3 Северная Америка
- 5.6.4 Остальной мир
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компании
- 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 Yageo Corporation
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ MLCC
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Аэрокосмическая и оборонная промышленность MLCC Отраслевая сегментация
Пилотируемые летательные аппараты, беспилотные летательные аппараты разделены на сегменты по типу транспортного средства. 0 201, 0 402, 0 603, 1 005, 1 210, Другие охватываются в виде сегментов по размеру обращения. Напряжение от 600 В до 1100 В, менее 600 В, более 1100 В покрывается в виде сегментов. От 10 мкФ до 100 мкФ, менее 10 мкФ, более 100 мкФ покрываются в виде сегментов емкостью. Класс 1, класс 2 покрываются в виде сегментов диэлектрическим типом. Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Северная Америка охвачены сегментами по регионам.
- Аэрокосмическая и оборонная промышленность переживают быструю трансформацию с растущим внедрением передовых технологий авионики, включая искусственный интеллект, Интернет вещей и связь 5G. Эти тенденции обуславливают потребность в MLCC с более высокой емкостью, более низким ESR и повышенной надежностью для поддержки передовых электронных систем в самолетах. Корпуса размером 0 201 и 0 402 MLCC популярны для компактных и легких электронных схем в авионике. Их компактный форм-фактор и высокая емкость делают их идеальными для миниатюрных устройств, таких как системы управления полетом, навигационные системы и коммуникационное оборудование в беспилотных летательных аппаратах и других небольших летательных аппаратах. Тенденция к миниатюризации и снижению веса авионики обуславливает спрос на корпуса размером 0 201 и 0 402 MLCC.
- Размеры корпуса 0 603 и 1 005 MLCC уравновешивают компактность и емкость, что делает их универсальными компонентами в различных приложениях авионики. Они обычно используются в дисплеях кабины пилотов, сенсорных системах и сетях распределения питания в пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах. Растущее внедрение передовых систем авионики в современных самолетах повышает спрос на корпуса размером 0 603 и 1 005 MLCC.
- Размер корпуса 1 210 MLCC обладают более высокими значениями емкости и хорошо подходят для управления питанием, хранения энергии и фильтрации в авионике. Эти MLCC большего размера обычно используются в критически важных системах авионики, таких как радиолокационные системы, спутниковая связь и передовые блоки управления авионикой. Растущая потребность в более мощных и сложных технологиях авионики способствует спросу на корпуса размером 1 210 и другие MLCC. Спрос на БПЛА и МАВ растет, и MLCC играют жизненно важную роль в обеспечении стабильных и эффективных электронных компонентов для успешной работы.
| Пилотируемый летательный аппарат |
| Беспилотный летательный аппарат |
| 0 201 |
| 0 402 |
| 0 603 |
| 1 005 |
| 1 210 |
| Другие |
| от 600 В до 1100 В |
| Менее 600 В |
| Более 1100В |
| от 10 мкФ до 100 мкФ |
| Менее 10 мкФ |
| Более 100 мкФ |
| Класс 1 |
| Класс 2 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Европа |
| Северная Америка |
| Остальной мир |
| тип машины | Пилотируемый летательный аппарат |
| Беспилотный летательный аппарат | |
| Размер корпуса | 0 201 |
| 0 402 | |
| 0 603 | |
| 1 005 | |
| 1 210 | |
| Другие | |
| Напряжение | от 600 В до 1100 В |
| Менее 600 В | |
| Более 1100В | |
| Емкость | от 10 мкФ до 100 мкФ |
| Менее 10 мкФ | |
| Более 100 мкФ | |
| Тип диэлектрика | Класс 1 |
| Класс 2 | |
| Область | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Европа | |
| Северная Америка | |
| Остальной мир |
Определение рынка
- MLCC (многослойный керамический конденсатор) - Тип конденсатора, который состоит из нескольких слоев керамического материала, чередующихся с проводящими слоями, используемых для хранения и фильтрации энергии в электронных схемах.
- Напряжение - Максимальное напряжение, которое конденсатор может безопасно выдержать, не подвергаясь поломке или выходу из строя. Обычно выражается в вольтах (В)
- Емкость - Мера способности конденсатора накапливать электрический заряд, выраженная в фарадах (F). Он определяет количество энергии, которое может храниться в конденсаторе
- Размер корпуса - Физические размеры MLCC, обычно выраженные в кодах или миллиметрах, указывающие на его длину, ширину и высоту.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| MLCC (многослойный керамический конденсатор) | Тип конденсатора, который состоит из нескольких слоев керамического материала, чередующихся с проводящими слоями, используемых для хранения и фильтрации энергии в электронных схемах. |
| Емкость | Мера способности конденсатора накапливать электрический заряд, выраженная в фарадах (F). Он определяет количество энергии, которое может храниться в конденсаторе |
| Максимально допустимое напряжение | Максимальное напряжение, которое конденсатор может безопасно выдержать, не подвергаясь поломке или выходу из строя. Обычно выражается в вольтах (В) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | Суммарное сопротивление конденсатора, включая его внутреннее сопротивление и паразитные сопротивления. Это влияет на способность конденсатора фильтровать высокочастотный шум и поддерживать стабильность в цепи. |
| Диэлектрический материал | Изоляционный материал, используемый между токопроводящими слоями конденсатора. В MLCC обычно используются диэлектрические материалы, такие как керамические материалы, такие как титанат бария, и сегнетоэлектрические материалы |
| SMT (технология поверхностного монтажа) | Метод сборки электронных компонентов, который включает в себя монтаж компонентов непосредственно на поверхность печатной платы (PCB) вместо сквозного монтажа. |
| Паяемость | Способность компонента, такого как MLCC, образовывать надежное и долговечное паяное соединение при воздействии процессов пайки. Хорошая паяемость имеет решающее значение для правильной сборки и функционирования MLCC на печатных платах. |
| RoHS (Ограничение использования опасных веществ) | Директива, ограничивающая использование некоторых опасных материалов, таких как свинец, ртуть и кадмий, в электрическом и электронном оборудовании. Соответствие RoHS имеет важное значение для автомобильных MLCC из-за экологических норм |
| Размер корпуса | Физические размеры MLCC, обычно выраженные в кодах или миллиметрах, указывающие на его длину, ширину и высоту. |
| Гибкое растрескивание | Явление, при котором на MLCC могут образовываться трещины или разрушения из-за механического напряжения, вызванного изгибом или изгибом печатной платы. Растрескивание при изгибе может привести к электрическим сбоям, и его следует избегать при сборке и обращении с печатной платой. |
| Старение | Электрические свойства MLCC могут изменяться с течением времени из-за таких факторов, как температура, влажность и приложенное напряжение. Старение относится к постепенному изменению характеристик MLCC, которое может повлиять на производительность электронных схем. |
| ASP (средние цены продажи) | Средняя цена, по которой MLCC продаются на рынке, выраженная в миллионах долларов США. Он отражает среднюю цену за единицу |
| Напряжение | Разность электрических потенциалов в MLCC, часто подразделяемая на напряжение низкого диапазона, напряжение среднего диапазона и напряжение высокого диапазона, указывающая на различные уровни напряжения |
| Соответствие MLCC RoHS | Соблюдение директивы об ограничении использования опасных веществ (RoHS), которая ограничивает использование определенных опасных веществ, таких как свинец, ртуть, кадмий и другие, при производстве MLCC, способствуя защите окружающей среды и безопасности |
| Тип монтажа | Метод, используемый для крепления MLCC к печатной плате, такой как поверхностный монтаж, металлический колпачок и радиальный вывод, который указывает на различные конфигурации монтажа |
| Тип диэлектрика | Тип диэлектрического материала, используемого в MLCC, часто подразделяется на класс 1 и класс 2, представляя различные диэлектрические характеристики и характеристики |
| Низкое напряжение | MLCC предназначены для применений, требующих более низких уровней напряжения, как правило, в низковольтном диапазоне |
| Среднее напряжение | MLCC предназначены для приложений, требующих умеренных уровней напряжения, как правило, в среднем диапазоне требований к напряжению |
| Высокое напряжение | MLCC предназначены для применений, требующих более высоких уровней напряжения, как правило, в диапазоне высоких напряжений |
| Емкость в низком диапазоне | MLCC с более низкими значениями емкости, подходящие для приложений, требующих меньшего хранения энергии |
| Емкость среднего диапазона | MLCC с умеренными значениями емкости, подходящие для применений, требующих промежуточного накопления энергии |
| Высокая емкость | MLCC с более высокими значениями емкости, подходящие для приложений, требующих большего хранения энергии |
| Поверхностный монтаж | MLCC предназначены для непосредственного поверхностного монтажа на печатную плату (PCB), что позволяет эффективно использовать пространство и автоматизировать сборку |
| Диэлектрик класса 1 | MLCC с диэлектрическим материалом класса 1, характеризующиеся высоким уровнем стабильности, низким коэффициентом диэлектрических потерь и низким изменением емкости в зависимости от температуры. Они подходят для применений, требующих точных значений емкости и стабильности |
| Диэлектрик класса 2 | MLCC с диэлектрическим материалом класса 2, характеризующийся высоким значением емкости, высоким объемным КПД и умеренной стабильностью. Они подходят для применений, требующих более высоких значений емкости и менее чувствительных к изменениям емкости в зависимости от температуры |
| РЧ (радиочастота) | Он относится к диапазону электромагнитных частот, используемых в беспроводной связи и других приложениях, обычно от 3 кГц до 300 ГГц, что позволяет передавать и принимать радиосигналы для различных беспроводных устройств и систем. |
| Металлический колпачок | Защитная металлическая крышка, используемая в некоторых многослойных керамических конденсаторах MLCC для повышения долговечности и защиты от внешних факторов, таких как влага и механические нагрузки. |
| Радиальный вывод | Конфигурация клемм в некоторых MLCC, в которой электрические провода радиально отходят от керамического корпуса, что облегчает установку и пайку при монтаже через сквозные отверстия. |
| Температурная стабильность | Способность MLCC сохранять значения емкости и эксплуатационные характеристики в диапазоне температур, обеспечивая надежную работу в различных условиях окружающей среды. |
| Низкое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | MLCC с низкими значениями ESR имеют минимальное сопротивление потоку сигналов переменного тока, что позволяет эффективно передавать энергию и снижать потери мощности в высокочастотных приложениях. |
Методология исследования
Mordor Intelligence придерживается следующей методологии во всех своих отчетах MLCC.
- Шаг 1 Определите точки данных: На этом этапе мы определили ключевые точки данных, имеющие решающее значение для понимания рынка MLCC. Это включает в себя исторические и текущие производственные показатели, а также важнейшие показатели устройств, такие как коэффициент вложения, продажи, объем производства и средняя цена продажи. Кроме того, мы оценили будущие объемы производства и количество навесного оборудования для MLCC в каждой категории устройств. Также были определены сроки выполнения заказов, что помогло спрогнозировать динамику рынка за счет понимания времени, необходимого для производства и доставки, тем самым повысив точность наших прогнозов.
- Шаг 2 Определите ключевые переменные: На этом этапе мы сосредоточились на определении ключевых переменных, необходимых для построения надежной модели прогнозирования для рынка MLCC. Эти переменные включают в себя время выполнения заказа, тенденции цен на сырье, используемое в производстве MLCC, данные о продажах автомобилей, показатели продаж бытовой электроники и статистику продаж электромобилей (EV). С помощью итеративного процесса мы определили необходимые переменные для точного прогнозирования рынка и приступили к разработке модели прогнозирования на основе этих идентифицированных переменных.
- Шаг 3 Постройте модель рынка: На этом этапе мы использовали производственные данные и ключевые переменные отраслевых тенденций, такие как средняя цена, коэффициент прикрепления и прогнозируемые производственные данные, чтобы построить комплексную модель оценки рынка. Интегрируя эти важнейшие переменные, мы разработали надежную основу для точного прогнозирования рыночных тенденций и динамики, тем самым способствуя принятию обоснованных решений в рамках рыночного ландшафта MLCC.
- Шаг 4 Проверка и завершение: На этом важнейшем этапе все рыночные цифры и переменные, полученные с помощью внутренней математической модели, были проверены с помощью обширной сети первичных экспертов по исследованиям со всех исследованных рынков. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 5 Результаты исследования: Сводные отчеты, пользовательские консультационные задания, базы данных и платформа подписки