Анализ рынка полупроводниковых устройств в Японии
Японский рынок полупроводниковых устройств для промышленного применения оценивается в 5,83 млрд долларов США в текущем году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,3% в течение прогнозируемого периода и составит 7,91 млрд долларов США к следующим пяти годам. В связи с растущим спросом на источники питания, полупроводники являются источниками бесперебойного питания, обычно используемыми для защиты оборудования, такого как компьютеры, центры обработки данных, телекоммуникационное оборудование или другое электрическое оборудование. Неожиданное отключение электроэнергии может привести к травмам, смертельным исходам, серьезным сбоям в работе или потере данных. Системы бесперебойного питания обычно содержат батареи и инвертор, использующий IGBT.
Крупнейшим фактором, стимулирующим спрос на продажи полупроводников в Японии, является электронная промышленность страны, одна из крупнейших в мире. По данным Японской ассоциации производителей электроники и информационных технологий (JEITA), производство электронных устройств в Японии в 2022 году составит около 11 трлн иен. Высокий спрос на эти продукты является одним из основных драйверов рынка.
Кроме того, на автомобильную промышленность приходится значительная доля общего спроса на полупроводники в стране. Переход автомобильной промышленности от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к гибридным и электрическим транспортным средствам стимулирует высокий спрос на силовые устройства. Ведущие производители силовых устройств стремятся разрабатывать более высокопроизводительные устройства на основе новых материалов, таких как SiC и GaN.
Увеличение количества установок роботов создает позитивный прогноз для рынка. Япония также является крупнейшим рынком промышленных роботов. Согласно недавнему отчету Международной федерации робототехники (IFR), на долю японских производителей приходится 45% мировых поставок промышленных роботов, что делает их ведущим производителем промышленных роботов. Страна также быстрыми темпами наращивает свои производственные мощности. В 2022 году он увеличился на 3,4% г/г до 218,3 млрд иен, отметив девятый квартал подряд роста в годовом исчислении.
Кроме того, в регионе продолжается рост производства научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что будет способствовать развитию инноваций в области продукции. Например, в июле 2022 года мировое производство США и Японии недавно приняло решение о запуске нового совместного международного исследовательского центра полупроводников. Они договорились работать над совместными исследованиями полупроводников следующего поколения.
Кроме того, японское правительство одобрило план, известный как Возрождение Японии, в котором изложен путь к дальнейшему укреплению производственного сектора путем нацеливания на развитие 1,3 триллиона долларов США. Ожидается, что к 2023 году компании промышленного сектора смогут накопить выручку в размере 490 млрд долларов США за счет Индустрии 4.0.
Вспышка COVID-19 по всему миру, в том числе в Японии, существенно нарушила цепочку поставок и производство исследуемого рынка на начальном этапе 2020 года. Для производителей схем и микросхем последствия были более серьезными. Из-за нехватки рабочей силы многие японские заводы по производству упаковки и испытаний сократили или даже приостановили свою работу. Это также создало узкое место для компаний, производящих конечные продукты, которые зависят от полупроводников.
Правительство Японии принимает строгие меры для возрождения своих отраслей, таких как бытовая электроника и автомобилестроение. Кроме того, правительство хочет сократить кластеризацию производственных мощностей в одном месте, чтобы снизить зависимость производства от географических ограничений. В соответствии с этим Япония объявила о пакете стимулирующих мер в размере 2,2 млрд долларов США, чтобы помочь своим производителям перенести свои производственные мощности из Китая, поскольку COVID-19 нарушил цепочку поставок. Пакет предусматривает выделение 2 млрд долларов США компаниям, возвращающимся в Японию.
Тенденции рынка полупроводниковых устройств в Японии
В автомобильной промышленности ожидается значительный рост
В настоящее время электромобили становятся обычным явлением на дорогах, цены на них снижаются, а запас хода увеличивается. Кроме того, в настоящее время электромобили становятся обычным явлением на дорогах, цены на них снижаются, а запас хода увеличивается. По данным AIRIA Japan, по состоянию на 31 марта 2022 года количество аккумуляторно-электрических легковых автомобилей достигло примерно 138,33 тыс., увеличившись по сравнению с примерно 125,86 тыс. в предыдущем году в Японии.
За последние несколько лет многие OEM-производители объявили об инвестициях в электромобили на миллиарды долларов, что также является сильным показателем из-за ограничений на выбросы CO2. Ключевые шаги будут предприняты в ближайшие годы, и будет замечен более высокий процент электромобилей на дорогах. Полупроводники играют ключевую роль как в электромобилях, так и в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.
Например, в декабре 2021 года Toyota объявила о своей стратегии в области аккумуляторных электромобилей, стремясь выпустить 30 моделей электромобилей на аккумуляторах к 2030 году и продавать 3,5 миллиона единиц по всему миру ежегодно. Ожидания от крупнейшего японского автопроизводителя и его влияния на продвижение использования электромобилей в Японии высоки.
Ожидается, что количество электромобилей на улицах будет продолжать увеличиваться, поскольку правительства продолжают стимулировать чистую энергию, а производители находят способы сделать свои автомобили более доступными. Во многом это стало возможным благодаря постоянным инновациям в области аккумуляторных технологий, обусловленным спросом на более компактные, легкие и безопасные аккумуляторы, которые заряжаются быстрее и служат дольше. Например, компания Tesla, которая использует решение для быстрой зарядки, уже сегодня использует SiC в архитектуре своих автомобилей.
Полупроводники на основе карбида кремния идеально подходят для бортовых зарядных устройств и инверторов, используемых в подключаемых гибридных (PHEV) и полностью электрических транспортных средствах (EV). Это связано с тем, что их энергоэффективность значительно выше по сравнению с традиционным кремнием. Например, Япония стремится достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году и сократить выбросы на 46% к 2030 году. Правительственные заявки и переход к признанию электромобилей помогают усилиям страны по декарбонизации. Во-первых, он намерен запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем к середине 2030-х годов. Она также намерена сделать электромобили более доступными для потребителей. Между тем, субсидии теперь ограничены 800 000 японских иен.
Чтобы электромобили могли работать на больших расстояниях и заряжаться в разумные сроки, силовая электроника автомобиля должна выдерживать высокие температуры. Полупроводники на основе карбида кремния обладают энергоэффективностью более 95%, т. е. только 5% энергии теряется в виде тепла во время преобразования энергии, например, при зарядке автомобиля с помощью мощного быстрого зарядного устройства.
В феврале 2022 года STMicroelectronics анонсировала новые автомобильные микроконтроллеры (MCU), оптимизированные для электромобилей. Новые автомобильные микроконтроллеры (MCU) STMicroelectronics предназначены для электромобилей и централизованных (зональных и доменных) электронных архитектур. Новые микроконтроллеры Stellar E от STMicroelectronics предназначены для программно-определяемых электромобилей нового поколения и оснащены встроенной высокоскоростной обработкой контура управления. Эта платформа обеспечивает новую цепочку создания стоимости для электромобилей с новыми устройствами Stellar E.
Интеллектуальная инфраструктура для стимулирования роста
Интеллектуальная инфраструктура включает в себя использование датчиков и технологий интеллектуальных сетей для обеспечения интеллектуальных сетей водоснабжения и энергоснабжения, улиц, зданий и так далее. Интеллектуальная сеть, по сравнению с обычной сетью, является автоматизированной, высокоинтегрированной, технологичной и модернизированной. В ближайшие годы интеллектуальные сети изменят электрические сети, их топологию и работу энергосистемы.
Кроме того, системы силовой электроники, которые преобразуют и обрабатывают электрическую энергию из одной формы в другую, имеют решающее значение для внедрения интеллектуальных сетей. Являясь краеугольным камнем любой системы силовой электроники, силовые полупроводниковые устройства позволяют системам силовой электроники достигать сверхвысокой эффективности и высокой мощности, необходимой для различных применений в интеллектуальных сетях и системах возобновляемых источников энергии.
Кроме того, использование эффективных силовых полупроводников и передовых сенсорных решений и решений в области безопасности позволяет создавать эффективных, надежных и многомерных роботов.
Растущий спрос на центры обработки данных также повышает спрос на полупроводники, такие как компоненты памяти. Наличие значительных поставщиков облачных технологий, таких как SAS, и растущее географическое присутствие поставщиков облачных услуг, таких как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, позволили сосредоточить внимание на создании центров обработки данных в Японии, способствуя росту японского рынка центров обработки данных.
Например, в октябре 2022 года Google планировал создать свой первый дата-центр в Японии к 2023 году. Дата-центр будет расположен в городе Индзай, Тиба, и станет частью инфраструктурного фонда компании в размере 730 миллионов долларов США, который будет действовать до 2024 года.
Обзор отрасли полупроводниковых устройств в Японии
Японский рынок полупроводниковых устройств для промышленного применения колеблется в связи с растущей консолидацией, технологическим прогрессом и геополитическими сценариями. Кроме того, конкуренция будет только усиливаться на рынке, где устойчивое конкурентное преимущество за счет инноваций значительно выше. Благодаря присутствию крупных игроков рынка, таких как Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Technologies Inc. и STMicroelectronics NV, уровень проникновения на рынок также высок.
Уровень инноваций, время выхода на рынок и производительность являются ключевыми условиями, по которым игроки дифференцируют себя. В целом интенсивность конкурентного соперничества в течение прогнозного периода умеренно растет.
Декабрь 2022 г. Корпорация Mitsubishi Electric объявила, что ее новый силовой полупроводниковый модуль SLIMDIP-Z будет доступен в феврале 2023 года со сверхвысоким номинальным током 30 А для использования в инверторных системах бытовой техники. Небольшой модуль позволит серии SLIMDIPTM удовлетворить более широкий спектр требований к мощности и размерам инверторных устройств, в частности, за счет упрощения и уменьшения размеров систем для многофункциональных и сложных продуктов, таких как кондиционеры, стиральные машины и холодильники.
Июль 2022 г. Япония в сотрудничестве с Соединенными Штатами создала научно-исследовательский центр для 2-нанометровых чипов следующего поколения для разработки безопасных цепочек поставок чипов на фоне напряженности вокруг лидера отрасли Тайваня. Объект был создан новым японским научно-исследовательским институтом чипов, который должен открыться в этом году и будет использовать оборудование и таланты из планируемого Национального центра полупроводниковых технологий США. Центр исследований и разработок включал в себя прототипную производственную линию для массового производства чипов в Соединенных Штатах уже в 2025 году.
Лидеры рынка полупроводниковых приборов в Японии
-
Kyocera Corporation
-
Toshiba Corporation
-
Fujitsu Semiconductor Ltd
-
Rohm Co. LTD
-
Renesas Electronics Corporation
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка полупроводниковых приборов в Японии
- Март 2023 г. Rapidus, поддерживаемый правительством Японии, объявил о планах построить передовой завод по производству полупроводников на Хоккайдо, на севере Японии, чтобы начать массовое производство чипов с передовой 2-нанометровой (нм) технологией через пять лет. Завод будет построен в Титосэ, производственном центре на самом северном острове Японии Хоккайдо.
- Март 2023 г. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Швейцарии, корпорация Mitsubishi Electric заняла четвертое место в мире и первое место среди японских компаний по количеству международных патентных заявок, поданных в 2022 году. Mitsubishi Electric тщательно согласовывает деятельность в области интеллектуальной собственности (ИС) с бизнес-стратегиями и стратегиями НИОКР компании, позиционируя ИС как важнейший бизнес-ресурс для будущего роста и развития.
- Январь 2023 г. Корпорация TDK анонсировала InvenSense SmartBug 2.0, интеллектуальный модуль удаленного сбора данных для IoT с множеством новых и интересных функций для потребительских и IoT-приложений. Пользовательский интерфейс, протоколирование BLE, WIFI, USB, SD-карт и предыдущие приложения, такие как мониторинг активов, умный дверной замок и объединение датчиков, сохранены в SmartBug 2.0, сохраняя оригинальный интерфейс SmartBug.
Сегментация отрасли полупроводниковых устройств в Японии
Полупроводниковое устройство — это электронный компонент, использующий электронные свойства полупроводникового материала. Его проводимость занимает промежуточное положение между проводимостью проводников и изоляторов. В большинстве областей применения полупроводниковые приборы заменили вакуумные лампы.
Полупроводники изготавливаются в виде отдельных дискретных устройств и микросхем интегральных схем (ИС), которые состоят из двух или более устройств, которые могут варьироваться от сотен до миллиардов и производятся и соединяются между собой на одной полупроводниковой пластине, известной как подложка.
Японский рынок полупроводниковых устройств для промышленного применения сегментирован по типу устройств (дискретные полупроводники, оптоэлектроника, датчики, интегральные схемы (аналоговые, логические, памяти, микропроцессоры (микропроцессоры, микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры)). Объем рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (млрд. долл. США) по всем вышеперечисленным сегментам.
| Дискретные полупроводники | ||
| Оптоэлектроника | ||
| Датчики | ||
| Интегральные схемы | Аналоговый | |
| Логика | ||
| Память | ||
| Микро | Микропроцессоры (МПУ) | |
| Микроконтроллеры (MCU) | ||
| Цифровые сигнальные процессоры | ||
| По типу устройства | Дискретные полупроводники | ||
| Оптоэлектроника | |||
| Датчики | |||
| Интегральные схемы | Аналоговый | ||
| Логика | |||
| Память | |||
| Микро | Микропроцессоры (МПУ) | ||
| Микроконтроллеры (MCU) | |||
| Цифровые сигнальные процессоры | |||
Часто задаваемые вопросы
Каков текущий объем японского рынка полупроводниковых устройств для промышленного применения?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка полупроводниковых устройств для промышленного применения в Японии составит 6,30% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на японском рынке полупроводниковых устройств для промышленного применения?
Kyocera Corporation, Toshiba Corporation, Fujitsu Semiconductor Ltd, Rohm Co. LTD, Renesas Electronics Corporation являются основными компаниями, работающими на японском рынке полупроводниковых устройств для промышленного применения.
На какие годы распространяется этот японский рынок полупроводниковых устройств для промышленного применения?
Отчет охватывает исторический объем рынка полупроводниковых устройств для промышленного применения в Японии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем японского рынка полупроводниковых устройств для промышленного применения на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Статистические данные о доле рынка полупроводниковых устройств для промышленного применения в Японии в 2024 году, размере и темпах роста выручки, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Japan Semiconductor Device For Industrial Applications включает в себя прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.