欧洲MLCC市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 4.37 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 8.96 十亿美元 |
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按案件规模划分的最大份额 | 0 201 |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.99 % |
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按国家的最大份额 | 德国 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明:主要玩家排序不分先后 |
欧洲MLCC市场分析
欧洲MLCC市场规模估计为37.3亿美元 2024 年,预计到 2029 年将达到 100.8 亿美元, 在预测期间(2024-2029 年)以 21.99% 的复合年增长率增长。
37.3亿
2024年的市场规模(美元)
100.8亿
2029年的市场规模(美元)
18.20 %
复合年增长率(2017-2023)
21.99 %
复合年增长率(2024-2029)
按案例大小划分的最大细分市场
37.35 %
价值份额, 0 201, 2023, 0 201,
由于 5G 等技术进步,智能手机等消费电子产品的持续小型化趋势正在增加对紧凑型 0201 外壳尺寸的需求。
按电容划分的最大细分市场
44.83 %
价值份额,100μF 至 1000μF,2023 年, 100μF 至 1000μF,
这些 MLCC 用于各种行业,例如消费电子、汽车、电力和公用事业。该地区是最大的汽车生产国之一,拥有强大的基础设施、广泛的供应商网络等。这一坚实的基础使汽车行业能够蓬勃发展并有效地推动创新,从而增加了对 100μF-1000μF 电容 MLCC 的需求。
按安装类型划分的最大细分市场
44.60 %
价值份额, 表面贴装, 2023, 表面贴装,
由于区域汽车和IT行业的增长,欧洲商业和工业部门正在蓬勃发展。有利的商业环境和不断增长的个人经济预计将改善使用这些表面贴装MLCC的地区对LED照明的需求。
按最终用户划分的最快细分市场
42.52 %
预计复合年增长率,汽车,2024-2029 年, 汽车,
由于消费者对安全舒适汽车的需求增加,预计该地区的汽车行业将经历产量激增
按国家/地区划分的最大细分市场
37.09 %
价值份额, 德国, 2023, 德国,
德国是欧洲最大的汽车市场,因为OEM(原始设备制造商)工厂最集中。对节油、高性能和低排放汽车的需求增加,以及政府对车辆排放的严格法律法规,也促进了该国电动汽车的增长。
5G基站的推出和该地区不断增长的军费开支正在推动对MLCC的需求
- 2022 年,0 201 个案例大小细分市场成为领跑者,占据了 34.55% 的最大市场份额,其次是 0 402 个案例大小细分市场,占 19.57%,0 603 个案例大小细分市场占 14.10%。
- 0 402 的外壳尺寸是目前最紧凑的外壳之一,从而增加了电路板的元件密度。随着欧洲航空航天和国防部门对通信设备和无人机 (UAV) 等先进技术和系统的投资,预计对 0 402 个具有 X7R 电介质且中电容为 100uF-1000uF 的 MLCC 的需求将增长,因为它们在维持可靠和高效的电源性能方面发挥着重要作用。医疗设备设计人员目前正在努力开发创新的设备设计,以进一步减小ICD和起搏器的尺寸。这些设备必须尽可能小,因为它们都包含在人体内。无铅起搏器的开发目前正在进行中,据估计,它们的尺寸约为传统起搏器的十分之一。因此,可能需要进一步小型化这些设备中使用的电气元件,包括电容器。
- 电信行业正在推动对 0 603 个 MLCC 的需求。欧洲电信行业正专注于快速部署5G基站,从而增加了对带X5R电介质的0 603外壳尺寸MLCC的需求。
支持5G的智能手机等消费电子产品的使用增加以及AR和VR等新技术的进步正在推动MLCC需求
- 德国成为领跑者,在 2022 年占据了 25.07% 的最大市场份额,其次是英国,占 14.99%。
- 英国的消费电子制造业正在获得牵引力。预计未来几年,英国等国家的消费电子市场将快速增长。5G 网络、智能家居、AR 和 VR 技术以及具有增强功能的消费电子设备的不断发展也可能有助于这一增长。因此,对表面贴装型 0 201 外壳尺寸、低电容低于 100uF 的已安装多层陶瓷电容器 (MLCC) 的需求预计将增长。
- 德国汽车行业是该国经济增长的最大贡献者之一。因此,对 X7R MLCC 的需求正在上升。没有自动驾驶功能的发动机驱动车辆通常需要大约 3,000 个 MLCC,而电动汽车 (EV) 通常需要 8,000-10,000 个 MLCC。汽车行业的现状可以从德国的快速技术发展中看出。此外,德国政府的法规、激励措施和折扣,以及对电动汽车意识的提高,正在推动消费者购买电动汽车。
欧洲MLCC市场趋势
严格的政府法规提高了电动轻型商用车的渗透率
- 2019 年至 2022 年期间,轻型商用车 (LCV) 的生产表现喜忧参半。从2019年的252万辆开始,2020年略有下降至211万辆。然而,2021 年产量反弹至 218 万辆,随后在 2022 年稳定在 214 万辆,四年的复合年增长率约为 4.6%,反映了市场的挑战性和波动性。
- 在2019年之前的几年里,该行业见证了LCV生产的最高复合年增长率。然而,随后几年出现了中断和不确定性,包括 COVID-19 大流行,这对整个汽车行业产生了重大影响。供应链中断和消费者需求减少导致产量下降。尽管如此,该行业通过保持一定的生产水平表现出了韧性。
- 作为Fit for 55一揽子计划的一部分,欧洲议会批准了乘用车和轻型商用车的新二氧化碳减排目标,将对汽车行业产生重大影响,包括MLCC市场。随着该行业朝着二氧化碳零排放的方向发展和电动汽车的日益普及,预计对MLCC的需求将会增加。
- 根据欧盟委员会的要求,安装 OBFCM 将进一步推动对 MLCC 的需求。这些组件可在车辆系统内实现精确测量、数据处理和通信,支持二氧化碳排放和能源消耗的监测。调整ZLEV激励机制以反映销售趋势将激励零排放汽车的生产和购买,从而增加对MLCC的需求。
欧洲OBFCM设备的采用增加也增加了乘用车的产量
- 在欧洲,乘用车产量出现下滑。从2019年的1,870万辆开始,到2022年下降到1,372万辆,四年的复合年增长率约为-8.7%,反映了欧洲汽车行业遇到的困难市场状况和中断。
- 产量下降可归因于多种因素,包括制造设施的暂时关闭、消费者购买力下降以及大流行造成的整体市场不确定性。然而,值得注意的是,欧洲汽车行业在逆境中表现出了韧性和适应性。
- 随着 2019 年轻型汽车 CO2 法规的实施,人们重新关注减排和应对气候变化。该法规强调需要准确监控道路燃料和电力消耗,导致在新车中安装车载燃料和能源消耗监测设备 (OBFCM)。该监管框架为在欧洲MLCC市场运营的企业创造了机会。MLCC是用于各种应用(包括汽车电子)的重要电子元件。随着OBFCM和其他监控设备的集成,车辆变得越来越复杂,预计对MLCC的需求将会增加。这些组件在实现车辆系统内的精确测量、数据处理和通信方面发挥着至关重要的作用。
- 随着行业致力于整合 OBFCM 等先进技术,它将在实现现实世界的二氧化碳减排和确保车辆在实际驾驶条件下按预期运行方面发挥关键作用。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 铜价可能受到供应过剩的打击
- 俄乌战争导致白银价格暴跌
- 欧洲气温和湿度水平的上升导致空调销量增长激增
- 对增强现实和虚拟现实等创新技术的需求不断增长,导致欧洲游戏机销量增加
- 冷冻食品的消费量正在上升,整个欧洲对智能家电的兴趣日益浓厚,这推动了对冰箱的需求
- 价格上涨和存储单元使用寿命缩短是导致销售额下降的原因
- 预计欧洲的新欧盟法规将阻碍市场的发展
- 电动重型商用车有望产生积极影响
- 政府支持性政策和大量公共支出正在推动纯电动汽车的生产
- 智能工厂的出现预计将激增需求
- 由于产量增加和需求疲软,镍价正在下跌
- 锌价在疫情后反弹
- 通货膨胀、加息和欧洲即将到来的经济衰退导致了台式电脑销量的下降
- COVID-19 大流行导致笔记本电脑销量激增
- 预计5G将增加对智能手机的需求
- 预计商业行业的高增长将推动市场
- 对环保公共交通的需求不断增加
- 由于欧洲的法规,ADAS的采用率越来越高,推动了电机产量的提高
- 电池技术的进步有望推动PHEV的发展
- 由于劳动力短缺,对服务机器人的需求增加
欧洲MLCC行业概况
欧洲MLCC市场适度整合,前五大公司占据51.04%。该市场的主要参与者是京瓷AVX组件株式会社(京瓷株式会社)、村田制作所株式会社、三星电机、太阳宇电株式会社和国巨株式会社(按字母顺序排序)。
欧洲MLCC市场领导者
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.
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
欧洲MLCC市场新闻
- 2023年7月:国巨株式会社旗下的KEMET开发了X7R车规级MLCC X7R。该MLCC旨在满足汽车子系统的高压要求,范围为100pF-0.1uF,直流电压范围为500V-1kV。可用的案例范围为 EIA 0603-1210,适用于汽车引擎盖下和车内应用。这些MLCC展示了电容器的基本和可靠性,这对于汽车子系统的任务和安全至关重要。
- 2023年6月:对工业设备的需求不断增长,促使公司推出NTS/NTF NTS/NTF系列SMD型MLCC。这些电容器的额定电压为 25 至 500 Vdc,电容范围为 0.010 至 47μF。这些MLCC用于车载电源、计算机稳压器、DC-DC转换器的平滑电路等。
- 2023年5月:村田制作所推出了EVA系列MLCC,由于其多功能性,对EV制造商有利。这些MLCC可用于各种应用,包括OBC(车载充电器)、逆变器和DC/DC转换器、BMS(电池管理系统)和WPT(无线电力传输)实现。因此,它们非常适合 800V 动力总成迁移所需的更高隔离度,同时还能满足现代汽车系统的小型化要求。
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欧洲MLCC市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 价格趋势
- 4.1.1 铜价走势
- 4.1.2 镍价走势
- 4.1.3 白银价格趋势
- 4.1.4 锌价走势
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4.2 消费电子产品销售
- 4.2.1 空调销售
- 4.2.2 台式电脑销量
- 4.2.3 游戏机销售
- 4.2.4 笔记本电脑销售
- 4.2.5 冰箱销售
- 4.2.6 智能手机销售
- 4.2.7 仓储单元销售
- 4.2.8 平板电脑销售
- 4.2.9 电视销售
-
4.3 汽车生产
- 4.3.1 公交车和客车生产
- 4.3.2 重型卡车生产
- 4.3.3 轻型商用车生产
- 4.3.4 乘用车产量
- 4.3.5 汽车总产量
-
4.4 电动汽车生产
- 4.4.1 BEV(纯电动汽车)生产
- 4.4.2 PHEV(插电式混合动力汽车)生产
-
4.5 工业自动化销售
- 4.5.1 工业机器人销售
- 4.5.2 服务机器人销售
- 4.6 监管框架
- 4.7 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分(包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析)
-
5.1 介电类型
- 5.1.1 1 类
- 5.1.2 2 级
-
5.2 表壳尺寸
- 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 其他的
-
5.3 电压
- 5.3.1 500V 至 1000V
- 5.3.2 小于500V
- 5.3.3 超过1000V
-
5.4 电容
- 5.4.1 100µF 至 1000µF
- 5.4.2 小于 100µF
- 5.4.3 超过 1000µF
-
5.5 Mlcc 安装类型
- 5.5.1 金属盖
- 5.5.2 径向引线
- 5.5.3 表面贴装
-
5.6 最终用户
- 5.6.1 航空航天和国防
- 5.6.2 汽车
- 5.6.3 消费类电子产品
- 5.6.4 工业的
- 5.6.5 医疗设备
- 5.6.6 电力和公用事业
- 5.6.7 电信
- 5.6.8 其他的
-
5.7 国家
- 5.7.1 德国
- 5.7.2 英国
- 5.7.3 其他的
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 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. MLCC 首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲MLCC行业细分
第 1 类、第 2 类按介电类型作为段覆盖。 0 201、0 402、0 603、1 005、1 210、其他按案例大小划分为细分。 500V 至 1000V、小于 500V、大于 1000V 按电压划分为段。 100μF至1000μF、小于100μF、大于1000μF的电容被电容覆盖为段。 金属盖、径向引线、表面贴装按 Mlcc 安装类型作为段覆盖。 航空航天和国防、汽车、消费电子、工业、医疗设备、电力和公用事业、电信、其他按最终用户划分为细分市场。 德国、英国、其他按国家/地区划分为细分市场。
- 2022 年,0 201 个案例大小细分市场成为领跑者,占据了 34.55% 的最大市场份额,其次是 0 402 个案例大小细分市场,占 19.57%,0 603 个案例大小细分市场占 14.10%。
- 0 402 的外壳尺寸是目前最紧凑的外壳之一,从而增加了电路板的元件密度。随着欧洲航空航天和国防部门对通信设备和无人机 (UAV) 等先进技术和系统的投资,预计对 0 402 个具有 X7R 电介质且中电容为 100uF-1000uF 的 MLCC 的需求将增长,因为它们在维持可靠和高效的电源性能方面发挥着重要作用。医疗设备设计人员目前正在努力开发创新的设备设计,以进一步减小ICD和起搏器的尺寸。这些设备必须尽可能小,因为它们都包含在人体内。无铅起搏器的开发目前正在进行中,据估计,它们的尺寸约为传统起搏器的十分之一。因此,可能需要进一步小型化这些设备中使用的电气元件,包括电容器。
- 电信行业正在推动对 0 603 个 MLCC 的需求。欧洲电信行业正专注于快速部署5G基站,从而增加了对带X5R电介质的0 603外壳尺寸MLCC的需求。
| 1 类 |
| 2 级 |
| 0 201 |
| 0 402 |
| 0 603 |
| 1 005 |
| 1 210 |
| 其他的 |
| 500V 至 1000V |
| 小于500V |
| 超过1000V |
| 100µF 至 1000µF |
| 小于 100µF |
| 超过 1000µF |
| 金属盖 |
| 径向引线 |
| 表面贴装 |
| 航空航天和国防 |
| 汽车 |
| 消费类电子产品 |
| 工业的 |
| 医疗设备 |
| 电力和公用事业 |
| 电信 |
| 其他的 |
| 德国 |
| 英国 |
| 其他的 |
| 介电类型 | 1 类 |
| 2 级 | |
| 表壳尺寸 | 0 201 |
| 0 402 | |
| 0 603 | |
| 1 005 | |
| 1 210 | |
| 其他的 | |
| 电压 | 500V 至 1000V |
| 小于500V | |
| 超过1000V | |
| 电容 | 100µF 至 1000µF |
| 小于 100µF | |
| 超过 1000µF | |
| Mlcc 安装类型 | 金属盖 |
| 径向引线 | |
| 表面贴装 | |
| 最终用户 | 航空航天和国防 |
| 汽车 | |
| 消费类电子产品 | |
| 工业的 | |
| 医疗设备 | |
| 电力和公用事业 | |
| 电信 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 德国 |
| 英国 | |
| 其他的 |
市场定义
- MLCC(多层陶瓷电容器) - 一种由多层陶瓷材料组成的电容器,与导电层交替使用,用于电子电路中的能量存储和滤波。
- 电压 - 电容器可以安全承受的最大电压,而不会发生击穿或故障。它通常以伏特 (V) 表示
- 电容 - 电容器存储电荷能力的量度,以法拉 (F) 表示。它决定了可以存储在电容器中的能量
- 外壳尺寸 - MLCC 的物理尺寸,通常以代码或毫米表示,表示其长度、宽度和高度
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| MLCC(多层陶瓷电容器) | 一种由多层陶瓷材料组成的电容器,与导电层交替使用,用于电子电路中的能量存储和滤波。 |
| 电容 | 电容器存储电荷能力的量度,以法拉 (F) 表示。它决定了可以存储在电容器中的能量 |
| 额定电压 | 电容器可以安全承受的最大电压,而不会发生击穿或故障。它通常以伏特 (V) 表示 |
| ESR(等效串联电阻) | 电容器的总电阻,包括其内阻和寄生电阻。它会影响电容器滤除高频噪声和保持电路稳定性的能力。 |
| 介电材料 | 电容器导电层之间使用的绝缘材料。在MLCC中,常用的介电材料包括钛酸钡等陶瓷材料和铁电材料 |
| SMT(表面贴装技术) | 一种电子元件组装方法,涉及将元件直接安装到印刷电路板 (PCB) 的表面上,而不是通孔安装。 |
| 可焊性 | 组件(如MLCC)在焊接过程中形成可靠耐用的焊点的能力。良好的可焊性对于 MLCC 在 PCB 上的正确组装和功能至关重要。 |
| RoHS(有害物质限制) | 限制在电气和电子设备中使用某些有害物质(如铅、汞和镉)的指令。由于环境法规,符合 RoHS 对于汽车 MLCC 至关重要 |
| 外壳尺寸 | MLCC 的物理尺寸,通常以代码或毫米表示,表示其长度、宽度和高度 |
| 柔性开裂 | MLCC由于PCB弯曲或弯曲引起的机械应力而产生裂纹或断裂的现象。弯曲开裂会导致电气故障,在 PCB 组装和处理过程中应避免。 |
| 老化 | 由于温度、湿度和施加的电压等因素,MLCC 的电气性能会随着时间的推移而发生变化。老化是指MLCC特性的逐渐改变,这会影响电子电路的性能。 |
| ASP(平均销售价格) | MLCC在市场上的平均销售价格,以百万美元表示。它反映了每单位的平均价格 |
| 电压 | MLCC两端的电势差,通常分为低量程电压、中量程电压和高量程电压,表示不同的电压电平 |
| MLCC RoHS合规性 | 遵守有害物质限制(RoHS)指令,该指令限制在MLCC的制造中使用某些有害物质,如铅、汞、镉等,促进环境保护和安全 |
| 安装类型 | 用于将MLCC连接到电路板的方法,例如表面贴装,金属盖和径向引线,表示不同的安装配置 |
| 介电类型 | MLCC中使用的介电材料类型,通常分为1类和2类,代表不同的介电特性和性能 |
| 低电压范围 | MLCC 专为需要较低电压水平的应用而设计,通常在低电压范围内 |
| 中档电压 | MLCC 专为需要中等电压水平的应用而设计,通常处于电压要求的中等范围 |
| 高范围电压 | MLCC 专为需要更高电压水平的应用而设计,通常在高压范围内 |
| 低范围电容 | 具有较低电容值的MLCC,适用于需要较小储能的应用 |
| 中程电容 | 具有中等电容值的MLCC,适用于需要中间储能的应用 |
| 高范围电容 | 具有更高电容值的MLCC,适用于需要更大储能的应用 |
| 表面贴装 | MLCC 设计用于直接表面贴装到印刷电路板 (PCB) 上,可实现高效的空间利用和自动化组装 |
| 1 类电介质 | 采用1类介电材料的MLCC,具有稳定性高、耗散因数低、电容随温度变化小等特点。它们适用于需要精确电容值和稳定性的应用 |
| 2 类电介质 | 采用2类介电材料的MLCC,具有高电容值、高容积效率和中等稳定性的特点。它们适用于需要更高电容值且对电容随温度变化不太敏感的应用 |
| RF(射频) | 它是指无线通信和其他应用中使用的电磁频率范围,通常从 3 kHz 到 300 GHz,能够为各种无线设备和系统发送和接收无线电信号。 |
| 金属盖 | 某些 MLCC(多层陶瓷电容器)中使用的保护性金属盖,可增强耐用性并屏蔽受潮和机械应力等外部因素 |
| 径向引线 | 特定 MLCC 中的端子配置,其中电气引线从陶瓷主体径向延伸,便于在通孔安装应用中轻松插入和焊接。 |
| 温度稳定性 | MLCC能够在一定温度范围内保持其电容值和性能特征,确保在不同的环境条件下可靠运行。 |
| 低 ESR(等效串联电阻) | 具有低ESR值的MLCC对交流信号流的阻力最小,从而在高频应用中实现高效的能量传输并降低功率损耗。 |
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的MLCC报告中都遵循了以下方法。
- 第 1 步:识别数据点: 在这一步中,我们确定了对理解MLCC市场至关重要的关键数据点。这包括历史和当前生产数据,以及关键设备指标,如连接率、销售额、产量和平均销售价格。此外,我们还估计了每个器件类别中MLCC的未来产量和附着率。还确定了交货时间,通过了解生产和交付所需的时间来帮助预测市场动态,从而提高我们预测的准确性。
- 第 2 步:确定关键变量: 在这一步中,我们专注于确定关键变量,这些变量对于构建MLCC市场的稳健预测模型至关重要。这些变量包括交货时间、MLCC制造中使用的原材料价格趋势、汽车销售数据、消费电子产品销售数据和电动汽车(EV)销售统计数据。通过迭代过程,我们确定了准确市场预测的必要变量,并根据这些确定的变量开发了预测模型。
- 第 3 步:建立市场模型: 在此步骤中,我们利用生产数据和关键行业趋势变量,如平均价格、附加率和预测生产数据,构建了一个全面的市场估计模型。通过整合这些关键变量,我们开发了一个强大的框架来准确预测市场趋势和动态,从而促进在MLCC市场格局中做出明智的决策。
- 第 4 步:验证并最终确定: 在这个关键步骤中,通过内部数学模型得出的所有市场数字和变量都通过来自所研究的所有市场的主要研究专家的广泛网络进行了验证。受访者是跨级别和职能选择的,以生成所研究市场的整体图景。
- 第 5 步:研究成果: 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台