工业MLCC市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.29 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 2.5 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) | 20.86 % |
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按区域划分的最大份额 | 亚太地区 |
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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 |
工业MLCC市场分析
工业MLCC市场规模估计为11.1亿美元 2024 年,预计到 2029 年将达到 28.6 亿美元, 在预测期间(2024-2029 年)以 20.86% 的复合年增长率增长。
11.1亿
2024年的市场规模(美元)
28.6亿
2029年的市场规模(美元)
14.45 %
复合年增长率(2017-2023)
20.86 %
复合年增长率(2024-2029)
按案例大小划分的最快细分市场
20.84 %
预计复合年增长率,0 402, 0 402,
持续的小型化趋势以及对增加组件密度的要求正在推动对这些组件的需求,因为它们允许制造商在不影响性能的情况下实现紧凑的设计。
按电压划分的最大细分市场
40.15 %
价值份额, 超过 1100V, 2023, 1100V以上,
有关认知、交互和操作的技术创新使服务机器人更具吸引力。技术和其他组件供应商帮助推动了机器人生态系统的发展。
按电容划分的最大细分市场
50.57 %
价值份额, 大于 100 μF, 2023, 大于 100 μF,
自动化的快速增长和进步以及数字化和人工智能的结合是推动对 100μF 以上工业机器人需求的主要因素。
按介电类型划分的最大细分市场
63.98 %
价值份额,第 2 类,2023 年, 第 2 类,
X7R 等 2 类介电型 MLCC 具有耐高温(125°C 或更高)的性能,并且在苛刻的工业环境中具有可靠性,因此对 X7R 等 2 类电介质型 MLCC 的需求正在上升。
按地区划分的最大细分市场
39.59 %
价值份额,亚太地区,2023 年, 亚太地区,
日本、印度、韩国等亚太国家的行业正在推动自动化、机器人和人工智能的发展。物联网解决方案也被用于提高运营效率、提高生产力并获得优于竞争对手的优势。
市场上先进的电子元件和工业应用之间存在动态的相互作用
- 工业MLCC市场按外壳尺寸分类,展示了以先进电子元件和工业应用之间的相互作用为特征的动态格局。在此背景下,具体案例尺寸 0 201、0 402、0 603、1 210、1 005 等体现了 MLCC 在确保各部门最佳性能和可靠性方面发挥的关键作用。
- 0 201 外壳尺寸在交流伺服电机中至关重要,对于机器人、半导体设备和飞机系统等精密驱动应用至关重要。这些 MLCC 可提高效率、可靠性和降噪性能,这对于在各种工业环境中的无缝运行至关重要。
- 0 402 个箱子大小类别在追求节能解决方案方面占据中心位置,与减少排放和实现可持续工业实践的全球倡议保持一致。该类别的MLCC有助于实现高效的配电和信号完整性,从而支持采用节能技术。协作机器人和自动化推动了对 1 210 台 MLCC 的需求,确保了密闭空间的稳定性。这些 MLCC 与 OMRON 的 TM20 和 Doosan Robotics 的 E 系列协作机器人保持一致。
- 随着工业自动化的发展,对 0 603 个 MLCC 的需求也在增长。全球工业生产增长加强了市场,符合紧凑、可靠的 MLCC 要求。1 005 MLCC迎合了精密机械的需求,并符合自动化趋势,反映了协作机器人的安装,尤其是在中国。0 805、1 812、2 220、1 218 和 1 813 功率半导体和电子产品等外壳尺寸的 MLCC 满足电动汽车需求和能源效率计划,从而推动了 MLCC 和半导体市场的增长。
技术进步和经济动态正在塑造格局,推动全球工业MLCC市场
- 在快速技术进步和不断发展的经济格局的推动下,全球工业MLCC市场正处于一个关键时刻。在北美,对自动化和卓越制造的不懈追求推动了MLCC的采用。 强劲的工业机器人市场,特别是在美国和加拿大,是需求稳步增长的催化剂。该部分不仅探讨了MLCC在工业机器人中的日益集成,还揭示了这些组件在服务机器人中不断扩大的作用,以应对该地区的医疗保健和人口老龄化挑战。
- 亚太地区正在成为科技强国,其中日本和中国处于领先地位。自动化、机器人、人工智能和物联网解决方案的蓬勃发展推动着该地区向前发展。本分析深入探讨了MLCC如何实现日本复杂机器人的稳定性,同时促进5G驱动的工业物联网(IIoT)设备在中国的兴起。该地区的技术先驱已准备好塑造MLCC需求的未来。
- 在欧洲,工业4.0的曙光彻底改变了制造业和机器人技术。探讨了工业机器人和MLCC之间错综复杂的相互作用,强调了它们在电源管理和稳健性能中的关键作用。随着欧洲机器人安装量的激增,对MLCC的需求有望提高运营效率并获得突出地位,为转型增长奠定基础。
- 世界其他地区,包括拉丁美洲、中东和非洲,展现了各种经济转变和技术抱负的挂毯。
全球工业MLCC市场趋势
为满足自动化应用不断变化的要求,不断进步,对控制 PLC 销售的需求也在增加
- MLCC 是 PLC 中必不可少的组件,与处理器、电源和输入/输出 (I/O) 部分并驾齐驱。MLCC在PLC中的重要作用是确保稳定的电源,并滤除微处理器和集成电路等敏感元件的噪声。
- 通过提供可靠的去耦或旁路功能,MLCC增强了PLC的性能,减少了故障和数据损坏的可能性,从而确保了在工业环境中的无缝运行。因此,PLC市场对MLCC的需求持续增长,这得益于工业自动化领域对强大可靠的电源管理解决方案的需求。
- 工业可编程逻辑控制器 (PLC) 的不断进步推动了对工业可编程逻辑控制器 (PLC) 的需求,以满足自动化应用不断变化的要求。PLC 现在提供增强的编程功能,从而实现更大的灵活性、可扩展性和易用性。它们配备了更大的内存容量和紧凑的尺寸,允许集成高速(千兆)以太网连接和内置无线功能。此功能有助于对分布式服务器/多用户应用程序进行高效监视和控制。具有高电容值的紧凑型MLCC的可用性使PLC制造商能够设计更小但功能更强大的系统,从而满足对节省空间和高性能PLC解决方案的需求。
智能工厂的出现推动了对MLCC的需求
- 工业机器人的产量从 2021 年的 41 万台增加到 2022 年的 43 万台。工业机器人在工业自动化制造中发挥着至关重要的作用,工业中的许多核心业务都由机器人管理。在工业机器人中,MLCC主要用于滤波和去耦目的。它们有助于稳定和调节电源,确保机器人电子元件的平稳可靠运行。工业机器人的MLCC要求可能因机器人的尺寸和复杂性、功率要求以及所需的精度和可靠性水平等因素而异。
- 工业机器人市场分为铰接式机器人、线性机器人、圆柱形机器人、并联机器人和 SCARA 机器人,可用于各种最终用户行业,如汽车、化工和制造、建筑、电气和电子、食品和饮料、机械和金属以及制药。汽车行业整体产量从2021年的1.332亿辆增长至2022年的1.3987亿辆。对汽车的需求不断增长,需要增加产量,导致工业机器人在汽车制造过程中的使用增加,以及人工智能和数字化的参与。
- 在 COVID-19 大流行期间,对机器人的需求有所增加,因为它们可用于遏制传染病的传播。随着机器人的引入,医疗保健专业人员能够以最高的精度进行手术。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 技术进步正在帮助推动服务机器人的发展
- 预计对太阳能不断增长的需求将刺激增长
- 自动化技术的不断进步预计将激增需求
工业MLCC行业概况
工业MLCC市场适度整合,前五大公司占据57.14%。该市场的主要参与者是村田制作所株式会社、三星电机、Taiyo Yuden Co., Ltd、华信科技株式会社和国巨株式会社(按字母顺序排序)。
工业MLCC市场领导者
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., Würth Elektronik GmbH & Co. KG.
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
工业MLCC市场新闻
- 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:YAGEO公司为满足高效、高功率和LLC电路的需求,制造了1206个10nF电容和NP0介电型的MLCC。这些LLC电路广泛用于各种应用,例如工业电源管理。与 II 类 MLC 相比,YAGEO 的 1206 NP0 MLCC 具有优异的频率特性,具有低损耗特性,是 LLC 电路的理想选择。
- 2022年11月:YAEGO推出高电容+高压(HCV)X7R MLCC,以满足工业应用的严格要求。其新工厂将于2023年开业,并保留更多产能以满足不断增长的需求,使YAGEO成为最具竞争力的HCV MLCC供应商。
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工业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 全球工业自动化销售
- 4.1.1 全球控制 PLC 销售
- 4.1.2 全球工业机器人销量
- 4.1.3 全球服务机器人销售
- 4.1.4 全球伺服电机销售
- 4.1.5 全球太阳能光伏逆变器和优化器销售
- 4.2 监管框架
- 4.3 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 表壳尺寸
- 5.1.1 0 201
- 5.1.2 0 402
- 5.1.3 0 603
- 5.1.4 1 005
- 5.1.5 1 210
- 5.1.6 其他的
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5.2 电压
- 5.2.1 600V 至 1100V
- 5.2.2 小于600V
- 5.2.3 超过1100V
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5.3 电容
- 5.3.1 10 μF 至 100 μF
- 5.3.2 小于 10 μF
- 5.3.3 超过 100 μF
-
5.4 介电类型
- 5.4.1 1 类
- 5.4.2 2 级
-
5.5 地区
- 5.5.1 亚太
- 5.5.2 欧洲
- 5.5.3 北美
- 5.5.4 世界其他地区
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
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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
工业MLCC行业细分
0 201、0 402、0 603、1 005、1 210、其他按案例大小划分为细分。 600V 至 1100V、小于 600V、大于 1100V 按电压划分为段。 10 μF 至 100 μF、小于 10 μF、大于 100 μF 的电容被电容覆盖为段。 第 1 类、第 2 类按介电类型作为段覆盖。 亚太地区、欧洲、北美按地区划分为细分市场。
- 工业MLCC市场按外壳尺寸分类,展示了以先进电子元件和工业应用之间的相互作用为特征的动态格局。在此背景下,具体案例尺寸 0 201、0 402、0 603、1 210、1 005 等体现了 MLCC 在确保各部门最佳性能和可靠性方面发挥的关键作用。
- 0 201 外壳尺寸在交流伺服电机中至关重要,对于机器人、半导体设备和飞机系统等精密驱动应用至关重要。这些 MLCC 可提高效率、可靠性和降噪性能,这对于在各种工业环境中的无缝运行至关重要。
- 0 402 个箱子大小类别在追求节能解决方案方面占据中心位置,与减少排放和实现可持续工业实践的全球倡议保持一致。该类别的MLCC有助于实现高效的配电和信号完整性,从而支持采用节能技术。协作机器人和自动化推动了对 1 210 台 MLCC 的需求,确保了密闭空间的稳定性。这些 MLCC 与 OMRON 的 TM20 和 Doosan Robotics 的 E 系列协作机器人保持一致。
- 随着工业自动化的发展,对 0 603 个 MLCC 的需求也在增长。全球工业生产增长加强了市场,符合紧凑、可靠的 MLCC 要求。1 005 MLCC迎合了精密机械的需求,并符合自动化趋势,反映了协作机器人的安装,尤其是在中国。0 805、1 812、2 220、1 218 和 1 813 功率半导体和电子产品等外壳尺寸的 MLCC 满足电动汽车需求和能源效率计划,从而推动了 MLCC 和半导体市场的增长。
| 0 201 |
| 0 402 |
| 0 603 |
| 1 005 |
| 1 210 |
| 其他的 |
| 600V 至 1100V |
| 小于600V |
| 超过1100V |
| 10 μF 至 100 μF |
| 小于 10 μF |
| 超过 100 μF |
| 1 类 |
| 2 级 |
| 亚太 |
| 欧洲 |
| 北美 |
| 世界其他地区 |
| 表壳尺寸 | 0 201 |
| 0 402 | |
| 0 603 | |
| 1 005 | |
| 1 210 | |
| 其他的 | |
| 电压 | 600V 至 1100V |
| 小于600V | |
| 超过1100V | |
| 电容 | 10 μF 至 100 μF |
| 小于 10 μF | |
| 超过 100 μF | |
| 介电类型 | 1 类 |
| 2 级 | |
| 地区 | 亚太 |
| 欧洲 | |
| 北美 | |
| 世界其他地区 |
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