日本MLCC市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.91 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 4.61 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) | 22.58 % |
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按案件规模划分的增长最快 | 1 005 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明:主要玩家排序不分先后 |
日本MLCC市场分析
日本MLCC市场规模估计为15.9亿美元 2024 年,预计到 2029 年将达到 44.1 亿美元, 在预测期间(2024-2029 年)以 22.58% 的复合年增长率增长。
15.9亿
2024年的市场规模(美元)
44.1亿
2029年的市场规模(美元)
18.55 %
复合年增长率(2017-2023)
22.58 %
复合年增长率(2024-2029)
按介电类型划分的最快细分市场
28.53 %
预计复合年增长率,第 2 类,2024-2029 年, 第 2 类,
2 类 MLCC 因其在不同条件下的超稳定性能而广受认可。这些MLCC用于工业自动化设备,日本一直是向自动化工业经济转型的先驱,从而增加了对这些MLCC的需求。
按电压划分的最快段
23.77 %
预计复合年增长率,小于 500V,2024-2029 年, 小于500V,
低于 500V 的细分市场预计将成为增长最快的电压细分市场,因为这些 MLCC 是可靠且高效的组件,非常适合众多电子产品。消费电子产品的日益普及和该国大量汽车原始设备制造商正在增加对这些MLCC的需求。
按电容划分的最大细分市场
62.40 %
价值份额, 小于 100μF, 2023, 小于 100μF,
对 VR 和 AR 的需求增加有助于市场上越来越多的兼容 5G 的智能手机。具有快速充电功能的高性价比、低功耗移动设备的可用性正在增加对这些 MLCC 的需求。
按安装类型划分的最大细分市场
39.41 %
价值份额, 表面贴装, 2023, 表面贴装,
安装类型部分以表面贴装MLCC为主。便携式和互联设备的日益普及促进了对表面贴装 MLCC 的需求,使制造商能够在不影响性能的情况下实现紧凑的设计。
按最终用户划分的最快细分市场
28.21 %
预计复合年增长率,电力和公用事业,2024-2029 年, 电力和公用事业,
由于日本的高城市化率和对电力需求的增加,电力和公用事业领域对微型MLCC的需求正在上升。
对ADAS和其他技术的需求不断增长,预计将增加对表面贴装MLCC的需求
- Case size 0 201 在 2022 年以 35.01% 的销量占据最大市场份额,预计 2029 年的收入将达到 5343 万美元。案例规模 1 005 是增长最快的细分市场,预计复合年增长率为 24.35%(2022-2029 年)。
- 持续的小型化趋势,加上对更高组件密度的需求,推动了对这些组件的需求。便携式和连接设备的日益普及进一步促进了对 0 201 MLCC 组件的需求,使制造商能够在不影响性能的情况下实现紧凑的设计。
- 0 1005 MLCC的使用涉及多种应用,特别是在智能手机、可穿戴设备和物联网设备等紧凑型电子设备中,使制造商能够在不影响性能的情况下实现时尚紧凑的设计。日本的智能手表行业正在增长,因为外国公司正在寻求加强其在不断扩大的市场中的影响力。
- 紧凑的 0 402 外壳尺寸被广泛采用为表面贴装陶瓷电容器的外形尺寸。汽车行业依靠 0 402 MLCC 进行各种应用,包括发动机控制单元、信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和照明控制。这些电容器在恶劣的汽车环境中提供可靠的性能。对驾驶辅助功能的需求不断增长,提高了技术在日本汽车制造业中的作用。例如,日产和日立汽车系统合作为日产汽车提供ADAS ECU和地图定位单元,为该国的MLCC市场开发了机会。
日本MLCC市场趋势
电子商务的增加、城市地区的扩张和基础设施的发展推动了对轻型商用车的需求
- 日本轻卡市场在经历了近年来的波动之后,正在见证适度的增长。该国在2019年生产了83.95万辆轻型商用车。这些卡车用于农业和建筑等业务。由于 COVID-19 大流行和俄乌战争,轻型商用车市场的产量同比下降了 16.93%。此外,由于现代技术中化石燃料和电力的结合,混合动力轻型商用车(LCV)在日本市场的增长速度最快。
- 汽车工业仍然是日本经济的重要组成部分,丰田、本田、日产和三菱等公司已经获得了全世界的认可。这种主导地位延伸到商用车领域,五十铃、日野和扶桑是行业领导者。日本以其技术专长而闻名,导致了燃油效率、车辆安全的发展,以及混合动力和电动系统作为替代能源的出现。
- 虽然矿产和能源资源对工业至关重要,但自主性提供了将人们从伤害中解救出来并提高安全性的机会。尽管劳动力短缺的持续挑战,除了采购关键矿物外,自动驾驶轻型车辆 (ALV) 还在矿场提供额外的安全措施,在这些矿场上运行多台设备,以减少因人为错误而导致的事故。2023 年 5 月,日本小松株式会社和丰田汽车公司宣布启动一项联合项目,以开发一种将在小松的自动驾驶运输系统 (AHS) 上运行的自动驾驶轻型汽车 (ALV)。
不断增加的电动汽车补贴计划正在增加对乘用车的需求
- 日本是全球供应产品和服务的汽车制造商的所在地。丰田、铃木、大发和日产是日本的国内乘用车品牌。该国在2019年生产了832万辆乘用车。
- 在疫情和日本全国性经济衰退之后,产量下滑,同比下降16.43%,而日本制造的汽车出口在4月份减半,达到约16.8万辆的低点。2021年,国家经济开始复苏,与2020年相比,2021年电动汽车的销量每年大幅增长50%以上。
- 日本的绿色增长战略旨在到 2035 年实现 100% 的电动汽车销售。2023年合理使用能源法案加速了该战略设定的目标,帮助日本电动汽车市场增长。由于政府以激励和退款的形式提供支持,该国对电动汽车的需求正在增加。政府宣布将把购买电动汽车的补助金和激励措施增加两倍。2022年,日本增加了5.3亿美元的EV补贴计划,将对BEV购买的支持翻了一番,达到6,500美元,PHEV的补贴增加到4,200美元。
- 为了扩大在全国销售的电动汽车数量,许多公司正在开发和发布新产品。2022年5月,丰田在日本发售了电池容量为71.4kWh的新款电动SUV Bz4x。向电动汽车的过渡正在发生变化,并将继续改变贸易平衡。日本是电动汽车、电动机和锂离子电池的净出口国。该国处于有利地位,可以从不断增长的电动汽车市场中受益,该市场在 2022 年生产了 656 万辆乘用车;预计未来还会进一步增长。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 预计原油价格飙升将推动日本的通货膨胀
- 由于日本各地的湿度和温度水平不断提高,空调的先进技术也有所增加
- 移动游戏的激增导致客户对投资新游戏机犹豫不决
- 城市化进程的加快、住宅部门活动的增加和可支配收入的增加正在推动需求
- 原材料和电子元件的短缺影响了市场的增长
- 日益增长的数字化和 OTT 内容是推动需求的因素
- 与二氧化碳排放相关的严格法律法规预计将增加对电动重型卡车的需求
- 快速充电站数量增加,刺激纯电动汽车增长
- 工业4.0的出现有望为工业机器人提供广阔的机遇
- 对白银需求的增加导致价格上涨
- 智能手机使用量的增加、员工返回办公室以及对购买新产品缺乏兴趣阻碍了市场的增长
- 由于通货膨胀压力,运输活动受到限制和消费者需求疲软,阻碍了市场的增长
- 先进的5G电信基础设施,加上高速可靠的互联网连接,使智能手机在日本得以迅速普及
- 员工重返工作场所的趋势以及消费者对其他设备行为的转变预计将抑制市场的增长
- 电动巴士和长途汽车将对市场增长产生积极影响
- 技术正在迫使汽车行业发生翻天覆地的变化
- 电池技术的进步将推动对PHEV的需求
- 日本日益萎缩的劳动力正在用机器人进行管理
日本MLCC行业概况
日本MLCC市场相当整合,前五名公司占据了76.37%。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、太阳电株式会社和TDK株式会社(按字母顺序排序)。
日本MLCC市场领导者
Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
Murata Manufacturing Co., Ltd
Samsung Electro-Mechanics
Taiyo Yuden Co., Ltd
TDK Corporation
Other important companies include Maruwa Co ltd, Nippon Chemi-Con Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Walsin Technology Corporation, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Yageo Corporation.
*免责声明:主要的参与者按字母顺序排序
日本MLCC市场资讯
- 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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日本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 油价趋势
- 4.1.2 白银价格趋势
-
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
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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
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 Taiyo Yuden Co., Ltd
- 6.4.7 TDK Corporation
- 6.4.8 Vishay Intertechnology Inc.
- 6.4.9 Walsin Technology Corporation
- 6.4.10 Würth Elektronik GmbH & Co. KG
- 6.4.11 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
日本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。
- Case size 0 201 在 2022 年以 35.01% 的销量占据最大市场份额,预计 2029 年的收入将达到 5343 万美元。案例规模 1 005 是增长最快的细分市场,预计复合年增长率为 24.35%(2022-2029 年)。
- 持续的小型化趋势,加上对更高组件密度的需求,推动了对这些组件的需求。便携式和连接设备的日益普及进一步促进了对 0 201 MLCC 组件的需求,使制造商能够在不影响性能的情况下实现紧凑的设计。
- 0 1005 MLCC的使用涉及多种应用,特别是在智能手机、可穿戴设备和物联网设备等紧凑型电子设备中,使制造商能够在不影响性能的情况下实现时尚紧凑的设计。日本的智能手表行业正在增长,因为外国公司正在寻求加强其在不断扩大的市场中的影响力。
- 紧凑的 0 402 外壳尺寸被广泛采用为表面贴装陶瓷电容器的外形尺寸。汽车行业依靠 0 402 MLCC 进行各种应用,包括发动机控制单元、信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和照明控制。这些电容器在恶劣的汽车环境中提供可靠的性能。对驾驶辅助功能的需求不断增长,提高了技术在日本汽车制造业中的作用。例如,日产和日立汽车系统合作为日产汽车提供ADAS ECU和地图定位单元,为该国的MLCC市场开发了机会。
| 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 |
| 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 |
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