北美MLCC市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 5.01 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 12.22 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) | 21.78 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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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 |
北美MLCC市场分析
北美MLCC市场规模估计为41.1亿美元 到 2024 年,预计到 2029 年将达到 110 亿美元, 在预测期间(2024-2029 年)以 21.78% 的复合年增长率增长。
41.1亿
2024年的市场规模(美元)
110亿
2029年的市场规模(美元)
23.54 %
复合年增长率(2017-2023)
21.78 %
复合年增长率(2024-2029)
按案例大小划分的最大细分市场
27.06 %
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
43.08 %
价值份额, 小于 100μF, 2023, 小于 100μF,
电容段以小于100 μF的低电容子段为主。这些MLCC的增长是由于对先进医疗设备开发的日益重视和产品推出的激增。
按安装类型划分的最快细分市场
22.73 %
预计复合年增长率,金属帽,2024-2029 年, 金属盖,
与其他MLCC相比,这些MLCC具有优异的抗热震性和抗振动性,适用于汽车行业。在过去的几年里,该地区见证了对纯电动汽车的空前需求。预计电动汽车的增长将增加对这些MLCC的需求。
按最终用户划分的最快细分市场
40.54 %
预计复合年增长率,汽车,2024-2029 年, 汽车,
北美主要国家电动汽车的渗透率不断提高,将推动汽车行业的需求。此外,政府以有利举措和政策的形式增加支持也将有助于市场的增长。消费者对车辆安全和便利功能的偏好日益增加,这得益于ADAS等最新技术的支持。
按国家/地区划分的最快细分市场
25.69 %
预计复合年增长率,美国,2024-2029 年, 美国,
该国是先进汽车的先驱之一,尤其是电动汽车和自动驾驶技术。该国有相当多的制造商正在安装ADAS功能。预计汽车行业的这些新兴功能将加剧该国对MLCC的需求。
消费者对新技术出现的认识不断提高是0 201个MLCC的主要增长刺激因素之一
- Case size 0 201 在数量上占有最大的市场份额,占 32.73%,2022 年的收入为 6.4490 亿美元。案例规模 0 603 是增长最快的细分市场,复合年增长率为 29.10%(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,因为它们使制造商能够在不影响性能的情况下实现紧凑的设计。北美是几家笔记本电脑制造商和跨国公司的所在地,它们在市场上占有重要地位。对视频会议、虚拟协作工具和在线教育的需求不断增加,加速了笔记本电脑的销售。
- 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。随着消费者在设备上花费更多的钱,包括升级现有手机,加拿大的智能手机用户数量每年都在增加。
- 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。汽车行业将 0 402 MLCC 用于各种应用,包括发动机控制单元、信息娱乐系统和 ADAS。这些电容器在恶劣的汽车环境中提供可靠的性能。由于对汽车安全性的日益关注、对车辆舒适功能的需求增加以及车主在发生事故时减少人为错误数量的愿望日益增长,北美对自动驾驶汽车的需求正在上升。
有利的政府激励措施和补贴预计将增加美国对电动汽车的需求
- 2022 年,美国以 56.69% 的市场份额位居榜首,紧随其后,以 43.31% 的市场份额紧随其后。
- 美国是MLCC最重要的市场之一。该国是先进汽车的先驱之一,尤其是电动汽车和自动驾驶技术。MLCC最终用户应用的大多数主要公司都位于美国,这使得该国成为MLCC制造商的主要目标。随着这些公司中的大多数都在推进其产品供应,MLCC的部署数量正在增加。这可能会使美国成为预测期内MLCC的重要市场之一。
- 加拿大解决环境问题的愿景是电动汽车和储能系统市场发展的主要因素,这进一步为所研究市场的供应商创造了机会。加拿大签署了一项新的国际联盟,以转向电动汽车。该国还为高端电子设备提供了巨大的市场,这主要是由于数字技术的高采用率。根据加拿大娱乐软件协会 (ESAC) 的数据,加拿大的游戏行业正在蓬勃发展,增加了该国高端设备的渗透率。这些关键因素推动了对MLCC的需求。
北美 MLCC 市场趋势
电子商务行业的发展有望推动轻型商用车的发展
- 大流行导致了封锁和其他限制,导致轻型商用车行业的供应链问题前所未见。新冠疫情导致全球范围内前所未有的流动性和旅行限制水平和类型。基础设施、运输和物流等运输货物的最终用户行业已经完全关闭,给制造业和货运业带来了新的挑战。轻型商用车 (LCV) 市场受到北美电子商务部门和物流增长的推动。随着互联网接入和智能手机使用人数的增加,在线零售店的数量也在增加。因此,预计对轻型商用车的需求将增加,从而有助于及时将产品交付给客户。
- 加拿大根据乘用车和轻型卡车温室气体排放法规为新型轻型车辆制定了温室气体排放上限。物流和电子商务行业的扩张预计将增加对LCV的需求。 由于城市化进程的加快,轻型商用车(LCV)市场正在扩大,需要有效物流的新零售和电子商务平台的发展。BEV 的日益普及、新 EV 车型的推出以及充电基础设施的发展是推动市场增长的主要因素。
对驾驶辅助系统的认识不断提高,正在创造需求
- 北美乘用车市场经历了巨大的增长,2019年产量为297万辆。美国是世界第三大电动汽车生产国。由于政府为促进电动汽车增长而采取的举措,向电动汽车的转变继续以目前的速度进行。
- COVID-19 大流行阻碍了市场的增长,因为全球供应链崩溃导致汽车生产中断。然而,由于对电动汽车对环境的积极影响的认识不断提高以及不同国家政府的各种举措,预计市场在预测期内将出现显着增长。
- 一些原始设备制造商开始有兴趣提高产能,以满足对电动汽车日益增长的需求。政府禁止内燃机发动机的政策有助于促进电动汽车的销售。由于各种全球原因,汽油和柴油价格的上涨使电动汽车公司很容易提高销量。2022年,第三大市场美国电动汽车销量增长了55%,达到8%的销售份额。
- 2019 年 5 月,联邦政府启动了零排放汽车 (iZEV) 激励计划。这项基于激励的举措旨在帮助加拿大人和加拿大企业购买或租赁零排放车辆。2022 年,加拿大联邦政府宣布了零排放汽车的销售任务。目标是到 2026 年,在加拿大销售的新乘用车中至少有 20% 必须是零排放汽车。到 2030 年,这一比例将增加到 60%,到 2035 年将跃升至 100%。
报告涵盖的其他主要行业趋势
- 由于通胀上升和社会经济不确定性,对价格上涨的预期正在形成
- 政府对节能空调的举措以及不断增长的住宅和商业部门正在推动需求
- 新游戏机的技术发展正在推动需求
- 政府越来越关注环保产品以控制全球变暖和快速城市化,正在推动需求
- 具有高存储容量和缩短寿命的智能手机的使用量不断增加,导致市场增长下降
- 在线内容和 OTT 平台等流媒体服务的收视率增加正在推动需求
- 电子商务行业的发展有望推动轻型商用车的发展
- 汽车生产需求的增长预计将增加对工业自动化的需求
- COVID-19大流行影响了锌的价格和供应链
- 台式电脑销售的利率上升和此类设备的IT支出减少正在减少需求
- 消费者可支配收入的增加和具有先进功能的新产品的推出正在推动需求
- 消费者支出的增加和新推出的智能手机的频繁升级正在推动需求
- 预计市场的饱和将降低未来的销售额
- 充电基础设施的发展有望增加产量
- 电动汽车的兴起预计将增加MLCC的产量
- 医疗保健行业不断增长的需求预计将增加对服务机器人的需求
北美MLCC行业概览
北美MLCC市场适度整合,前五大公司占据41.61%。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)。
北美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
北美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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北美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 白银价格趋势
- 4.1.2 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 重型卡车生产
- 4.3.2 轻型商用车生产
- 4.3.3 乘用车产量
- 4.3.4 汽车总产量
-
4.4 工业自动化销售
- 4.4.1 工业机器人销售
- 4.4.2 服务机器人销售
- 4.5 监管框架
- 4.6 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 美国
- 5.7.2 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
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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
北美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。 美国、其他按国家/地区划分为细分市场。
- Case size 0 201 在数量上占有最大的市场份额,占 32.73%,2022 年的收入为 6.4490 亿美元。案例规模 0 603 是增长最快的细分市场,复合年增长率为 29.10%(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,因为它们使制造商能够在不影响性能的情况下实现紧凑的设计。北美是几家笔记本电脑制造商和跨国公司的所在地,它们在市场上占有重要地位。对视频会议、虚拟协作工具和在线教育的需求不断增加,加速了笔记本电脑的销售。
- 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。随着消费者在设备上花费更多的钱,包括升级现有手机,加拿大的智能手机用户数量每年都在增加。
- 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。汽车行业将 0 402 MLCC 用于各种应用,包括发动机控制单元、信息娱乐系统和 ADAS。这些电容器在恶劣的汽车环境中提供可靠的性能。由于对汽车安全性的日益关注、对车辆舒适功能的需求增加以及车主在发生事故时减少人为错误数量的愿望日益增长,北美对自动驾驶汽车的需求正在上升。
| 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 |
| 美国 |
| 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 | 美国 |
| 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