英国MLCC市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.12 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 2.44 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) | 23.95 % |
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按案件规模划分的增长最快 | 0 201 |
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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 |
英国MLCC市场分析
英国MLCC市场规模估计为8.6亿美元 2024 年,预计到 2029 年将达到 25.3 亿美元, 在预测期间(2024-2029 年)以 23.95% 的复合年增长率增长。
8.6亿
2024年的市场规模(美元)
25.3亿
2029年的市场规模(美元)
39.62 %
复合年增长率(2017-2023)
23.95 %
复合年增长率(2024-2029)
按案例大小划分的最大细分市场
33.35 %
价值份额, 0 201, 2023, 0 201,
其小尺寸和高电容使其适用于空间受限的电子设计。这些MLCC提供可靠的性能,有助于电子设备的小型化和效率。
按电压划分的最快段
24.43 %
预计复合年增长率,小于 500V,2024-2029 年, 小于500V,
由于政府的有利举措,汽车行业正在逐步向自动驾驶时代过渡,从而推动了对低于500V的MLCC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,
由于分布式能源系统的扩张和政府对可再生能源政策的支持,英国的太阳能光伏发电需求激增。预计太阳能组件和相关系统的成本将下降,从而增加该国对光伏装置的需求。预计这一因素将增加对100μF-1000μF电容MLCC的需求。
按安装类型划分的最大细分市场
61.27 %
价值份额,金属帽,2023, 金属盖,
互联企业概念的出现正在推动英国工业自动化市场的增长,其中使用了这些金属帽MLCC。
按最终用户划分的最快细分市场
25.88 %
预计复合年增长率,汽车,2024-2029 年, 汽车,
英国政府正专注于转向电动汽车和自动驾驶汽车(EV和AV)。民众对道路安全和有利的政府法规的日益关注正在支持该国ADAS技术的发展。
政府对军事装备的投资增加和电信部门的快速扩张正在推动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 36.20% 的最大市场份额,其次是 0 402 个案例大小细分市场,占 18.92%,0 603 个案例大小细分市场占 14.08%。
- 0 603 MLCC是目前最紧凑的MLCC之一,从而增加了电路板的元件密度。随着英国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 0 603 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。
- 电力和公用事业部门正在推动对 0 402 个 MLCC 的需求。预计英国智能电表、电动汽车充电器和其他相关智能电网基础设施技术等智能电网技术的投资和部署增加等因素将在未来几年推动市场。英国政府越来越多地将智能电网技术视为一项战略性基础设施投资,从长远来看,这将有助于该国的经济增长,并实现其碳减排目标。
英国MLCC市场趋势
向新能源汽车的转变增加了对轻型商用车的需求
- 轻型货车是英国货车市场的重要组成部分。截至 2019 年,该国生产了 5.7 万辆轻型货车。
- 英国的轻型货车市场受到疫情和全球芯片短缺以及英国脱欧带来的变化的影响。2020年轻型商用车产量同比增长10.79%。然而,2021年英国轻型商用车产量有所增长,同比增长8.59%至5.564万辆。这种产量增长不足以抵消 COVID-19 大流行开始时的下降,2021 年的产量接近英国 2019 年的产量的 6%。英国生产的商用车中,有51%以上用于出口。然而,2021 年出口份额有所下降,部分原因是与欧盟的新贸易规则。
- 市场也在关注汽车行业向新能源汽车的转变,英国近4%的新轻型商用车销量是替代燃料汽车。电池电动是 2021 年最受欢迎的电动轻型货车类型。2021 年,福特全顺定制是英国最畅销的轻型货车车型,其次是福特全顺。这种受欢迎程度使福特成为 2021 年英国最畅销的轻型商用车品牌。
- 制造商正在大力投资,将一系列令人兴奋的超低排放和零排放轻型商用车引入该国,从而增加轻型商用车的产量。
汽车技术进步的增加推动了乘用车的发展
- 2019年乘用车产量为130万辆,2022年下降至775辆。观察到的四年复合年增长率约为-15.90%,反映了欧洲汽车行业面临的艰难市场状况和中断。
- 尽管由于该国的社会政治局势、英国脱欧协议以及未来环境法规的不确定性等因素,该地区的需求连续几年下降,但英国乘用车市场仍然是欧盟第二大市场,仅次于德国。市场是多样化的,大约有 350 种不同的型号可供不同燃料类型的最终用户使用。
- 乘用车领域的一些参与者正在推出新的创新产品,以提高车主的安全性并吸引对其产品的更多需求。此外,对新型汽油和柴油动力汽车的禁令将于 2030 年生效,这将增加该国对电动乘用车的需求。随着英国人口的持续增长,对包括乘用车在内的交通工具的需求越来越大。人口的增加往往导致汽车拥有量和使用量的增加。此外,更高的收入和更多的可支配收入正在增加该国对乘用车的需求。
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
- 欧洲锌价在疫情后反弹
- 英国的通货膨胀、物价上涨、加息和经济衰退
- 英国笔记本电脑销量将出现下滑
- 英国5G服务的推出促使对智能手机的需求激增
- 员工重返工作场所和英国消费者消费习惯收紧影响了市场
- 严格的碳排放政策增加了对电动巴士的需求
- 对电动和自动驾驶汽车的需求不断增长以推动市场发展
- 电池技术的进步推动了对PHEV的需求
- 将先进技术融入机器人解决方案正在推动需求
- 由于产量增加和需求疲软,欧洲镍价正在下降
- 消费者对使用节能空调的意识不断提高,以及快速的城市化正在创造机会
- 封锁条件和最新一代游戏机的推出促进了销售
- 实施更严格的最低能源性能要求和减少碳排放正在推动需求
- 贸易活动的下降和原材料短缺影响了增长
- 电视收视率下降在联合王国的青年中最为明显
- 电动重型商用车将对市场产生积极影响
- 支持性的政府政策和大量的公共支出推动了需求
- 在制造过程中越来越多地采用自动化推动了市场
英国MLCC行业概览
英国MLCC市场适度整合,前五大公司占据42.57%。该市场的主要参与者是村田制作所株式会社、三星电机、三华电容器集团、太阳汤电株式会社和国巨株式会社(按字母顺序排序)。
英国MLCC市场领导者
Murata Manufacturing Co., Ltd
Samsung Electro-Mechanics
Samwha Capacitor Group
Taiyo Yuden Co., Ltd
Yageo Corporation
Other important companies include Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation), Maruwa Co ltd, Nippon Chemi-Con Corporation, 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
英国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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英国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 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
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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 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
英国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。
- 2022 年,0 201 个案例大小细分市场成为领跑者,占据了 36.20% 的最大市场份额,其次是 0 402 个案例大小细分市场,占 18.92%,0 603 个案例大小细分市场占 14.08%。
- 0 603 MLCC是目前最紧凑的MLCC之一,从而增加了电路板的元件密度。随着英国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 0 603 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。
- 电力和公用事业部门正在推动对 0 402 个 MLCC 的需求。预计英国智能电表、电动汽车充电器和其他相关智能电网基础设施技术等智能电网技术的投资和部署增加等因素将在未来几年推动市场。英国政府越来越多地将智能电网技术视为一项战略性基础设施投资,从长远来看,这将有助于该国的经济增长,并实现其碳减排目标。
| 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