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イーサネットPHYチップの世界市場規模調査、データレート別(10-100Mbps、100-1000Mbps、100Gbps以上)、用途別(テレコム、家電、自動車、企業ネットワーク、産業オートメーション)、地域別予測:2022-2032年


Global Ethernet PHY Chip Market Size study, by Data Rate (10-100Mbps, 100-1000Mbps, Greater than 100Gbps), by Application (Telecom, Consumer Electronics, Automotive, Enterprise Networking, Industrial Automation) and Regional Forecasts 2022-2032

イーサネットPHYチップの世界市場規模は、2023年に約106.4億米ドルとなり、予測期間2024-2032年には8.96%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。イーサネットPHYチップは、ネットワーク機器とイーサネッ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2024年8月10日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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285 英語

 

サマリー

イーサネットPHYチップの世界市場規模は、2023年に約106.4億米ドルとなり、予測期間2024-2032年には8.96%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。イーサネットPHYチップは、ネットワーク機器とイーサネットネットワーク間の物理的接続を容易にするネットワークハードウェアの重要なコンポーネントである。OSIモデルの物理層(レイヤー1)で動作し、その主な役割はデータ伝送の電気的・機械的側面の処理である。小型チップモジュールの需要増加と最新技術の採用拡大が、市場成長を促進する主要な市場ドライバーである。
イーサネットPHYチップ市場は、先端技術の採用の高まりと高速データ伝送の必要性によって大きく成長している。モノのインターネット(IoT)の普及が進み、高速データ伝送の需要が高まっていることが、市場拡大の推進力となっている。電子機器の性能を向上させるための小型チップモジュールに対する需要の高まりが、イーサネットPHYチップ市場の成長をさらに後押ししている。さらに同市場は、広帯域幅スイッチの需要が急増していることや、自動車、食品・飲料、航空宇宙、石油・ガスなどさまざまな分野でオートメーションやプロセス制御技術の利用が増加していることも追い風となっている。自動化によって手作業が減り、スループット率が向上するため、イーサネットPHYチップの需要が増加している。しかし、イーサネット接続よりもWi-Fi接続を好む傾向が強まっていることが、市場の課題となっている。Wi-Fiはワイヤレス信号でデータを伝送するため、イーサネットケーブルやチップへの依存度が低下している。
世界のイーサネットPHYチップ市場の主要地域には、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが含まれる。地理的には、2023年にはアジア太平洋地域が市場を支配すると予測されている。これは、急速な産業化と多数の大手イーサネットPHYチップ市場プレイヤーの存在によるものである。アジア太平洋地域は強固な製造基盤を誇っており、通信、自動車、家電などの産業でイーサネットPHYチップの需要を牽引している。中国、インド、韓国などの国々では、急速な都市化とデジタル化が進み、ブロードバンドネットワークやデータセンターなどのインフラへの投資が活発化している。さらに、この地域の人口急増とインターネット普及の増加は、高速で信頼性の高いネットワークソリューションへの需要を煽り、イーサネットPHYチップ市場をさらに押し上げる。規制環境が整備され、技術進歩が続いているアジア太平洋地域は、世界のイーサネットPHYチップ市場を支配するだけでなく、近い将来、技術革新を推進することになるでしょう。北米は、多数のプレイヤーの存在と産業インフラへの多額の投資により、2024-2032年の予測期間中に最も速い速度で成長すると予想される。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤー
ネットギア
オンセミ
ケイデンス
マーベル・テクノロジーズ
テキサス・インスツルメンツ
デビソンセミコンダクター
シスコ
NXPセミコンダクターズ
ルネサス エレクトロニクス
マイクロチップ・テクノロジー
ベアフット・ネットワークス
シリコンラボラトリーズ

市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
データレート別
10-100Mbps
100-1000Mbps
100Gbps以上

アプリケーション別
テレコム
コンシューマー・エレクトロニクス
自動車
企業ネットワーク
産業オートメーション

地域別
北米
アメリカ
カナダ

欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他のラテンアメリカ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
RoMEA

調査対象年は以下の通り:
過去年-2022年
基準年 - 2023年
予測期間 - 2024年から2032年

主な内容
2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
主要地域の国レベル分析による地理的展望の詳細分析。
市場の主要プレーヤーに関する情報を含む競争状況。
主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチに関する提言。
市場の競争構造の分析
市場の需要サイドと供給サイドの分析

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目次

第1章.世界のイーサネット PHY チップ市場 概要
1.1.イーサネット PHY チップの世界市場規模及び予測(2022-2032)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.データレート別
1.3.2.アプリケーション別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論

第 2 章.世界のイーサネット PHY チップ市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート

第3章.イーサネット PHY チップの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.先端技術の採用拡大
3.1.2.データ伝送速度の高速化
3.1.3.小型チップモジュールへの需要の高まり
3.2.市場の課題
3.2.1.イーサネットよりWi-Fiが好まれる
3.2.2.リアルタイム・アプリケーションの適合性
3.3.市場機会
3.3.1.IoTデバイスの拡大
3.3.2.高帯域幅スイッチ

第4章.世界のイーサネットPHYチップ市場産業分析
4.1.ポーターの 5 フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.最高の投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論

第5章.イーサネットPHYチップの世界市場規模とデータレート別予測 2022-2032
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.イーサネットPHYチップの世界市場データレート別売上動向分析、2022 年と 2032 年 (USD Billion)
5.2.1.10-100Mbps
5.2.2.100-1000Mbps
5.2.3.100Gbps以上

第6章.イーサネットPHYチップの世界市場規模・用途別予測 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.イーサネットPHYチップの世界市場アプリケーション別売上動向分析、2022 年と 2032 年 (USD Billion)
6.2.1.テレコム
6.2.2.コンシューマー・エレクトロニクス
6.2.3.自動車
6.2.4.企業ネットワーク
6.2.5.産業オートメーション

第7章.イーサネットPHYチップの世界市場規模・地域別予測 2022-2032
7.1.北米イーサネットPHYチップ市場
7.1.1.米国イーサネット PHY チップ市場
7.1.1.1.データレートの内訳と予測, 2022-2032
7.1.1.2.アプリケーションの内訳サイズと予測、2022年~2032年
7.1.2.カナダイーサネットPHYチップ市場
7.2.欧州イーサネットPHYチップ市場
7.2.1.イギリスのイーサネットPHYチップ市場
7.2.2.ドイツのイーサネットPHYチップ市場
7.2.3.フランスイーサネットPHYチップ市場
7.2.4.スペインイーサネットPHYチップ市場
7.2.5.イタリアのイーサネットPHYチップ市場
7.2.6.その他のヨーロッパのイーサネットPHYチップ市場
7.3.アジア太平洋地域のイーサネットPHYチップ市場
7.3.1.中国イーサネットPHYチップ市場
7.3.2.インドイーサネットPHYチップ市場
7.3.3.日本イーサネットPHYチップ市場
7.3.4.オーストラリアイーサネットPHYチップ市場
7.3.5.韓国イーサネットPHYチップ市場
7.3.6.その他のアジア太平洋地域イーサネットPHYチップ市場
7.4.中南米イーサネットPHYチップ市場
7.4.1.ブラジルイーサネットPHYチップ市場
7.4.2.メキシコイーサネットPHYチップ市場
7.4.3.その他のラテンアメリカのイーサネットPHYチップ市場
7.5.中東・アフリカのイーサネットPHYチップ市場
7.5.1.サウジアラビアイーサネットPHYチップ市場
7.5.2.南アフリカのイーサネットPHYチップ市場
7.5.3.その他の中東・アフリカ地域のイーサネットPHYチップ市場

第8章.競合情報
8.1.主要企業の SWOT 分析
8.1.1.企業1
8.1.2.企業2
8.1.3.会社3
8.2.トップ市場戦略
8.3.企業プロフィール
8.3.1.ネットギア
8.3.1.1.主要情報
8.3.1.2.概要
8.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
8.3.1.4.製品概要
8.3.1.5.市場戦略
8.3.2.オンセミ
8.3.3.ケイデンス
8.3.4.マーベル・テクノロジーズ
8.3.5.テキサス・インスツルメンツ
8.3.6.デビソンセミコンダクター
8.3.7.シスコ
8.3.8.NXPセミコンダクターズ
8.3.9.ルネサス エレクトロニクス
8.3.10.マイクロチップ・テクノロジー
8.3.11.ベアフット・ネットワークス
8.3.12.シリコンラボラトリーズ

第9章.研究プロセス
9.1.研究プロセス
9.1.1.データマイニング
9.1.2.分析
9.1.3.市場推定
9.1.4.バリデーション
9.1.5.出版
9.2.研究属性

 

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Summary

The global Ethernet PHY Chip Market was valued at approximately USD 10.64 billion in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 8.96% over the forecast period 2024-2032. An Ethernet PHY chip is a crucial component in networking hardware that facilitates the physical connection between network devices and Ethernet networks. It operates at the physical layer (Layer 1) of the OSI model, which means its primary role is to handle the electrical and mechanical aspects of data transmission. The increasing demand for small chip modules and the growing adoption of modern technological advancements are the key market drivers enhancing market growth.
The Ethernet PHY Chip market has been witnessing significant growth driven by the rising adoption of advanced technology and the need for high data transmission speeds. The increasing penetration of the Internet of Things (IoT) and the growing demand for high-speed data transmission have been pivotal in propelling market expansion. The rise in demand for smaller chip modules to enhance the performance of electronic devices further fuels the growth of the Ethernet PHY Chip market. Furthermore, the market benefits from the exponential demand for high-bandwidth switches and the increasing utilization of automation and process control technologies across various sectors, including automotive, food & beverages, aerospace, oil & gas, and others. Automation reduces the amount of manual activity required and enhances throughput rates, thereby increasing the demand for Ethernet PHY chips. However, the growing preference for Wi-Fi over Ethernet connections poses a challenge to the market. Wi-Fi transmits data via wireless signals, which has become more prevalent, reducing the reliance on Ethernet cables and chips.
The key region in the Global Ethernet PHY Chip Market include North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. Geographically, in 2023, the Asia-Pacific region is expected to dominate the market, attributed to rapid industrialization and the presence of numerous leading Ethernet PHY chip market players. Asia-Pacific boasts a robust manufacturing base, driving the demand for Ethernet PHY chips across industries such as telecommunications, automotive, and consumer electronics. Rapid urbanization and digital transformation in countries such as China, India, and South Korea are fostering substantial investments in infrastructure, including broadband networks and data centers, which necessitate Ethernet PHY chips. Additionally, the region's burgeoning population and increasing internet penetration fuel the demand for high-speed, reliable network solutions, further boosting the Ethernet PHY chip market. With a conducive regulatory environment and ongoing technological advancements, Asia-Pacific is poised to not only dominate but also drive innovation within the global Ethernet PHY chip market in the foreseeable future. North America expected to grow at a fastest rate during the forecast period 2024-2032, driven by the presence of a large number of players and substantial investments in industrial infrastructure.

Major market players included in this report are:
Netgear
Onsemi
Cadence
Marvell Technologies Inc.
Texas Instruments Incorporated
Davison Semiconductor Inc.
Cisco
NXP Semiconductors
Renesas Electronics Corp.
Microchip Technology Inc.
Barefoot Networks
Silicon Laboratories

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
By Data Rate:
10-100Mbps
100-1000Mbps
Greater than 100Gbps

By Application:
Telecom
Consumer Electronics
Automotive
Enterprise Networking
Industrial Automation

By Region:
North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
RoMEA

Years considered for the study are as follows:
Historical year – 2022
Base year – 2023
Forecast period – 2024 to 2032

Key Takeaways:
Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
Competitive landscape with information on major players in the market.
Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
Analysis of competitive structure of the market.
Demand side and supply side analysis of the market.



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Table of Contents

Chapter 1. Global Ethernet PHY Chip Market Executive Summary
1.1. Global Ethernet PHY Chip Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Data Rate
1.3.2. By Application
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Ethernet PHY Chip Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Ethernet PHY Chip Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Growing Adoption of Advanced Technology
3.1.2. High Data Transmission Speeds
3.1.3. Increased Demand for Small Chip Modules
3.2. Market Challenges
3.2.1. Preference for Wi-Fi over Ethernet
3.2.2. Real-Time Application Suitability
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Expansion of IoT Devices
3.3.2. High Bandwidth Switches

Chapter 4. Global Ethernet PHY Chip Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top investment opportunity
4.4. Top winning strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Ethernet PHY Chip Market Size & Forecasts by Data Rate 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Ethernet PHY Chip Market: Data Rate Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
5.2.1. 10-100Mbps
5.2.2. 100-1000Mbps
5.2.3. Greater than 100Gbps

Chapter 6. Global Ethernet PHY Chip Market Size & Forecasts by Application 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Ethernet PHY Chip Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Billion)
6.2.1. Telecom
6.2.2. Consumer Electronics
6.2.3. Automotive
6.2.4. Enterprise Networking
6.2.5. Industrial Automation

Chapter 7. Global Ethernet PHY Chip Market Size & Forecasts by Region 2022-2032
7.1. North America Ethernet PHY Chip Market
7.1.1. U.S. Ethernet PHY Chip Market
7.1.1.1. Data Rate breakdown size & forecasts, 2022-2032
7.1.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
7.1.2. Canada Ethernet PHY Chip Market
7.2. Europe Ethernet PHY Chip Market
7.2.1. U.K. Ethernet PHY Chip Market
7.2.2. Germany Ethernet PHY Chip Market
7.2.3. France Ethernet PHY Chip Market
7.2.4. Spain Ethernet PHY Chip Market
7.2.5. Italy Ethernet PHY Chip Market
7.2.6. Rest of Europe Ethernet PHY Chip Market
7.3. Asia-Pacific Ethernet PHY Chip Market
7.3.1. China Ethernet PHY Chip Market
7.3.2. India Ethernet PHY Chip Market
7.3.3. Japan Ethernet PHY Chip Market
7.3.4. Australia Ethernet PHY Chip Market
7.3.5. South Korea Ethernet PHY Chip Market
7.3.6. Rest of Asia Pacific Ethernet PHY Chip Market
7.4. Latin America Ethernet PHY Chip Market
7.4.1. Brazil Ethernet PHY Chip Market
7.4.2. Mexico Ethernet PHY Chip Market
7.4.3. Rest of Latin America Ethernet PHY Chip Market
7.5. Middle East & Africa Ethernet PHY Chip Market
7.5.1. Saudi Arabia Ethernet PHY Chip Market
7.5.2. South Africa Ethernet PHY Chip Market
7.5.3. Rest of Middle East & Africa Ethernet PHY Chip Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Company 1
8.1.2. Company 2
8.1.3. Company 3
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. Netgear
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Market Strategies
8.3.2. Onsemi
8.3.3. Cadence
8.3.4. Marvell Technologies Inc.
8.3.5. Texas Instruments Incorporated
8.3.6. Davison Semiconductor Inc
8.3.7. Cisco
8.3.8. NXP Semiconductors
8.3.9. Renesas Electronics Corp
8.3.10. Microchip Technology Inc.
8.3.11. Barefoot Networks
8.3.12. Silicon Laboratories

Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes

 

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