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シリコンベースのタイミングデバイスの世界市場 - 2023-2030


Global Silicon Based Timing Device Market - 2023-2030

概要 シリコンベースのタイミングデバイスの世界市場は、2022年に14億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 6.6%で成長し、2030年には24億米ドルに達すると予測されている。 市場における技術の継続的... もっと見る

 

 

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2023年11月17日 US$4,350
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サマリー

概要
シリコンベースのタイミングデバイスの世界市場は、2022年に14億米ドルに達し、2023-2030年の予測期間中にCAGR 6.6%で成長し、2030年には24億米ドルに達すると予測されている。
市場における技術の継続的な進歩により、非常に精密でコンパクトなシリコンベースのタイミングデバイスが開発されている。この進歩は、次世代エレクトロニクス、5Gネットワーク、IoTデバイスに電力を供給するために必要である。米国地域の主要グローバルプレーヤーは新製品開発に注力している。例えば、2023年3月、アナログ・デバイセズ社は、独自のシリコン、レイアウト、パッケージングの進歩を取り入れた極めて低ノイズの2出力DC/DCモジュール・レギュレータの発売を発表した。
LTM8080のフロントエンドは高効率の同期型サイレント・スイッチャー降圧レギュレーターで、これに続く2種類の低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)レギュレーターは最大40Vの入力で機能します。スイッチング・ノイズをさらに低減するため、LTM8080のパッケージにはEMIバリア・ウォールまたはシールドが含まれています。このため、米国がこの地域の市場シェアの80.1%以上を占めている。
ダイナミクス
シリコン共振器の製造とパッケージング タイミングデバイス用途でLSIに内蔵可能な入力周波数
エレクトロニクス分野では、小型化が大きなトレンドとなっている。2022年には70%以上の人が小型・軽量の電子機器を好むようになる。シリコン共振器をLSIに組み込むことで、タイミングデバイスのサイズを30%削減することができる。
インテルやTSMCなどの大手半導体企業は、統合タイミングの研究開発に15億米ドル以上を投じている。この投資が最先端のタイミング・デバイスの開発につながり、市場の成長を後押ししている。
例えば、エネルギー効率はエレクトロニクスの主要目標である。タイミング・デバイスの消費電力は、シリコン共振器の集積化によって平均15%削減されており、これはバッテリー駆動のデバイスにとって極めて重要である。これは、エネルギー効率の高い電気機器の普及に役立っている。
マイクロ電気機械システム(MEMS)ベースのタイミング・ソリューション
IoTおよびエッジ・コンピューティング・デバイスの拡大には、小型で電力効率に優れた高精度のタイミング・ソリューションが不可欠です。MEMSベースのタイミング・デバイスは、リアルタイムのデータ処理と同期を可能にすることで、デバイスのパフォーマンスを向上させます。MEMSベースのタイミングソリューションは、先進運転支援システム(ADAS)、エンターテインメントシステム、車載ネットワーキングへの統合が進んでいます。
人々がスマートでコネクテッドな自動車に求める安全性、利便性、インフォテインメント要素は、自動車設計によって再定義されつつある。車載エレクトロニクスは最も急成長している半導体産業の1つであり、ADASや電気自動車の多様なアプリケーションで利用される電子部品は、この成長の多くの重要な原動力の1つである。
米国国際貿易委員会(USITC)のデータによると、各ガソリン車には330米ドル相当の半導体デバイスが搭載されているのに対し、各ハイブリッド電気自動車に搭載されている半導体デバイスの価値は1,000米ドルから3,500米ドルに及ぶ。デーティングには、安全システムからパワートレインまですべてを制御する1,400個の半導体デバイスを使用する必要がある。
水晶発振器(QCO)のような代替品との競争
何十年もの間、QCOはタイミング・アプリケーションのための伝統的で確立された技術でした。広く知られ、信頼され、様々な産業で使用されています。QCOへの偏重は、シリコンベースのタイミングソリューションが市場シェアを獲得する上で大きな障害となり得ます。
シリコンベースのタイミング手法をQCO専用デバイスと統合すると、互換性の問題が生じます。旧式の装置やシステムをシリコンベースの技術と互換性を持たせるには、新たな投資やリソースが必要になる可能性があります。シリコンベースのタイミングソリューションは長期的なメリットをもたらす可能性がありますが、QCOからの移行にかかる初期コストは、特に予算が限られている中小企業にとっては法外なものとなる可能性があります。
高い初期コスト
新技術を検討する際、企業はしばしば投資収益率(ROI)を分析します。シリコンベースのタイミング・ソリューションを導入するための初期コストは、長期的なメリットや節約が初期支出を上回るかどうかについて懸念を抱かせる可能性があります。
初期価格が高いためにシリコンベースのソリューションが採用されず、水晶発振器(QCO)のような確立された代替品に比べて市場シェアが低くなる可能性があります。これは市場全体の成長を妨げる可能性がある。景気後退期や先行き不透明な時期には、企業は革新的技術への支出を延期したり制限したりする可能性がある。技術更新の延期など、コスト削減を優先する可能性がある。
セグメント分析
シリコンベースのタイミングデバイスの世界市場は、タイプ、実装タイプ、入力周波数、アプリケーション、地域によって区分される。
エレクトロニクス用途セグメントが世界市場におけるシリコンベースのタイミングデバイスの優位性を牽引
シリコンベースのタイミングデバイスは、民生用電子機器、産業機器、自動車システムなど、幅広い電子システムに使用されている。市場成長の原動力となっているのは、これらのシステムでシリコンベースのタイミング・ソリューションの使用が増加していることである。そのため、エレクトロニクス・アプリケーション・セグメントが世界市場の1/4以上を占めている。
例えば、インド自動車部品製造業者協会(ACMA)によると、エレクトロニクスと情報通信技術(ICT)は、人々の移動に対する認識を変えつつある。自動車エレクトロニクス市場は、2020年までに2,000億米ドルと評価された。自動車におけるエレクトロニクスの利用は、自動車業界を変化させる最も重要な原動力であり、事実上、自動車の技術革新はすべて、エレクトロニクスの技術革新に直接的または間接的に起因している。
地理的浸透
さまざまな産業からの需要増加により、北米市場が成長
シリコンをベースとするタイミング・デバイスは、電気通信、航空宇宙、自動車、家電など多くの産業で重要な部品となっている。北米ではこのような産業が大きな存在感を示しており、タイミングソリューションの改善に対する需要が高まっている。北米の航空宇宙・防衛産業は、ナビゲーション、通信、同期などの用途で非常に正確なタイミング・デバイスに依存している。この産業は、改善されたタイミング技術の需要を促進するのに役立っている。そのため、北米市場は世界市場シェアの1/3近くを占め、世界市場を支配している。
COVID-19の影響分析
パンデミックの間、シリコンベースのタイミングデバイスの需要は産業によって変動した。コンシューマーエレクトロニクスや通信機器(ノートパソコン、携帯電話、ネットワーク機器など)は、リモートワークやデジタル接続の増加に伴い需要が増加したが、自動車や航空宇宙などのセクターでは、生産量の減少や移動の制限により需要が減少した。
パンデミックの期間と影響をめぐる不確実性により、企業は生産と投資の計画を立てることが困難になった。不透明な経済状況に対応するため、いくつかの企業は研究開発プロジェクトや設備投資を延期または削減した。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
シリコンをベースとするタイミングデバイスは、さまざまな原材料や部品に依存している。戦争は、主要原材料の入手を妨げ、供給不足や価格高騰を引き起こす可能性がある。地政学的な不確実性は、企業の生産・開発計画や投資を困難にする可能性がある。企業は、事業拡大や研究開発イニシアチブを延期または縮小する可能性がある。
タイプ別
クロック・ジェネレーター
クロック・バッファ
ジッタ減衰器
搭載タイプ別
グリーン水素
グレー水素
青水素
その他のソース
入力周波数別
200MHZ以上
50 MHZ~200 MHZ
50MHZまで
アプリケーション別
エレクトロニクス
データセンター
自動車
産業用
医療・ヘルスケア
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
その他の南米
アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中東・アフリカ
主な進展
2023年3月、Analog Devices, Inc.は、独自のシリコン、レイアウト、パッケージングの進歩を取り入れた、極めて低ノイズの2出力DC/DCモジュール・レギュレータの発売を発表しました。
2022年8月、Skyworks Solutions, Inc.は、NetSyncクロック集積回路デバイスSi551xとSi540x、およびAccuTime IEEE 1588ソフトウェアを発表しました。これらの開発は、5Gネットワークにおけるモバイル通信事業者や機器ベンダーのニーズを満たすものです。
2021年2月、ルネサスとフィックスターズは、先進運転・安全機能(ADおよびADAS)を搭載した自動車のソフトウェア設計のためのツール群を共同開発しました。この協業により、自動運転や車両安全システムなどを実現するソフトウェアの開発を加速させる。
競争状況
同市場における世界の主要企業には、Sitime Corp.、Rohm Co.Ltd.、Skyworks Solutions INC.、Texas Instruments Incorporated、Renesas Electronics Corporation、Semicon Components Industries, LLC、Analog Devices, INC.、Infinion、Torex Semiconductor Ltd.などがある。
レポートを購入する理由
シリコンベースのタイミングデバイスの世界市場を、タイプ、実装タイプ、入力周波数、アプリケーション、地域に基づき細分化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解する。
トレンドと共同開発を分析することで、商機を見極めることができます。
シリコンベースのタイミングデバイス市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータを収録したExcelデータシート。
徹底的な定性インタビューと綿密な調査による包括的な分析結果をまとめたPDFレポート。
すべての主要企業の主要製品からなるエクセルで利用可能な水素源マッピング。
世界のシリコンベースのタイミングデバイス市場レポートは、約77の表、74の図、215ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Mounted Type
3.3. Snippet by Input Frequency
3.4. Snippet by Application
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Silicon Resonator Fabrication and Packaging Technology Capable of LSI integration for Timing Device Application
4.1.1.2. Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Based Timing Solutions
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Competition from Alternatives Like Quartz Crystal Oscillators (QCOs)
4.1.2.2. Higher Initial Cost
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Clock Generators*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Clock Buffers
7.4. Jitter Attenuators
8. By Mounted Type
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Mounted Type
8.2. Surface Mount*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Through Hole
9. By Input Frequency
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Input Frequency
9.2. Above 200 MHZ*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. 50 MHZ to 200 MHZ
9.4. Up to 50 MHZ
10. By Application
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Electronics*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Data Centers
10.4. Automotive
10.5. Industrial
10.6. Medical and Healthcare
10.7. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Microchip Technology INC*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Hydrogen Source Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. Sitime Corp.
13.3. Rohm Co., Ltd.
13.4. Skyworks Solutions INC
13.5. Texas Instruments Incorporated
13.6. Renesas Electronics Corporation
13.7. Semicon Components Industries, LLC
13.8. Analog Devices, INC
13.9. Infinion
13.10. Torex Semiconductor Ltd.
LIST NOT EXHAUSTIVE
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us

 

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Summary

Overview
Global Silicon Based Timing Devices Market reached US$ 1.4 billion in 2022 and is expected to reach US$ 2.4 billion by 2030, growing with a CAGR of 6.6% during the forecast period 2023-2030.
Continuous advances in technology in the market have resulted in the development of very precise and compact silicon-based timing devices. The advancements are required to power the next generation of electronics, 5G networks and IoT devices. The key global players in U.S. region are focusing on the new product developments. For instance, in March 2023, Analog Devices, Inc. has announced the availability of an exceptionally low noise two output DC/DC Module regulator that incorporates proprietary silicon, layout and packaging advances.
The front-end of the LTM8080 is a high-efficiency synchronous Silent Switcher step-down regulator, which is followed by two different low noise, low dropout (LDO) regulators that function from up to 40 V input. To further reduce switching noise, the LTM8080's package includes an EMI barrier wall or shield. Therefore, U.S. is dominating the regional market with more than 80.1% of the country market shares.
Dynamics
Silicon Resonator Fabrication and Packaging Input Frequency Capable of LSI integration for Timing Device Application
In the electronics sector, miniaturization is a major trend. More than 70% of people preferred tiny and lightweight electronic devices in 2022. Its demand is met by incorporating silicon resonators into LSIs, which has resulted in a 30% reduction in the size of timing devices.
Leading semiconductor companies, such as Intel and TSMC, have committed more than US$1.5 billion in integrated timing research and development. The expenditures have resulted in the development of cutting-edge timing devices, which has fueled market growth.
For instance, energy efficiency is a primary goal for electronics. Timing devices' power consumption has been lowered by an average of 15% due to integrated silicon resonators, which is critical for battery-powered devices. It has aided in the widespread adoption of energy-efficient electrical equipment.
Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Based Timing Solutions
Small, power-efficient and precise timing solutions are critical to the expansion of IoT and edge computing devices. MEMS-based timing devices improve device performance by enabling real-time data processing and synchronization. Timing solutions based on MEMS are progressively being integrated into advanced driving assistance systems (ADAS), entertainment systems and in-vehicle networking.
The safety, convenience and infotainment elements that people demand from a smart, connected automobile are being redefined by automotive design. Automotive electronics is one of the fastest-growing semiconductor industries and electronic components utilized in diverse applications in ADAS and electric vehicles are among the many important drivers of this growth.
As per United States International Trade Commission (USITC) data, each gasoline-powered car has semiconductor devices worth 330 US$, whereas the value of semiconductor devices in each hybrid electric vehicle ranges from US$ 1,000 to US$ 3,500. Dating necessitates the use of 1,400 semiconductor devices that regulate everything from safety systems to powertrains.
Competition from Alternatives Like Quartz Crystal Oscillators (QCOs)
For many decades, QCOs have been a traditional and well-established technology for timing applications. It is widely known, trusted and used in a variety of industries. The bias toward QCOs can be a substantial impediment to silicon-based timing solutions acquiring market share.
Integrating silicon-based timing methods with QCO-specific devices can provide compatibility issues. Making outdated equipment and systems compatible with silicon-based technologies may necessitate new investments and resources. While silicon-based timing solutions may provide long-term benefits, the initial costs of migrating from QCOs may be prohibitive for some organizations, particularly small enterprises with limited budgets.
Higher Initial Cost
When exploring new technologies, businesses often analyze the return on investment (ROI). The initial cost of installing silicon-based timing solutions may raise concerns regarding whether the long-term benefits and savings will outweigh the initial outlay.
High initial prices may prevent silicon-based solutions from being adopted, resulting in a lesser market share compared to well-established alternatives such as Quartz Crystal Oscillators (QCOs). It has the potential to hinder overall market growth. Companies may postpone or limit expenditures on innovative technology during economic downturns or periods of uncertainty. It may prioritize cost-cutting tactics, such as postponing technological updates.
Segment Analysis
The global silicon based timing device market is segmented based on type, mounted type, input frequency, application and region.
Electronics Application Segment Drives Dominance of Silicon-Based Timing Devices in Global Market
Timing devices based on silicon are used in a wide range of electronic systems, including consumer electronics, industrial equipment and automotive systems. Market growth is being driven by the rising use of silicon-based timing solutions in these systems. Therefore, the electronics application segment dominates the global market with more than 1/4th of the market.
For instance, according to the Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA), electronics and information and communication technology (ICT) are changing the method that people perceive mobility. The auto electronics market was valued US$ 200 billion by 2020. The use of electronics in automobiles is the single most important driver of change in the industry; practically all automotive innovation originates directly or indirectly from electronic innovations.
Geographical Penetration
Owing to Higher Demand from Various Industries, North American Market is Growing
Timing devices based on silicon are critical components in many industries, including telecommunications, aerospace, automotive and consumer electronics. The industries' considerable presence in North America increases the demand for improved timing solutions. The aerospace and defense industries in North America rely on very accurate timing devices for applications such as navigation, communication and synchronization. The industry helps to drive the demand for improved timing technology. Therefore, the North American market is dominating the global market with nearly 1/3rd of the global market share.
COVID-19 Impact Analysis
During the pandemic, demand for silicon-based timing devices fluctuated across industries. While consumer electronics and communication equipment (e.g., laptops, cellphones and networking devices) experienced rising demand as remote work and digital connectivity rose, sectors such as automotive and aerospace saw reductions owing to lower production and travel limitations.
The uncertainty surrounding the pandemics duration and impact made it difficult for businesses to plan their output and investments. In reaction to the uncertain economic situation, several businesses delayed or reduced R&D projects and capital investments.
Russia-Ukraine War Impact Analysis
Timing devices based on silicon rely on a variety of raw materials and components. The war could cause shortages and price hikes by disrupting the availability of key materials. Geopolitical uncertainty can make it difficult for companies to plan and invest in production and development. Companies may postpone or reduce their expansion and research and development initiatives.
By Type
● Clock Generators
● Clock Buffers
● Jitter Attenuators
By Mounted Type
● Green Hydrogen
● Grey Hydrogen
● Blue Hydrogen
● Other Sources
By Input Frequency
● Above 200 MHZ
● 50 MHZ to 200 MHZ
● Up to 50 MHZ
By Application
● Electronics
● Data Centers
● Automotive
● Industrial
● Medical and Healthcare
● Others
By Region
● North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
● Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
● South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
● Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
● Middle East and Africa
Key Developments
● In March 2023, Analog Devices, Inc. has announced the availability of an exceptionally low noise two output DC/DC Module regulator that incorporates proprietary silicon, layout and packaging advances.
● In August 2022, Skyworks Solutions, Inc. introduced the NetSync clock integrated circuit devices Si551x and Si540x, as well as the AccuTime IEEE 1588 software. The developments meet the needs of mobile operators and equipment vendors in 5G networks.
● In February 2021, Renesas and Fixstars collaborated to develop a collection of tools for designing software for cars with advanced driving and safety features (AD and ADAS). The collaboration will assist the company in hastening the development of software that enables things like automated driving and vehicle safety systems.
Competitive Landscape
The major global players in the market include Sitime Corp., Rohm Co., Ltd., Skyworks Solutions INC, Texas Instruments Incorporated, Renesas Electronics Corporation, Semicon Components Industries, LLC, Analog Devices, INC, Infinion and Torex Semiconductor Ltd.
Why Purchase the Report?
● To visualize the global silicon based timing device market segmentation based on type, mounted type, input frequency, application and region, as well as understand key commercial assets and players.
● Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
● Excel data sheet with numerous data points of silicon based timing device market-level with all segments.
● PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
● Hydrogen Source mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The global silicon based timing device market report would provide approximately 77 tables, 74 figures and 215 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Mounted Type
3.3. Snippet by Input Frequency
3.4. Snippet by Application
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Silicon Resonator Fabrication and Packaging Technology Capable of LSI integration for Timing Device Application
4.1.1.2. Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) Based Timing Solutions
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Competition from Alternatives Like Quartz Crystal Oscillators (QCOs)
4.1.2.2. Higher Initial Cost
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Clock Generators*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Clock Buffers
7.4. Jitter Attenuators
8. By Mounted Type
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Mounted Type
8.2. Surface Mount*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Through Hole
9. By Input Frequency
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Input Frequency
9.2. Above 200 MHZ*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. 50 MHZ to 200 MHZ
9.4. Up to 50 MHZ
10. By Application
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
10.2. Electronics*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Data Centers
10.4. Automotive
10.5. Industrial
10.6. Medical and Healthcare
10.7. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Mounted Type
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Input Frequency
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Microchip Technology INC*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Hydrogen Source Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Key Developments
13.2. Sitime Corp.
13.3. Rohm Co., Ltd.
13.4. Skyworks Solutions INC
13.5. Texas Instruments Incorporated
13.6. Renesas Electronics Corporation
13.7. Semicon Components Industries, LLC
13.8. Analog Devices, INC
13.9. Infinion
13.10. Torex Semiconductor Ltd.
LIST NOT EXHAUSTIVE
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us

 

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