![]() パワーエレクトロニクス試験市場:パワーディスクリート(ダイオード、トランジスタ、サイリスタ)、パワーモジュール、パワー集積回路(IC);電磁適合性(EMC)試験、無線周波数(RF)試験、エネルギー効率試験 - 2029年までの世界予測Power Electronic Testing Market by Power Discrete (Diode, Transistor, Thyristor), Power Module, Power Integrated Circuit (IC); Electromagnetic Compatibility (EMC) Testing, Radio Frequency (RF) Testing, Energy Efficiency Testing - Global Forecast to 2029 パワーエレクトロニクス試験の世界市場規模は、2024年に57億米ドルとなり、2029年には93億米ドルに達すると予測されている。電気自動車の発達と再生可能エネルギーの可能性により、パワーエレクトロニクスは、最... もっと見る
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サマリーパワーエレクトロニクス試験の世界市場規模は、2024年に57億米ドルとなり、2029年には93億米ドルに達すると予測されている。電気自動車の発達と再生可能エネルギーの可能性により、パワーエレクトロニクスは、最適な性能と信頼性のための強力な変換デバイスの必要性から、より多くの試験を受けることになる。さらに、ワイドバンドギャップ半導体は、より高いスイッチング周波数で動作し、耐熱性に優れているため、より高度な試験方法が必要となる。車載部品と同化し、エネルギー効率に優れた民生用電子機器への要求が高まる中、試験ルールはますます厳しくなっている。スマートグリッド、5Gネットワーク、産業オートメーションでは、信頼性が高く効率的なパワーエレクトロニクスが時代のニーズとなっている。"パワーエレクトロニクス試験市場の試験装置セグメントは、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想される。" 予測期間中、自動車や通信(ICT)のような分野での正確で効率的な試験の需要は、パワーエレクトロニクス試験市場セグメントの成長を後押しすると思われる。パワーエレクトロニクスシステムの評価において重要なツールには、テストワークフローを最適化するための自動テスト装置(ATE)や波形を調べるためのオシロスコープなどがある。ネットワーク・アナライザはRFおよびマイクロ波デバイスの信号品質を評価し、マルチメータは重要な電気的評価を取得し、信号発生器は回路の反応を検証するために実際の波形を作成する。電気自動車やワイドバンド・ギャップ半導体がパワー・エレクトロニクス・システムの複雑性を高めるにつれ、テスト・ツールはコンプライアンスと性能を保証するための鍵となります。 「予測期間中、最大の市場シェアを占めるパワーICデバイスタイプ パワーエレクトロニクスのテスト分野では、パワーICの占める割合が50%を超え、通信や自動車を含むさまざまな産業の電力制御や配電に不可欠なものとなっている。電気自動車やエネルギー効率の高い機器の台頭により、パワーICを徹底的にテストする必要性が高まっている。また、機器の小型化・複雑化に伴い、パワーICの重要性も高まっている。半導体の進歩に伴うワイドバンドギャップ材料の開発に加え、高ストレス環境での性能向上のための特定の試験方法が必要とされている。スマート・デバイスとIoTアプリケーションは、電源管理システムに大きく依存しており、パワーICの継続的な必要性を疑いなく高めている。 「北米は予測期間中に大きなCAGRで成長する可能性が高い。 北米のパワーエレクトロニクス試験市場は、予測期間中に力強い成長を示すと予想される。電気自動車(EV)、再生可能エネルギー技術の発展、多様な産業で進行するデジタル変革が、この進歩に寄与している。この地域の自動車産業は、バッテリ管理システムや充電器のような重要なモジュールの性能と信頼性を維持するために、パワーエレクトロニクス試験に対する大きな需要を生み出している。北米では、風力発電や太陽光発電のようなクリーンなエネルギー形態への移行に重点を置いており、太陽光発電インバータや系統連系用の強力なパワーエレクトロニクス試験が必要とされている。安全な実践とエネルギー効率の高い規制の施行が、徹底した試験ソリューションの必要性を高めている。ナショナルインスツルメンツやキーサイト・テクノロジーズなど、この分野の主要な技術企業や試験機関は、電気通信や航空宇宙、防衛などの業界の変化するニーズに対応する試験ツールを開発している。5Gネットワークが拡大し、データセンターとクラウド・ソリューションの重要性が増すにつれ、効率的なパワーエレクトロニクスへの要求は飛躍的に高まり、信頼性の高い運用のための高度なテストが必要となる。このような要素から、北米はパワーエレクトロニクス試験分野の主要な前進地域と位置づけられている。 主な内訳 この調査には、部品サプライヤーからティア1企業、OEMに至るまで、さまざまな業界専門家の洞察が含まれています。主な内訳は以下の通り: - 企業タイプ別:ティア1:55%、ティア2:25%、ティア3:20 - 役職別-ディレクター50%、マネージャー30%、その他20 - 地域別 - アジア太平洋地域 - 40%、ヨーロッパ - 35%、北米 - 20%、RoW - 5 パワーエレクトロニクス試験市場は、SGS SA(スイス)、Bureau Veritas(フランス)、Intertek Group plc(英国)、株式会社アドバンテスト(日本)、Teradyne Inc、(米国)、DEKRA(ドイツ)、TÜV SÜD(ドイツ)、National Instruments Corp.(米国)、TÜV RHEINLAND(ドイツ)、TÜV NORD Group(ドイツ)、UL LLC(米国)、Cohu, Inc.この調査には、パワーエレクトロニクス試験市場におけるこれらの主要企業の会社概要、最近の動向、主要市場戦略などの詳細な競合分析が含まれています。 調査対象範囲 本レポートでは、パワーエレクトロニクス試験市場を細分化し、提供、デバイスタイプ、垂直分野別に市場規模を予測しています。また、市場に関する促進要因、阻害要因、機会、課題についても論じています。主要4地域(北米、欧州、アジア太平洋地域、RoW)における市場の詳細な見解を示しています。パワーエレクトロニクス試験のエコシステムにおける主要企業とその競争分析とともに、サプライチェーン分析も掲載しています。 レポート購入の主なメリット - 主な推進要因の分析(EV普及の急増による試験サービスニーズの増加、再生可能資源の普及と拡大、エネルギー効率に優れたパワーシステムに対する規制政策と業界需要により、厳格な試験の必要性が高まっている)、阻害要因(SiCやGaNなどの半導体材料の急速な進化により、試験の複雑性が増している)、機会(航空電子工学や防衛システムにおける高効率パワーエレクトロニクスへの依存度の増加;電気通信システムのパワーエレクトロニクスは、連続動作下での信頼性テストが必要であり、専門的なテストサービスに対する需要を牽引している)、課題(様々なグローバルな安全性、効率性、品質規格に準拠することは、メーカーにとって複雑で資源集約的となる可能性がある) - サービス開発/イノベーション:パワーエレクトロニクス試験市場における今後の技術、研究開発活動、新製品発売に関する詳細な洞察。 - 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、さまざまな地域のパワーエレクトロニクス試験市場を分析しています。 - 市場の多様化:パワーエレクトロニクス試験市場における新製品とサービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。 - 競合評価:SGS SA(スイス)、Bureau Veritas(フランス)、Intertek Group plc(英国)、株式会社アドバンテスト(日本)、Teradyne Inc、(米国)、DEKRA(ドイツ)、TÜV SÜD(ドイツ)、National Instruments Corp.(米国)、TÜV RHEINLAND(ドイツ)、TÜV NORD Group(ドイツ)、UL LLC(米国)、Cohu, Inc. 目次1 はじめに1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 調査範囲 29 1.3.1 対象市場 29 1.3.2 対象範囲と除外項目 30 1.3.3 考慮した年数 30 1.4 考慮した通貨 31 1.5 制限事項 31 1.6 利害関係者 2 調査方法 32 2.1 調査アプローチ 32 2.1.1 二次データ 34 2.1.1.1 主要な二次資料のリスト 34 2.1.1.2 二次資料からの主要データ 35 2.1.2 一次データ 35 2.1.2.1 一次ソースからの主要データ 36 2.1.2.2 主要な業界インサイト 37 2.1.2.3 一次データの内訳 37 2.1.3 二次調査と一次調査 38 2.2 市場規模の推定 38 2.2.1 ボトムアップアプローチ 41 2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推定のアプローチ 41 2.2.2 トップダウンアプローチ 42 2.2.2.1 トップダウン分析による市場シェア推定のアプローチ 42 2.3 データの三角測量 43 2.4 リサーチの前提 44 2.5 リスク評価 3 エグゼクティブ・サマリー 46 4 プレミアムインサイト 51 4.1 パワーエレクトロニクス試験市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 51 4.2 パワーエレクトロニクス試験サービス市場:デバイスタイプ別 51 4.3 パワーエレクトロニクス試験サービス市場:産業別 52 4.4 パワーエレクトロニクス試験装置市場:タイプ別 52 4.5 パワーエレクトロニクス試験サービス市場:タイプ別 53 4.6 パワーエレクトロニクス試験サービス市場:地域別 53 5 市場の概要 5.1 市場のダイナミクス 5.1.1 推進要因 5.1.1.1 EV普及の急増による試験サービスニーズの増加 55 5.1.1.2 再生可能エネルギーの普及と拡大 57 5.1.1.3 民生用電子機器や企業におけるエネルギー効率の高いパワーエレクトロニクスの需要増 58 5.1.1.4 エネルギー効率の高い電力システムに対する規制政策と業界の需要が厳格な試験の必要性を促進する 58 5.1.1.5 鉄道、電力網、データセンターなどの産業における高電圧システムの需要が特殊試験装置の需要を促進する 59 5.1.2 抑制要因 5.1.2.1 SiCやGaNなど半導体材料の急速な進化が試験の複雑性を高める 61 5.1.2.2 パワーエレクトロニクス試験における高い初期投資コスト 61 5.1.3 機会 63 5.1.3.1 航空電子工学および防衛システムにおける高効率パワーエレクトロニクスへの依存の高まり 63 5.1.3.2 産業用アプリケーションにおける電化の重要性の高まり 64 5.1.3.3 5Gと電気通信の拡大 65 5.1.4 課題 66 5.1.4.1 安全性、効率性、品質に関する様々なグローバル基準への準拠は、製造業者にとって複雑で資源集約的となりうる 66 5.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 67 5.3 価格分析 68 5.3.1 主要企業の検査機器の平均販売価格動向(2023年) 69 5.3.2 主要装置プロバイダーが提供する自動試験装置の平均販売価格 69 5.3.3 パワーエレクトロニクス試験装置の地域別平均販売価格動向 71 5.4 サプライチェーン分析 72 5.5 エコシステム分析 74 5.6 投資と資金調達のシナリオ 76 5.7 技術分析 77 5.7.1 主要技術 77 5.7.1.1 ワイドバンドギャップ半導体(SiC、GaN) 77 5.7.1.2 有限要素解析(FEA) 77 5.7.2 補完技術 5.7.2.1 デジタルツイン技術 77 5.7.3 隣接技術 78 5.7.3.1 自動試験装置(ATE) 78 5.7.3.2 データ収集・制御(DAQ)システム 78 5.8 特許分析 79 5.9 貿易分析 83 5.9.1 輸入シナリオ 83 5.9.2 輸出シナリオ 84 5.10 主要会議とイベント(2025~2026年) 85 5.11 ケーススタディ分析 86 5.11.1 セミポエレックスは電力変換システム用に最適化されたSicパワーモジュールを開発した 86 5.11.2 トランスフォームがコルセアに高性能電源ユニット(psu)を提供 86 5.86 11.3 デルタ・エレクトロニクスがテキサス・インスツルメンツ社の窒化ガリウムを使用してデータセンターに電力を供給 86 5.12 関税と規制の状況 87 5.12.1 関税分析 87 5.12.2 規制分析 88 5.12.2.1 規制機関、政府機関、その他の団体 88 5.12.2.2 規格 89 5.13 ポーターの5つの力分析 89 5.13.1 新規参入の脅威 91 5.13.2 代替品の脅威 91 5.13.3 供給者の交渉力 91 5.13.4 買い手の交渉力 91 5.13.5 競争上のライバルの激しさ 92 5.14 主要ステークホルダーと購買基準 92 5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 5.14.2 購買基準 93 5.15 パワーエレクトロニクス試験市場におけるAI/GEN AIの影響 94 5.15.1 導入 94 5.15.2 パワーエレクトロニクス試験におけるGEN AIの利用 95 5.15.3 パワーエレクトロニクス試験市場への影響 96 5.15.4 Gen AIに取り組む隣接エコシステム 96 6 パワーエレクトロニクス試験市場、サービス別 97 6.1 導入 98 6.2 試験装置 99 6.2.1 自動試験装置 101 6.2.1.1 製造時間短縮と製品リコール率低減への注目の高まり 101 6.2.2 オシロスコープ 101 6.2.2.1 小型電子機器の需要増加 101 6.2.3 シグナルジェネレーター 102 6.2.3.1 多様かつ高精度、安定した信号発生能力 102 6.2.4 マルチメーター 102 6.2.4.1 携帯性と汎用性により現場や試験所での採用が増加 102 6.2.5 ロジックアナライザ 103 6.2.5.1 デジタル回路や通信システムのトラブルシューティングに幅広く使用できる 103 6.2.6 スペクトラム・アナライザ 6.2.6.1 信号の周波数コンテンツ、電力、変調を詳細に把握する能力 103 6.2.7 バート・ソリューション 104 6.2.7.1 製品開発、工程改善、資源配分に関して十分な情報に基づいた選択を行う必要性 104 6.2.8 ネットワーク・アナライザ 6.2.8.1 エレクトロニクス・ネットワークの信頼性と効率の向上に強い関心 105 6.3 試験サービス 6.3.1 電磁適合性(EMC)試験 107 6.3.1.1 パワーエレクトロニクスの高度化に伴い、適切な電磁気的挙動を保証する必要性が高まる 107 6.3.2 電気安全試験 107 6.3.2.1 製品が通常状態および故障状態において安全に動作することを検証する必要性 107 6.3.3 無線周波数(RF)試験 108 6.3.3.1 パワーエレクトロニクス機器が過剰な EMI を放出せず、外部 RF ノイズに耐性があることを確認すること 108 6.3.4 エネルギー効率試験 108 6.3.4.1 製品がより少ない電力を消費し、世界の持続可能性への取り組みに貢献することを確実にする 108 7 パワーエレクトロニクス試験サービス市場(デバイスタイプ別) 109 7.1 はじめに 7.2 パワーディスクリート 111 7.2.1 様々な用途における効率向上のために高周波スイッチングを備えたパワー・ディスクリート・ デバイスが重視されるようになっている 111 7.2.2 ダイオード 119 7.2.2.1 実装タイプとダイオードパッケージ 119 7.2.2.1.1 スルーホール 119 7.2.2.1.2 表面実装 119 7.2.2.1.3 パッケージングの分類 120 7.2.2.2 PINダイオード 120 7.2.2.3 ツェナーダイオード 120 7.2.2.4 ショットキーダイオード 121 7.2.2.5 スイッチングダイオード 121 7.2.2.6 整流ダイオード 121 7.2.3 トランジスタ 122 7.2.3.1 システムの信頼性向上と効果的な電力管理におけるスマート・パワー・トランジスタの使用 122 7.2.3.2 電界効果トランジスタ(FET) 122 7.2.3.3 バイポーラ接合トランジスタ(BJT) 123 7.2.3.4 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT) 123 7.2.3.4.1 NPT IGBT 123 7.2.3.4.2 PT IGBT 124 7.2.4 サイリスタ 124 7.3 パワーモジュール 124 7.3.1 電動モータの速度を正確に制御する産業用ドライブで重要な役割 124 7.3.2 標準&パワー統合モジュール 132 7.3.2.1 IGBT モジュール 133 7.3.2.2 FET 133 7.3.2.2.1 MOSFET モジュール 133 7.3.2.2.2 MOSFET タイプ別 133 7.3.2.2.2.1 Nチャンネル 133 7.3.2.2.2.2 Pチャンネル 134 7.3.2.2.3 MOSFET モード別 134 7.3.2.2.3.1 デプレッションモード 134 7.3.2.2.3.2 エンハンスメントモード 134 7.3.2.3 その他の標準およびパワー集積モジュール・タイプ 135 7.3.3 IPM 135 7.4 パワー集積回路(ic) 135 7.4.1 パワー・マネージメントIC 135 7.135 4.2 特定用途向けIC 8 パワーエレクトロニクス試験サービス市場(垂直方向別) 143 8.1 はじめに 144 8.2 民生用電子機器 146 8.2.1 ウェアラブル、iot デバイス、スマートホームデバイスにおけるパワーエレクトロニクスの統合の増加 146 8.3 産業用 148 8.3.1 パワーエレクトロニクスにおけるデジタル制御システムと先進アルゴリズムの採用増加 148 8.4 ICT 150 8.4.1 データセンターと情報通信機器向けの先進パワーエレクトロニクス機器と制御冷却の需要増 150 8.5 自動車・運輸 152 8.5.1 急速充電が可能な電気自動車の普及が市場成長に寄与する 152 8.6 航空宇宙・防衛 154 8.6.1 航空機の電動化と高周波戦システムの需要拡大 154 8.7 その他の分野 156 9 パワーエレクトロニクス試験サービス市場:地域別 158 9.1 はじめに 159 9.2 北米 162 9.2.1 北米:マクロ経済見通し 162 9.2.2 米国 165 9.2.2.1 ワイドバンドギャップ半導体材料の採用と系統安定化のためのエネルギー貯蔵 ソリューションへの注力 165 9.2.3 カナダ 166 9.2.3.1 再生可能エネルギーからの効率的な電力管理のためのパワー エレクトロニクスへのニーズの高まり 166 9.2.4 メキシコ 167 9.2.4.1 経済成長と人口増加が牽引する新興市場 167 9.3 欧州 168 9.3.1 欧州:マクロ経済見通し 168 9.3.2 イギリス 172 9.3.2.1 政府による二酸化炭素排出量削減への積極的な支援、特に自動車OEMの存在感が大きい 172 9.3.3 ドイツ 173 9.3.3.1 パワーエレクトロニクスはEVの低価格化とエネルギー効率向上に大きく貢献 173 9.3.4 フランス 174 9.3.4.1 EVシフトによる公害レベル削減への注目の高まり 174 9.3.5 イタリア 175 9.3.5.1 再生可能エネルギーによる電力生産で欧州をリードする国 175 9.3.6 その他の欧州 175 9.4 アジア太平洋地域 176 9.4.1 アジア太平洋地域:マクロ経済見通し 176 9.4.2 中国 180 9.4.2.1 著名な家電メーカーと急速なEV普及 180 9.4.3 日本 181 9.4.3.1 再生可能エネルギー生産への注力とSiC技術の採用 181 9.4.4 インド 182 9.4.4.1 急速な都市化とインフラ近代化、太陽エネルギー導入の高成長 182 9.4.5 韓国 182 9.4.5.1 インフラプロジェクトの増加、高度交通システム、再生可能エネ ルギーへの取り組み 182 9.4.6 その他のアジア太平洋地域 183 9.5 ROW 184 9.5.1 ROW:マクロ経済見通し 185 9.5.2 南米 187 9.5.2.1 ブラジルのエネルギー・産業部門からのパワーエレクトロニクス需要増 187 9.5.3 中東・アフリカ 188 9.5.3.1 GCC 189 9.5.3.2 その他の中東・アフリカ 189 10 競争環境 190 10.1 概要 190 10.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2020~2024年) 190 10.3 収益分析(2020~2023年) 193 10.4 市場シェア分析(2023年) 194 10.5 企業評価と財務指標 198 10.5.1 企業評価 198 10.5.2 財務指標 199 10.6 ブランド/製品の比較 200 10.7 企業評価マトリックス:主要企業、2023年 201 10.7.1 スター企業 201 10.7.2 新興リーダー 201 10.7.3 浸透型プレーヤー 202 10.7.4 参加企業 202 10.7.5 企業フットプリント:主要プレーヤー(2023年) 204 10.7.5.1 企業フットプリント 204 10.7.5.2 デバイスフットプリント 206 10.7.5.3 検査機器のフットプリント 207 10.7.5.4 検査サービスのフットプリント 208 10.7.5.5 業種別フットプリント 209 10.7.5.6 地域別フットプリント 210 10.8 企業評価マトリックス:新興企業/SM(2023年) 212 10.8.1 進歩的企業 212 10.8.2 対応力のある企業 212 10.8.3 ダイナミックな企業 212 10.8.4 スタートアップ・ブロック 212 10.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2023年) 214 10.8.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 214 10.8.5.2 主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーク 215 10.9 競争シナリオと動向 215 10.9.1 製品上市 215 10.9.2 取引 220 10.9.3 拡張 223 10.9.4 その他の開発 225 11 企業プロフィール 226 11.1 主要検査サービス・プロバイダー 226 11.1.1 SGS SA 226 11.1.1.1 事業概要 226 11.1.1.2 提供する製品/製品/ソリューション/サービス 228 11.1.1.3 最近の動向 229 11.1.1.3.1 取引 229 11.1.1.3.2 事業拡張 229 11.1.1.4 MnMの見解 230 11.1.1.4.1 主要な強み/勝利への権利 230 11.1.1.4.2 戦略的選択 230 11.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 230 11.1.2 インターテックグループ 231 11.1.2.1 事業概要 231 11.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 232 11.1.2.3 最近の動向 233 11.1.2.3.1 取引 233 11.1.2.3.2 事業拡大 233 11.1.2.3.3 その他の展開 234 11.1.2.4 MnMの見解 234 11.1.2.4.1 主要な強み/勝つための権利 234 11.1.2.4.2 戦略的選択 234 11.1.2.4.3 弱点と競争上の脅威 234 11.1.3 テュフズード 235 11.1.3.1 事業概要 235 11.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 236 11.1.3.3 最近の動向 237 11.1.3.3.1 拡張 237 11.1.3.4 MnMの見解 238 11.1.3.4.1 主要な強み/勝つための権利 238 11.1.3.4.2 戦略的選択 238 11.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 238 11.1.4 チューブ・ラインランド 239 11.1.4.1 事業概要 239 11.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 240 11.1.4.3 最近の動向 241 11.1.4.3.1 製品上市 241 11.1.4.3.2 取引 241 11.1.5 ユーロフィンズ・サイエンティフィック 242 11.1.5.1 事業概要 242 11.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 244 11.1.5.3 最近の動向 244 11.1.5.3.1 拡張 244 11.1.6 ビューローベリタス 245 11.1.6.1 事業概要 245 11.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 246 11.1.6.3 最近の動向 247 11.1.6.3.1 取引 247 11.1.7 チューブ・ノルト・グループ 248 11.1.7.1 事業概要 248 11.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 250 11.1.8 デクラ(DEKRA) 252 11.1.8.1 事業概要 252 11.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 253 11.1.8.3 最近の動向 254 11.1.8.3.1 拡張 254 11.2 その他の主要試験サービスプロバイダー 255 11.2.1 UL LLC 255 11.2.2 アプラスプラス 256 11.2.3 エレメントマテリアルテクノロジー 257 11.2.4 DNV GL 258 11.2.5 CSAグループ 259 11.2.6 テクトロニクス社260 11.2.7 テストラボ社 261 11.3 主要試験機器プロバイダー 262 11.3.1 株式会社アドバンテスト 262 11.3.1.1 事業概要 262 11.3.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 263 11.3.1.3 最近の動向 264 11.3.1.3.1 製品上市 264 11.3.1.3.2 取引 264 11.3.1.4 MnMの見解 265 11.3.1.4.1 主要な強み/勝つための権利 265 11.3.1.4.2 戦略的選択 265 11.3.1.4.3 弱点と競争上の脅威 265 11.3.2 テラダイン266 11.3.2.1 事業概要 266 11.3.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 267 11.3.2.3 MnMビュー 268 11.3.2.3.1 主要な強み/勝つための権利 268 11.3.2.3.2 戦略的選択 268 11.3.2.3.3 弱点と競争上の脅威 268 11.3.3 ローデ・シュワルツ 269 11.3.3.1 事業概要 269 11.3.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 270 11.3.3.3 最近の動向 271 11.3.3.3.1 製品の発売 271 11.3.3.3.2 取引 272 11.3.3.4 MnMビュー 273 11.3.3.4.1 主要な強み/勝利への権利 273 11.3.3.4.2 戦略的選択 273 11.3.3.4.3 弱点と競争上の脅威 273 11.3.4 キーサイト・テクノロジー 274 11.3.4.1 事業概要 274 11.3.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 276 11.3.4.3 最近の動向 277 11.3.4.3.1 製品の発売 277 11.3.4.3.2 取引 278 11.3.5 クロマ・イート・インク279 11.3.5.1 事業概要 279 11.3.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 280 11.3.6 ナショナルインスツルメンツ281 11.3.6.1 事業概要 281 11.3.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 281 11.3.6.3 最近の動向 282 11.3.6.3.1 製品の発売 282 11.3.6.3.2 取引 282 11.3.7 COHU, INC.283 11.3.7.1 事業概要 283 11.3.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 284 11.3.7.3 最近の動向 284 11.3.7.3.1 製品上市 284 11.3.7.3.2 取引 285 11.4 その他の試験機器メーカー 286 11.4.1 アンリツ 286 11.4.2 DSPACE GMBH 287 11.4.3 エッツ・リンドグレーン 288 11.4.4 オルビスシステムズ 288 11.4.5 オミクロンラボ 289 11.4.6 テセック289 11.4.7 グッドウィル・インスツルメンツ(株290 11.4.8 エレクトロン テスト イクイップメント リミテッド 291 11.4.9 バウニクス・テクノロジー・コーポレーション 291 11.4.10 オパールRTテクノロジー292 11.4.11 スピードゴート 292 12 付録 293 12.1 業界の専門家による洞察 293 12.2 ディスカッションガイド 294 12.3 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 298 12.4 カスタマイズオプション 300 12.5 関連レポート 300 12.6 著者の詳細 301
Summary`The global power electronics testing was valued at USD 5.7 billion in 2024 and is projected to reach USD 9.3 billion by 2029; it is expected to register a CAGR of 10.2% during the forecast period. Due to the development of electric vehicles and the potential for renewable energy, power electronics will undergo more testing due to the need for powerful conversion devices for optimum performance and reliability. Additionally, wide-bandgap semiconductors require much more sophisticated testing methods since they can operate at higher switching frequencies and have good thermal resistance. With a growing demand for consumer electronics to be assimilated with automotive components and energy-efficient, testing rules become all the more tight. In smart grids, 5G networks, and industrial automation, reliable and efficient power electronics become the need of the hour. Table of Contents1 INTRODUCTION 28
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