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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

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.

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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

 

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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.

“The testing equipment segment of power electronics testing market is expected to have significant market share during the forecast period.”
During the forecast period, the demand for precise and efficient testing in areas like automotive and telecommunication (ICT) is likely to boost growth in the power electronics testing market segment. In evaluating power electronics systems crucial tools include Automated Test Equipment (ATE) for optimizing testing workflows and oscilloscopes for studying waveforms. Network analyzers evaluate signal quality in RF and microwave devices; multimeters obtain vital electrical assessments; and signal generators create actual waveforms to verify circuit reactions. As electric vehicles and wide-bandgap semiconductors enhance the complexity of power electronics systems testing tools become key to ensuring compliance and performance.

“The Power IC device type to account for largest markete share during the forecast period”
A substantial percentage of more than 50% belongs to the power IC category in the power electronics testing field as it is essential in controlling and distributing electrical power across several industries including telecommunications and automotive. With the rise of electric vehicles and energy-efficient equipment the need for thorough testing of power ICs has grown. The growing compactness and complexity of devices elevates the significance of power ICs. In addition to developing wide-bandgap materials in semiconductors advancements necessitate specific testing methods for enhanced performance in high-stress environments. Smart devices and IoT applications depend greatly on power management systems and enhance the ongoing need for power ICs beyond doubt.

“The North America is likely to grow at the significant CAGR during the forecast period.”
The power electronics testing market in North America is expected to show strong growth over the forecast period. Electric vehicles (EVs), developments in renewable energy technologies and an ongoing digital change across diverse industries are contributing to this advancement. The automotive industry in this area generates considerable demand for power electronics testing to maintain the performance and dependability of vital modules like battery management systems and chargers. North America focuses on shifting to cleaner energy forms like wind and solar which necessitates strong power electronics testing for solar inverters and grid combination. Enforcement of safe practices and energy efficient regulations heighten the necessity for thorough testing solutions. Major technological firms and testing organizations exist in this area like National Instruments and Keysight Technologies that are creating testing tools to address the changing needs of industries such as telecoms aerospace and defense. As 5G networks expand and data centers and cloud solutions gain importance,the requirement for efficient power electronics rises exponentially and necessitates sophisticated testing for reliable operations. These elements put North America forward as a major area for advancement in the power electronics testing sector.

Breakdown of primaries
The study contains insights from various industry experts, ranging from component suppliers to Tier 1 companies and OEMs. The break-up of the primaries is as follows:

• By Company Type - Tier 1 – 55%, Tier 2 – 25%, Tier 3 – 20%
• By Designation—Directors - 50%, Managers - 30%, Others - 20%
• By Region— Asia Pacific - 40%, Europe - 35%, , North America - 20%, RoW - 5%

The power electronics testing market is dominated by a few globally established players such as SGS SA (Switzerland), Bureau Veritas (France), Intertek Group plc (UK), Advantest Corporation (Japan), Teradyne Inc., (US), DEKRA (Germany), TÜV SÜD (Germany), National Instruments Corp. (US), TÜV RHEINLAND (Germany), TÜV NORD Group (Germany), UL LLC (US), Cohu, Inc. (US), Rohde & Schwarz (Germany), Keysight Technologies (US), and Chroma ATE Inc. (Taiwan). The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the power electronics testing market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage:
The report segments the power electronics testing market and forecasts its size by offering, device type, and verticals. The report also discusses the drivers, restraints, opportunities, and challenges pertaining to the market. It gives a detailed view of the market across four main regions—North America, Europe, Asia Pacific, and RoW. Supply chain analysis has been included in the report, along with the key players and their competitive analysis in the power electronics testing ecosystem.

Key Benefits to Buy the Report:
• Analysis of key drivers (The surge in EV adoption, increasing the need for testing services; widespread adoption and expansion of renewable resources; regulatory policies and industry demand for energy-efficiency power systems have driven the need of rigorous testing), restraint (The rapid evolution of semiconductor materials like SiC and GaN increases the complexity of testing), opportunity (Increasing reliance on high-efficiency power electronics for avionics and defense systems; power electronics in telecom systems need testing for reliability under continuous operation, driving demand for specialized testing services), challenges (Adhering to various global safety, efficiency, and quality standards can be complex and resource-intensive for manufacturers)
• Service Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research and development activities, and new product launches in the power electronics testing market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the power electronics testing market across varied regions
• Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the power electronics testing market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like SGS SA (Switzerland), Bureau Veritas (France), Intertek Group plc (UK), Advantest Corporation (Japan), Teradyne Inc., (US), DEKRA (Germany), TÜV SÜD (Germany), National Instruments Corp. (US), TÜV RHEINLAND (Germany), TÜV NORD Group (Germany), UL LLC (US), Cohu, Inc. (US), Rohde & Schwarz (Germany), Keysight Technologies (US), and Chroma ATE Inc. (Taiwan).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 28
1.1 STUDY OBJECTIVES 28
1.2 MARKET DEFINITION 28
1.3 STUDY SCOPE 29
1.3.1 MARKETS COVERED 29
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3.3 YEARS CONSIDERED 30
1.4 CURRENCY CONSIDERED 31
1.5 LIMITATIONS 31
1.6 STAKEHOLDERS 31
2 RESEARCH METHODOLOGY 32
2.1 RESEARCH APPROACH 32
2.1.1 SECONDARY DATA 34
2.1.1.1 List of key secondary sources 34
2.1.1.2 Key data from secondary sources 35
2.1.2 PRIMARY DATA 35
2.1.2.1 Key data from primary sources 36
2.1.2.2 Key industry insights 37
2.1.2.3 Breakdown of primaries 37
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 38
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 38
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 41
2.2.1.1 Approach to estimate market size by bottom-up analysis 41
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
2.2.2.1 Approach to estimate market share by top-down analysis 42
2.3 DATA TRIANGULATION 43
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 44
2.5 RISK ASSESSMENT 45
3 EXECUTIVE SUMMARY 46
4 PREMIUM INSIGHTS 51
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN POWER ELECTRONICS TESTING MARKET 51
4.2 POWER ELECTRONICS TESTING SERVICES MARKET, BY DEVICE TYPE 51
4.3 POWER ELECTRONICS TESTING SERVICES MARKET, BY VERTICAL 52
4.4 POWER ELECTRONICS TESTING EQUIPMENT MARKET, BY TYPE 52
4.5 POWER ELECTRONICS TESTING SERVICES MARKET, BY TYPE 53
4.6 POWER ELECTRONICS TESTING SERVICES MARKET, BY REGION 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 MARKET DYNAMICS 54
5.1.1 DRIVERS 55
5.1.1.1 Surge in EV adoption to increase need for testing services 55
5.1.1.2 Widespread adoption and expansion of renewable energy sources 57
5.1.1.3 Growth in demand for energy-efficient power electronics in consumer electronics and enterprises 58
5.1.1.4 Regulatory policies and industry demand for energy-efficient power systems to drive need for rigorous testing 58
5.1.1.5 Demand for higher-voltage systems in industries such as railways, electric grids, and data centers to drive demand for specialized testing equipment 59
5.1.2 RESTRAINTS 61
5.1.2.1 Rapid evolution of semiconductor materials such as SiC and GaN increases complexity of testing 61
5.1.2.2 High initial investment costs in power electronics testing 61
5.1.3 OPPORTUNITIES 63
5.1.3.1 Increasing reliance on high-efficiency power electronics for avionics and defense systems 63
5.1.3.2 Growth in importance of electrification in industrial applications 64
5.1.3.3 Expansion of 5G and telecommunications 65
5.1.4 CHALLENGES 66
5.1.4.1 Adhering to various global safety, efficiency, and quality standards can be complex and resource-intensive for manufacturers 66
5.2 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 67
5.3 PRICING ANALYSIS 68
5.3.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND AMONG KEY PLAYERS FOR TESTING EQUIPMENT, 2023 69
5.3.2 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMATED TESTING EQUIPMENT OFFERED BY TOP EQUIPMENT PROVIDERS 69
5.3.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF POWER ELECTRONICS TEST EQUIPMENT, BY REGION 71
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 74
5.6 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 76
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 77
5.7.1 KEY TECHNOLOGIES 77
5.7.1.1 Wide bandgap semiconductors (SiC, GaN) 77
5.7.1.2 Finite element analysis (FEA) 77
5.7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGY 77
5.7.2.1 Digital twin technology 77
5.7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 78
5.7.3.1 Automated test equipment (ATE) 78
5.7.3.2 Data acquisition and control (DAQ) systems 78
5.8 PATENT ANALYSIS 79
5.9 TRADE ANALYSIS 83
5.9.1 IMPORT SCENARIO 83
5.9.2 EXPORT SCENARIO 84
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2025–2026 85
5.11 CASE STUDY ANALYSIS 86
5.11.1 SEMIPOWEREX DEVELOPED SIC POWER MODULES OPTIMIZED FOR POWER CONVERSION SYSTEMS 86
5.11.2 TRANSPHORM ENABLED CORSAIR TO OFFER HIGH-PERFORMANCE POWER SUPPLY UNITS (PSU) 86
5.11.3 DELTA ELECTRONICS POWERED DATA CENTERS WITH GALLIUM NITRIDE FROM TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 86
5.12 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 87
5.12.1 TARIFF ANALYSIS 87
5.12.2 REGULATORY ANALYSIS 88
5.12.2.1 Regulatory bodies, government agencies, and other organizations 88
5.12.2.2 Standards 89
5.13 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
5.13.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 91
5.13.2 THREAT OF SUBSTITUTES 91
5.13.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 91
5.13.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 91
5.13.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 92
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
5.14.2 BUYING CRITERIA 93
5.15 IMPACT OF AI/GEN AI ON POWER ELECTRONICS TESTING MARKET 94
5.15.1 INTRODUCTION 94
5.15.2 USE OF GEN AI IN POWER ELECTRONICS TESTING 95
5.15.3 IMPACT ON POWER ELECTRONICS TESTING MARKET 96
5.15.4 ADJACENT ECOSYSTEM WORKING ON GEN AI 96
6 POWER ELECTRONICS TESTING MARKET, BY OFFERING 97
6.1 INTRODUCTION 98
6.2 TESTING EQUIPMENT 99
6.2.1 AUTOMATED TEST EQUIPMENT 101
6.2.1.1 Rise in focus on shortening manufacturing time and reduction in product recall rate 101
6.2.2 OSCILLOSCOPES 101
6.2.2.1 Increasing demand for miniature electronic devices 101
6.2.3 SIGNAL GENERATORS 102
6.2.3.1 Ability to generate diverse, precise, and stable signals 102

6.2.4 MULTIMETERS 102
6.2.4.1 Portability and versatility to boost adoption in fields and testing labs 102
6.2.5 LOGIC ANALYZERS 103
6.2.5.1 Comprehensive use in troubleshooting digital circuits and communication systems 103
6.2.6 SPECTRUM ANALYZERS 103
6.2.6.1 Ability to provide detailed insights into frequency content, power, and modulation of signals 103
6.2.7 BERT SOLUTIONS 104
6.2.7.1 Pressing need to make informed choices about product development, process improvements, and resource allocation 104
6.2.8 NETWORK ANALYZERS 105
6.2.8.1 Strong focus on improving reliability and efficiency of electronic networks 105
6.3 TESTING SERVICES 105
6.3.1 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) TESTING 107
6.3.1.1 Need to ensure proper electromagnetic behavior grows as power electronics become more advanced 107
6.3.2 ELECTRICAL SAFETY TESTING 107
6.3.2.1 Need to verify that products can operate safely under normal and fault conditions 107
6.3.3 RADIO FREQUENCY (RF) TESTING 108
6.3.3.1 Ensuring that power electronic devices do not emit excessive EMI and are resistant to external RF noise 108
6.3.4 ENERGY EFFICIENCY TESTING 108
6.3.4.1 Ensuring that products consume less power and contribute to global sustainability efforts 108
7 POWER ELECTRONICS TESTING SERVICE MARKET, BY DEVICE TYPE 109
7.1 INTRODUCTION 110
7.2 POWER DISCRETE 111
7.2.1 INCREASE IN EMPHASIS ON POWER DISCRETE DEVICES WITH HIGH-FREQUENCY SWITCHING FOR IMPROVED EFFICIENCY IN VARIOUS APPLICATIONS 111
7.2.2 DIODE 119
7.2.2.1 Mounting type and diode packaging 119
7.2.2.1.1 Through-hole 119
7.2.2.1.2 Surface mount 119
7.2.2.1.3 Categories of packaging 120
7.2.2.2 PIN diode 120
7.2.2.3 Zener diode 120
7.2.2.4 Schottky diode 121
7.2.2.5 Switching diode 121
7.2.2.6 Rectifier diode 121

7.2.3 TRANSISTOR 122
7.2.3.1 Use of smart power transistors in augmenting system reliability and effective power management 122
7.2.3.2 Field-effect transistor (FET) 122
7.2.3.3 Bipolar junction transistor (BJT) 123
7.2.3.4 Insulated gate bipolar transistor (IGBT) 123
7.2.3.4.1 NPT IGBT 123
7.2.3.4.2 PT IGBT 124
7.2.4 THYRISTORS 124
7.3 POWER MODULE 124
7.3.1 SIGNIFICANT ROLE IN INDUSTRIAL DRIVES IN ENSURING PRECISE CONTROL OVER SPEED OF ELECTRIC MOTORS 124
7.3.2 STANDARD & POWER INTEGRATED MODULE 132
7.3.2.1 IGBT module 133
7.3.2.2 FET 133
7.3.2.2.1 MOSFET module 133
7.3.2.2.2 MOSFET, by type 133
7.3.2.2.2.1 N-channel 133
7.3.2.2.2.2 P-channel 134
7.3.2.2.3 MOSFET, by mode 134
7.3.2.2.3.1 Depletion mode 134
7.3.2.2.3.2 Enhancement mode 134
7.3.2.3 Other standard & power integrated module types 135
7.3.3 IPM 135
7.4 POWER INTEGRATED CIRCUIT (IC) 135
7.4.1 POWER MANAGEMENT IC 135
7.4.2 APPLICATION-SPECIFIC IC 135
8 POWER ELECTRONICS TESTING SERVICE MARKET, BY VERTICAL 143
8.1 INTRODUCTION 144
8.2 CONSUMER ELECTRONICS 146
8.2.1 INCREASING INTEGRATION OF POWER ELECTRONICS IN WEARABLES, IOT DEVICES, AND SMART HOME DEVICES 146
8.3 INDUSTRIAL 148
8.3.1 GROWING ADOPTION OF DIGITAL CONTROL SYSTEMS AND ADVANCED ALGORITHMS IN POWER ELECTRONICS 148
8.4 ICT 150
8.4.1 RISE IN DEMAND FOR ADVANCED POWER ELECTRONIC DEVICES AND CONTROLLED COOLING FOR DATA CENTERS AND ICT EQUIPMENT 150
8.5 AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION 152
8.5.1 INCREASING ADOPTION OF ELECTRIC VEHICLES WITH FAST CHARGING TO CONTRIBUTE TO MARKET GROWTH 152

8.6 AEROSPACE & DEFENSE 154
8.6.1 SHIFT TO ELECTRIC AIRCRAFT AND GROWING DEMAND FOR HIGH-FREQUENCY WARFARE SYSTEMS 154
8.7 OTHER VERTICALS 156
9 POWER ELECTRONICS TESTING SERVICES MARKET, BY REGION 158
9.1 INTRODUCTION 159
9.2 NORTH AMERICA 162
9.2.1 NORTH AMERICA: MACROECONOMIC OUTLOOK 162
9.2.2 US 165
9.2.2.1 Adoption of wide bandgap semiconductor materials and focus on energy storage solutions for grid stability 165
9.2.3 CANADA 166
9.2.3.1 Rising need for power electronics for efficient power management from renewable sources 166
9.2.4 MEXICO 167
9.2.4.1 Nascent market to be driven by growing economy and increasing population 167
9.3 EUROPE 168
9.3.1 EUROPE: MACROECONOMIC OUTLOOK 168
9.3.2 UK 172
9.3.2.1 Active government support to reduce carbon footprint across various verticals, especially with substantial auto OEM presence 172
9.3.3 GERMANY 173
9.3.3.1 Significant contribution of power electronics to improving affordability and energy efficiency of EVs 173
9.3.4 FRANCE 174
9.3.4.1 Increasing focus on reducing pollution levels by shifting to EVs 174
9.3.5 ITALY 175
9.3.5.1 Among Europe’s leaders in producing electricity from renewable energy sources 175
9.3.6 REST OF EUROPE 175
9.4 ASIA PACIFIC 176
9.4.1 ASIA PACIFIC: MACROECONOMIC OUTLOOK 176
9.4.2 CHINA 180
9.4.2.1 Prominent manufacturer of consumer electronics and rapid adoption of EVs 180
9.4.3 JAPAN 181
9.4.3.1 Focus on renewable energy production and adoption of SiC technology 181
9.4.4 INDIA 182
9.4.4.1 Rapid urbanization and infrastructure modernization; high growth in solar energy adoption 182

9.4.5 SOUTH KOREA 182
9.4.5.1 Increased infrastructure projects, advanced transportation systems, and renewable energy initiatives 182
9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 183
9.5 ROW 184
9.5.1 ROW: MACROECONOMIC OUTLOOK 185
9.5.2 SOUTH AMERICA 187
9.5.2.1 Rise in demand for power electronics from energy and industrial sectors in Brazil 187
9.5.3 MIDDLE EAST & AFRICA 188
9.5.3.1 GCC 189
9.5.3.2 Rest of Middle East & Africa 189
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 190
10.1 OVERVIEW 190
10.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 190
10.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 193
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 194
10.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 198
10.5.1 COMPANY VALUATION 198
10.5.2 FINANCIAL METRICS 199
10.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 200
10.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 201
10.7.1 STARS 201
10.7.2 EMERGING LEADERS 201
10.7.3 PERVASIVE PLAYERS 202
10.7.4 PARTICIPANTS 202
10.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 204
10.7.5.1 Company footprint 204
10.7.5.2 Device footprint 206
10.7.5.3 Testing equipment footprint 207
10.7.5.4 Testing services footprint 208
10.7.5.5 Vertical footprint 209
10.7.5.6 Region footprint 210
10.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 212
10.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 212
10.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 212
10.8.3 DYNAMIC COMPANIES 212
10.8.4 STARTING BLOCKS 212
10.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2023 214
10.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 214
10.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 215

10.9 COMPETITIVE SCENARIO AND TRENDS 215
10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 215
10.9.2 DEALS 220
10.9.3 EXPANSIONS 223
10.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 225
11 COMPANY PROFILES 226
11.1 KEY TESTING SERVICE PROVIDERS 226
11.1.1 SGS SA 226
11.1.1.1 Business overview 226
11.1.1.2 Products/Products/Solutions/Services offered 228
11.1.1.3 Recent developments 229
11.1.1.3.1 Deals 229
11.1.1.3.2 Expansions 229
11.1.1.4 MnM view 230
11.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 230
11.1.1.4.2 Strategic choices 230
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 230
11.1.2 INTERTEK GROUP PLC 231
11.1.2.1 Business overview 231
11.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 232
11.1.2.3 Recent developments 233
11.1.2.3.1 Deals 233
11.1.2.3.2 Expansions 233
11.1.2.3.3 Other developments 234
11.1.2.4 MnM view 234
11.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 234
11.1.2.4.2 Strategic choices made 234
11.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 234
11.1.3 TÜV SÜD 235
11.1.3.1 Business overview 235
11.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 236
11.1.3.3 Recent developments 237
11.1.3.3.1 Expansions 237
11.1.3.4 MnM view 238
11.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 238
11.1.3.4.2 Strategic choices 238
11.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 238

11.1.4 TÜV RHEINLAND 239
11.1.4.1 Business overview 239
11.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 240
11.1.4.3 Recent developments 241
11.1.4.3.1 Product launches 241
11.1.4.3.2 Deals 241
11.1.5 EUROFINS SCIENTIFIC 242
11.1.5.1 Business overview 242
11.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 244
11.1.5.3 Recent developments 244
11.1.5.3.1 Expansions 244
11.1.6 BUREAU VERITAS 245
11.1.6.1 Business overview 245
11.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 246
11.1.6.3 Recent developments 247
11.1.6.3.1 Deals 247
11.1.7 TÜV NORD GROUP 248
11.1.7.1 Business overview 248
11.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 250
11.1.8 DEKRA 252
11.1.8.1 Business overview 252
11.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 253
11.1.8.3 Recent developments 254
11.1.8.3.1 Expansions 254
11.2 OTHER KEY TESTING SERVICE PROVIDERS 255
11.2.1 UL LLC 255
11.2.2 APPLUS+ 256
11.2.3 ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY 257
11.2.4 DNV GL 258
11.2.5 CSA GROUP 259
11.2.6 TEKTRONIX, INC. 260
11.2.7 TESTILABS OY 261
11.3 KEY TESTING EQUIPMENT PROVIDERS 262
11.3.1 ADVANTEST CORPORATION 262
11.3.1.1 Business overview 262
11.3.1.2 Products/Solutions/Services offered 263
11.3.1.3 Recent developments 264
11.3.1.3.1 Product launches 264
11.3.1.3.2 Deals 264
11.3.1.4 MnM view 265
11.3.1.4.1 Key strengths/Right to win 265
11.3.1.4.2 Strategic choices 265
11.3.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 265
11.3.2 TERADYNE INC. 266
11.3.2.1 Business overview 266
11.3.2.2 Products/Solutions/Services offered 267
11.3.2.3 MnM view 268
11.3.2.3.1 Key strengths/Right to win 268
11.3.2.3.2 Strategic choices 268
11.3.2.3.3 Weaknesses and competitive threats 268
11.3.3 ROHDE & SCHWARZ 269
11.3.3.1 Business overview 269
11.3.3.2 Products/Solutions/Services offered 270
11.3.3.3 Recent developments 271
11.3.3.3.1 Product launches 271
11.3.3.3.2 Deals 272
11.3.3.4 MnM view 273
11.3.3.4.1 Key strengths/Right to win 273
11.3.3.4.2 Strategic choices 273
11.3.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 273
11.3.4 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 274
11.3.4.1 Business overview 274
11.3.4.2 Products/Solutions/Services offered 276
11.3.4.3 Recent developments 277
11.3.4.3.1 Product launches 277
11.3.4.3.2 Deals 278
11.3.5 CHROMA ATE INC. 279
11.3.5.1 Business overview 279
11.3.5.2 Products/Solutions/Services offered 280
11.3.6 NATIONAL INSTRUMENTS CORP. 281
11.3.6.1 Business overview 281
11.3.6.2 Products/Solutions/Services offered 281
11.3.6.3 Recent developments 282
11.3.6.3.1 Product launches 282
11.3.6.3.2 Deals 282
11.3.7 COHU, INC. 283
11.3.7.1 Business overview 283
11.3.7.2 Products/Solutions/Services offered 284
11.3.7.3 Recent developments 284
11.3.7.3.1 Product launches 284
11.3.7.3.2 Deals 285

11.4 OTHER TESTING EQUIPMENT PROVIDERS 286
11.4.1 ANRITSU 286
11.4.2 DSPACE GMBH 287
11.4.3 ETS-LINDGREN 288
11.4.4 ORBIS SYSTEMS OY 288
11.4.5 OMICRON LAB 289
11.4.6 TESEC, INC. 289
11.4.7 GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD. 290
11.4.8 ELECTRON TEST EQUIPMENT LIMITED 291
11.4.9 VAUNIX TECHNOLOGY CORPORATION 291
11.4.10 OPAL-RT TECHNOLOGIES, INC. 292
11.4.11 SPEEDGOAT GMBH 292
12 APPENDIX 293
12.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 293
12.2 DISCUSSION GUIDE 294
12.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 298
12.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 300
12.5 RELATED REPORTS 300
12.6 AUTHOR DETAILS 301

 

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