![]() トライアックおよびSCR出力フォトカプラの世界および日本市場の洞察、2027年までの予測Global and Japan Triac and SCR Output Photocouplers Market Insights, Forecast to 2027 トライアックおよびSCR出力フォトカプラは、トライアックおよびSCR出力オプトカプラとも呼ばれる。オプトトライアックやオプトSCRとパワートライアックの機能を組み合わせた半導体デバイスです。低電圧の入力と高... もっと見る
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サマリートライアックおよびSCR出力フォトカプラは、トライアックおよびSCR出力オプトカプラとも呼ばれる。オプトトライアックやオプトSCRとパワートライアックの機能を組み合わせた半導体デバイスです。低電圧の入力と高電圧の出力の間を電気的に絶縁し、高電圧の出力を切り替えることができます。これは電気機器において重要なことで、絶縁することで、低電圧回路に高電圧が誤って結合してしまうような、壊滅的で危険な障害を防ぐことができます。これにより、関連する回路が破壊されたり、あるいは感電死したりする可能性があります。このような絶縁は、特定の機器に対する政府の型式承認コンプライアンス要件で義務付けられています。この絶縁スイッチには、単純なフォトダイオード回路に接続された低電圧入力があります。フォトダイオードに小電流が流れると、光ビームが発生し、電気的に絶縁されたバリアやギャップを通過して、受信側のフォトダイオードで検出されます。光ビームは、入力電流(通常10mA以下)によってオン/オフを切り替えることができます。この電流はLEDトリガ電流と呼ばれています。LEDフォトダイオードの電流は、フォトダイオードにオン/オフできる電圧がかかっている間は、LED順電圧(通常0.9~1.4V程度)を横切るダイオードにかかる電圧を変化させることで変調されます。これは通常1-1.4V程度です。 この場合のフォトダイオードは、フォトトライアックまたはフォトSCRです。トライアックとは、triode for alternating current(交流の三極管)の略で、トリガージャンクション(ゲート)で光ビームを検出してオンにすると、どちらの方向にも電流を流すことができるデバイスである。SCRはトライアックと似ているが、一方向にしか電流を流さない点が異なる。ACスイッチングアプリケーションでは、双方向の電流スイッチングを可能にするために、1個のトライアックの代わりに、2個のパワーSCRとゼロクロス検出器が使用されるのが一般的である。 これらのデバイスは、高電圧のACスイッチング、ガスポンプ、洗濯機、電子レンジ、給湯器などの用途に使用される。スイッチングアプリケーションにおいて、2つの回路を保護し、電気的に絶縁する必要がある場合には、どこでも一般的に使用されています。 市場分析と洞察。トライアックおよびSCR出力フォトカプラの世界および日本市場 本レポートでは、世界と日本のトライアックとSCR出力フォトカプラ市場に焦点を当てています。 2020年のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの世界市場規模はXX百万米ドルで、2021年から2027年の間にXX%の年率で推移し、2027年末にはXX百万米ドルに達すると予想されています。日本では、トライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場規模は、2020年のXX百万米ドルから2027年にはXX百万米ドルまで、予測期間中にXX%のCAGRで成長すると予測されています。 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの世界的な規模と市場規模 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場は、地域(国)別、プレイヤー別、タイプ別、アプリケーション別に分類されています。世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場に参加するプレイヤー、ステークホルダー、その他の参加者は、本レポートを強力なリソースとして活用することで、優位に立つことができるでしょう。セグメント分析では、地域(国)別、タイプ別、アプリケーション別に、2016年から2027年までの収益と予測に焦点を当てています。 日本市場では、2016-2027年のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場規模を、プレイヤー別、タイプ別、アプリケーション別に分析しています。主要プレイヤーには、日本で重要な役割を果たしているグローバルプレイヤーとローカルプレイヤーが含まれています。 タイプ別セグメント DIP SMD SOIC SOP その他 アプリケーション別セグメント 商業用 工業用 家庭用電気製品 自動車 地域別 北アメリカ アメリカ カナダ ヨーロッパ ドイツ フランス イギリス イタリア ロシア アジアパシフィック 中国 日本 韓国 インド オーストラリア 台湾 インドネシア タイ マレーシア フィリピン ベトナム ラテンアメリカ メキシコ ブラジル アルゼンチン 中近東・アフリカ トルコ サウジアラビア U.A.E. 会社別 アイソコム・コンポーネンツ オン・セミコンダクター 東芝 ビシェイ セントラル・セミコンダクター エバーライト・エレクトロニクス ライトオンテクノロジー NTEエレクトロニクス パナソニック エレクトリックワークス QTブレイテック シャープ 目次1 調査範囲1.1 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの製品紹介 1.2 タイプ別市場 1.2.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場規模のタイプ別成長率 1.2.2 DIP 1.2.3 SMD 1.2.4 SOIC 1.2.5 SOP 1.2.6 その他 1.3 アプリケーション別市場 1.3.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場規模のアプリケーション別成長率 1.3.2 商用 1.3.3 産業用 1.3.4 家庭用電気製品 1.3.5 自動車 1.4 研究目的 1.5 考慮した年数 2 エグゼクティブサマリー 2.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場規模、推計、予測 2.1.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの収益 2016-2027 2.1.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高 2016-2027 2.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ、地域別市場規模:2016年 VS 2021年 VS 2027年 2.3 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの歴史的地域別市場規模 (2016-2021年) 2.3.1 世界のトライアックとSCR出力フォトカプラの地域別売上高における過去の市場シナリオ:2016-2021年 2.3.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの地域別収益における回顧的市場シナリオ:2016-2021年 2.4 トライアックとSCR出力フォトカプラの地域別市場推定・予測 (2022-2027) 2.4.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの地域別売上高予測(2022-2027) 2.4.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの地域別収益予測(2022-2027) 3 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのプレイヤー別競合状況 3.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高上位メーカー 3.1.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのメーカー別売上高 (2016-2021) 3.1.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのメーカー別売上高シェア(2016-2021) 3.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高上位メーカー 3.2.1 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの主要メーカーを網羅。売上高別ランキング 3.2.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのメーカー別収益 (2016-2021) 3.2.3 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのメーカー別収益シェア(2016-2021) 3.2.4 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場集中率(CR5およびHHI)(2016-2021) 3.2.5 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高上位10社および上位5社(2020年 3.2.6 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの会社タイプ別市場シェア(ティア1、ティア2、ティア3) 3.3 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのメーカー別価格 3.4 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの製造拠点分布と製品タイプ 3.4.1 トライアックおよびSCR出力フォトカプラのメーカーの製造拠点分布、本社 3.4.2 メーカーのトライアックおよびSCR出力フォトカプラの製品タイプ 3.4.3 海外メーカーのトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場への参入時期 3.5 メーカーのM&A、拡張計画 4 タイプ別内訳データ(2016-2027年 4.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別市場規模 (2016-2021) 4.1.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別売上高 (2016-2021) 4.1.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別収益 (2016-2021) 4.1.3 トライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別平均販売価格(ASP) (2016-2021) 4.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別市場規模予測 (2022-2027) 4.2.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別売上高予測(2022-2027) 4.2.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別収益予測 (2022-2027) 4.2.3 トライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別平均販売価格(ASP)予測 (2022-2027) 5 アプリケーション別内訳データ(2016-2027) 5.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別市場規模 (2016-2021) 5.1.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別売上高 (2016-2021) 5.1.2 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別収益 (2016-2021) 5.1.3 トライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別価格 (2016-2021) 5.2 トライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別市場規模予測 (2022-2027) 5.2.1 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別売上高予測 (2022-2027) 5.2.2 世界のトライアックとSCR出力フォトカプラのアプリケーション別収益予測 (2022-2027) 5.2.3 世界のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別価格予測 (2022-2027) 6 日本 プレーヤー別、タイプ別、アプリケーション別 6.1 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場規模の前年比成長率2016-2027 6.1.1 日本 トライアックおよびSCR出力フォトカプラ 売上高 前年比成長率 2016-2027 6.1.2 日本 トライアックおよびSCR出力フォトカプラ 売上高 前年比成長率 2016-2027 6.1.3 日本トライアック・SCR出力フォトカプラの世界市場におけるシェア 2016-2027 6.2 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのプレイヤー別市場規模 (国際および国内プレイヤー) 6.2.1 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高上位プレイヤー(2016-2021年) 6.2.2 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの上位プレイヤーの収益別(2016-2021) 6.3 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別歴史的市場レビュー (2016-2021) 6.3.1 日本トライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別販売台数シェア(2016-2021) 6.3.2 日本 トライアックおよびSCR出力フォトカプラ 収益のタイプ別シェア (2016-2021) 6.3.3 日本トライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別価格 (2016-2021) 6.4 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場のタイプ別推定・予測 (2022-2027) 6.4.1 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別売上高予測(2022-2027) 6.4.2 日本トライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別収益予測 (2022-2027) 6.4.3 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのタイプ別価格予測 (2022-2027) 6.5 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別歴史的市場レビュー (2016-2021) 6.5.1 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別売上高シェア(2016-2021) 6.5.2 日本 トライアックとSCR出力フォトカプラ 収益のアプリケーション別シェア (2016-2021) 6.5.3 日本 トライアックおよびSCR出力フォトカプラ アプリケーション別価格 (2016-2021) 6.6 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場のアプリケーション別推定・予測 (2022-2027) 6.6.1 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別売上高予測(2022-2027) 6.6.2 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別売上高予測 (2022-2027) 6.6.3 日本のトライアックおよびSCR出力フォトカプラのアプリケーション別価格予測 (2022-2027) 7 北アメリカ 7.1 北米トライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場規模の前年比成長率2016-2027年 7.2 北米のトライアックとSCR出力フォトカプラの国別市場規模推移 7.2.1 北米トライアックおよびSCR出力フォトカプラの国別販売台数 (2016-2021) 7.2.2 北米トライアックおよびSCR出力フォトカプラの国別収益(2016-2021) 7.2.3 アメリカ 7.2.4 カナダ 8 アジア太平洋地域 8.1 アジア太平洋地域のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場規模の前年比成長率2016-2027年 8.2 アジア太平洋地域のトライアックとSCR出力フォトカプラの地域別市場概要と数値 8.2.1 アジア太平洋地域のトライアックとSCR出力フォトカプラの地域別売上高 (2016-2021) 8.2.2 アジア太平洋地域のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの地域別収益(2016-2021) 8.2.3 中国 8.2.4 日本 8.2.5 韓国 8.2.6 インド 8.2.7 オーストラリア 8.2.8 オーストラリア 8.2.9 インドネシア 8.2.10 タイ 8.2.11 マレーシア 8.2.12 フィリピン 8.2.13 ベトナム 9 欧州 9.1 ヨーロッパのトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場規模の前年比成長率2016-2027年 9.2 ヨーロッパのトライアックおよびSCR出力フォトカプラの国別市場概況 9.2.1 ヨーロッパのトライアックとSCR出力フォトカプラの国別販売台数 (2016-2021) 9.2.2 欧州トライアックおよびSCR出力フォトカプラの国別収益(2016-2021) 9.2.3 ドイツ 9.2.4 フランス 9.2.5 イギリス 9.2.6 イタリア 10 ラテンアメリカ 10.1 中南米のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場規模の前年比成長率2016-2027年 10.2 ラテンアメリカのトライアックとSCR出力フォトカプラの国別市場概要と数値 10.2.1 ラテンアメリカのトライアックとSCR出力フォトカプラの国別販売台数 (2016-2021) 10.2.2 ラテンアメリカトライアックおよびSCR出力フォトカプラ国別収益(2016-2021) 10.2.3 メキシコ 10.2.4 ブラジル 10.2.5 アルゼンチン 11 中東・アフリカ 11.1 中東・アフリカのトライアックおよびSCR出力フォトカプラ市場規模の前年比成長率2016-2027年 11.2 中東・アフリカのトライアックおよびSCR出力フォトカプラの国別市場概要と数値 11.2.1 中東・アフリカのトライアックおよびSCR出力フォトカプラの国別販売台数 (2016-2021) 11.2.2 中東・アフリカのトライアックおよびSCR出力フォトカプラの国別収益(2016-2021) 11.2.3 トルコ 11.2.4 サウジアラビア 11.2.5 アラブ首長国連邦 12 会社概要 12.1 イソコム・コンポーネンツ 12.1.1 Isocom Components社の情報 12.1.2 Isocom Components社の説明と事業概要 12.1.3 Isocom Components社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上、収益、粗利益(2016-2021) 12.1.4 Isocom ComponentsのトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.1.5 Isocom Components社の最近の開発状況 12.2 オン・セミコンダクター 12.2.1 オン・セミコンダクター社情報 12.2.2 オン・セミコンダクターの説明と事業概要 12.2.3 オン・セミコンダクターのトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上、収益、粗利益(2016-2021年 12.2.4 オン・セミコンダクターのトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.2.5 オン・セミコンダクターの最近の開発状況 12.3 東芝 12.3.1 株式会社東芝情報 12.3.2 東芝の概要と事業概要 12.3.3 東芝 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高、収益、粗利益(2016-2021) 12.3.4 東芝 トライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.3.5 東芝の最近の開発状況 12.4 ビシェイ社 12.4.1 ビシェイ社情報 12.4.2 ビシェイ社の概要と事業概要 12.4.3 Vishay トライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高、収益および粗利益(2016-2021) 12.4.4 Vishay トライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.4.5 Vishay社の最近の開発状況 12.5 セントラル・セミコンダクター 12.5.1 セントラル・セミコンダクター社情報 12.5.2 セントラル・セミコンダクター社の概要と事業概要 12.5.3 セントラル・セミコンダクター社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの販売、収益および粗利益(2016-2021年 12.5.4 セントラル・セミコンダクター社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.5.5 セントラル・セミコンダクターの最近の開発状況 12.6 エバーライト・エレクトロニクス 12.6.1 エバーライト・エレクトロニクス社の情報 12.6.2 Everlight Electronics社の概要と事業概要 12.6.3 エバーライト・エレクトロニクス社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高、収益、粗利益(2016-2021年 12.6.4 エバーライト・エレクトロニクス社提供のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品 12.6.5 エバーライト・エレクトロニクス社の最近の開発状況 12.7 ライトオンテクノロジー 12.7.1 Lite-On Technology社の情報 12.7.2 Lite-On Technology社の概要と事業概要 12.7.3 ライトオンテクノロジー社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上、収益、粗利益(2016-2021年 12.7.4 ライトオンテクノロジー社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.7.5 Lite-On Technology社の最近の開発状況 12.8 NTEエレクトロニクス 12.8.1 NTEエレクトロニクス社情報 12.8.2 NTEエレクトロニクス社の概要と事業概要 12.8.3 NTEエレクトロニクス トライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上高、収益および粗利益(2016-2021) 12.8.4 NTEエレクトロニクス社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.8.5 NTEエレクトロニクスの最近の開発状況 12.9 パナソニック 12.9.1 パナソニック株式会社情報 12.9.2 パナソニックの説明と事業概要 12.9.3 パナソニック トライアックおよび SCR 出力フォトカプラの売上高、収益、粗利益 (2016-2021) 12.9.4 パナソニックのトライアックおよびSCR出力フォトカプラの製品提供 12.9.5 パナソニックの最近の開発状況 12.10 電気興業株式会社 12.10.1 株式会社電工情報 12.10.2 電気工事会社の概要と事業概要 12.10.3 電工所 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上、収益、粗利益(2016-2021) 12.10.4 電気事業社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.10.5電工の最近の開発状況 12.11 イソコム・コンポーネンツ 12.11.1 Isocom Components社情報 12.11.2 Isocom Components社の説明と事業概要 12.11.3 Isocom Components トライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上、収益、粗利益(2016-2021年 12.11.4 Isocom Components社のトライアックおよびSCR出力フォトカプラ製品の提供 12.11.5 Isocom Components社の最近の開発状況 12.12 シャープ 12.12.1 シャープ株式会社情報 12.12.2 シャープの概要と事業概要 12.12.3 シャープ トライアックおよびSCR出力フォトカプラの売上、収益、粗利益(2016-2021年 12.12.4 シャープ製品の提供 12.12.5 シャープの最近の開発状況 13 市場機会、課題、リスクおよび影響要因の分析 13.1 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの業界動向 13.2 トライアックおよびSCR出力フォトカプラのマーケットドライバー 13.3 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの市場課題 13.4 トライアックとSCR出力フォトカプラの市場の抑制要因 14 バリューチェーンと販売チャネルの分析 14.1 バリューチェーンの分析 14.2 トライアックおよびSCR出力フォトカプラの顧客 14.3 販売チャネルの分析 14.3.1 販売チャネル 14.3.2 ディストリビューター 15 調査結果と結論 16 付録 16.1 研究方法論 16.1.1 方法論/リサーチアプローチ 16.1.2 データソース 16.2 著者の詳細 16.3 免責事項
SummaryTriac and SCR output photocouplers are also known as triac and SCR output optocouplers. They are semiconductor devices that combine the functionality of an opto-triac or an opto-SCR with a power triac. They provide electrical isolation between a low voltage input and a high voltage output, whilst being able to switch the high voltage output. This is important in electrical equipment because isolation prevents catastrophic or dangerous faults that can occur in such scenarios where the higher voltage accidentally couples onto the low voltage circuit. This could lead to the destruction of the associated circuits or even electrocution. Such isolation is mandated in government type approval compliance requirements for certain equipment. Table of Contents1 Study Coverage
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