■ 영문 제목 : Global DC to DC Switching Regulator Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C4525 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 DC-DC 스위칭 레귤레이터 산업 체인 동향 개요, 전자 제조, 산업 제조, 자동차 제조 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, DC-DC 스위칭 레귤레이터의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 DC-DC 스위칭 레귤레이터 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 단방향 전압 레귤레이터, 양방향 전압 레귤레이터)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 DC-DC 스위칭 레귤레이터에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 DC-DC 스위칭 레귤레이터 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 DC-DC 스위칭 레귤레이터에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (전자 제조, 산업 제조, 자동차 제조)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: DC-DC 스위칭 레귤레이터과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. DC-DC 스위칭 레귤레이터 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 단방향 전압 레귤레이터, 양방향 전압 레귤레이터
용도별 시장 세그먼트
– 전자 제조, 산업 제조, 자동차 제조
주요 대상 기업
– Analog Devieces, Nisshinbo Micro Devices, ROHM SemiConductor, Arrow Electronics Inc., Delta Electronics Inc., Digi-Key Electronics, Maxim Integrated, MINMAX Technology Co. Ltd., Murata Manufacturing Co.Ltd., XP Power, Semtech Corporation, Texas Instruments Incorporated
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– DC-DC 스위칭 레귤레이터 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 DC-DC 스위칭 레귤레이터의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 DC-DC 스위칭 레귤레이터의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– DC-DC 스위칭 레귤레이터 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– DC-DC 스위칭 레귤레이터 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, DC-DC 스위칭 레귤레이터의 산업 체인.
– DC-DC 스위칭 레귤레이터 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Analog Devieces Nisshinbo Micro Devices ROHM SemiConductor ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- DC-DC 스위칭 레귤레이터 이미지 - 종류별 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 판매량 (2019-2030) - 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 DC-DC 스위칭 레귤레이터 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 DC-DC 스위칭 레귤레이터 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 판매량 시장 점유율 - 지역별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 시장 점유율 - 북미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 - 유럽 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 - 아시아 태평양 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 - 남미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 - 중동 및 아프리카 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 - 세계의 종류별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 평균 가격 - 세계의 용도별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 DC-DC 스위칭 레귤레이터 평균 가격 - 북미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 유럽 DC-DC 스위칭 레귤레이터 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 DC-DC 스위칭 레귤레이터 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 DC-DC 스위칭 레귤레이터 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 DC-DC 스위칭 레귤레이터 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 영국 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 러시아 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 DC-DC 스위칭 레귤레이터 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 DC-DC 스위칭 레귤레이터 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 DC-DC 스위칭 레귤레이터 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 DC-DC 스위칭 레귤레이터 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 일본 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 한국 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 인도 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 호주 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 남미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 DC-DC 스위칭 레귤레이터 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 DC-DC 스위칭 레귤레이터 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 DC-DC 스위칭 레귤레이터 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 DC-DC 스위칭 레귤레이터 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 DC-DC 스위칭 레귤레이터 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 이집트 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 DC-DC 스위칭 레귤레이터 소비 금액 및 성장률 - DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장 성장 요인 - DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장 제약 요인 - DC-DC 스위칭 레귤레이터 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 DC-DC 스위칭 레귤레이터의 제조 비용 구조 분석 - DC-DC 스위칭 레귤레이터의 제조 공정 분석 - DC-DC 스위칭 레귤레이터 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 ## DC-DC 스위칭 레귤레이터에 대한 이해 현대 전자 기기에서 전력 변환 기술은 필수 불가결한 요소입니다. 특히 다양한 전압 레벨을 요구하는 전자 회로에서, 안정적이고 효율적인 전원 공급은 기기의 성능과 수명을 좌우합니다. 이러한 요구를 충족시키는 핵심 부품 중 하나가 바로 DC-DC 스위칭 레귤레이터(DC to DC Switching Regulator)입니다. 본 글에서는 DC-DC 스위칭 레귤레이터의 기본적인 개념부터 주요 특징, 동작 방식, 그리고 다양한 활용 분야에 이르기까지 심도 있는 내용을 다루고자 합니다. DC-DC 스위칭 레귤레이터는 입력되는 직류(DC) 전압을 다른 레벨의 직류 전압으로 변환하는 장치입니다. 단순히 전압을 낮추거나 높이는 기능을 넘어, 매우 높은 효율로 전력 변환을 수행한다는 점에서 기존의 선형 레귤레이터와 차별화됩니다. 선형 레귤레이터는 트랜지스터와 같은 수동 부품을 이용하여 전압을 조절하는데, 이 과정에서 발생하는 전력 손실이 상당하여 효율이 낮다는 단점이 있습니다. 반면, DC-DC 스위칭 레귤레이터는 고주파 스위칭 소자(주로 MOSFET 또는 IGBT)를 이용하여 전력을 "켜고 끄는" 방식으로 작동합니다. 이 스위칭 동작은 매우 빠른 속도로 이루어지기 때문에, 전력 변환 과정에서 발생하는 열 손실을 최소화하고 높은 효율을 달성할 수 있습니다. DC-DC 스위칭 레귤레이터의 가장 두드러진 특징은 바로 **높은 효율**입니다. 이상적인 경우 90% 이상의 효율을 달성할 수 있으며, 이는 배터리로 구동되는 휴대용 기기나 대규모 전력 시스템에서 에너지 절감에 매우 중요한 역할을 합니다. 또한, **컴팩트한 크기**와 **낮은 발열**도 큰 장점입니다. 선형 레귤레이터는 전압 강하를 열로 소모하기 때문에, 큰 전압 차이를 변환하거나 높은 전류를 처리해야 할 경우 대형 방열판이 필요했습니다. 하지만 스위칭 레귤레이터는 스위칭 동작 중 짧은 시간 동안만 전류가 흐르기 때문에 발열이 적고, 따라서 부품 크기를 줄여 전체 회로의 소형화에 기여합니다. DC-DC 스위칭 레귤레이터의 동작 원리는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 입력 전압보다 낮은 전압으로 변환하는 **강압(Buck) 컨버터**이며, 두 번째는 입력 전압보다 높은 전압으로 변환하는 **승압(Boost) 컨버터**입니다. 이 외에도 입력과 출력 간의 극성이 반전되는 **반전(Inverting) 컨버터**나, 입력 전압을 승압 및 강압 모두 할 수 있는 **승강압(Buck-Boost) 컨버터** 등 다양한 형태가 존재합니다. 강압 컨버터는 인덕터, 스위칭 소자, 다이오드, 그리고 출력 커패시터로 구성됩니다. 스위칭 소자가 켜지면 인덕터에 에너지가 저장되고, 스위칭 소자가 꺼지면 저장된 에너지가 다이오드를 통해 출력 커패시터와 부하로 전달됩니다. 이 과정에서 스위칭 주기 동안 전류와 전압이 어떻게 상호작용하는지에 따라 출력 전압이 결정됩니다. 출력 전압은 스위칭 소자의 듀티 사이클(Duty Cycle, 스위칭 주기 동안 스위치가 켜져 있는 시간의 비율)을 조절함으로써 제어됩니다. 듀티 사이클이 높을수록 출력 전압은 높아지고, 낮을수록 출력 전압은 낮아집니다. 승압 컨버터 역시 유사한 구성 요소를 가지지만, 에너지 저장 및 전달 방식에서 차이가 있습니다. 스위칭 소자가 켜지면 인덕터에 에너지가 저장되고, 이때 다이오드는 역방향 바이어스되어 전류가 흐르지 않습니다. 스위칭 소자가 꺼지면 인덕터에 저장된 에너지가 다이오드를 통해 출력 커패시터와 부하로 전달되면서 입력 전압보다 높은 전압이 형성됩니다. 이러한 승압 동작 역시 듀티 사이클 조절을 통해 출력 전압을 제어합니다. DC-DC 스위칭 레귤레이터는 오늘날 거의 모든 전자 기기에서 필수적으로 사용되고 있습니다. **개인용 컴퓨터**에서는 메인보드의 다양한 전압 요구 사항을 충족시키기 위해 수많은 스위칭 레귤레이터가 사용됩니다. **스마트폰** 및 **태블릿**과 같은 휴대용 기기에서는 배터리 수명을 극대화하기 위해 고효율의 스위칭 레귤레이터가 필수적입니다. **자동차 전자 시스템**에서도 다양한 전압을 안정적으로 공급받아야 하는 수많은 부품들이 있으며, 이를 위해 스위칭 레귤레이터가 광범위하게 사용됩니다. 또한, **산업용 자동화 장비**, **LED 조명 드라이버**, **전기 자동차 충전 시스템** 등 고전력 및 고효율이 요구되는 분야에서도 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. DC-DC 스위칭 레귤레이터의 성능은 다양한 **관련 기술**과의 접목을 통해 지속적으로 발전하고 있습니다. 첫째, **제어 기술**의 발전은 스위칭 레귤레이터의 성능 향상에 지대한 영향을 미칩니다. 전통적인 PWM(Pulse Width Modulation) 제어 방식 외에도, PFM(Pulse Frequency Modulation) 제어, 심지어는 무선 전류 모드(Boundary Conduction Mode, BCM) 제어 등 부하 변화에 따라 효율을 최적화하는 다양한 제어 기법들이 개발되었습니다. 또한, 디지털 제어 IC의 등장으로 더욱 정밀하고 유연한 제어가 가능해져, 동적인 부하 변동에 더욱 민첩하게 대응하고 시스템 전체의 안정성을 높일 수 있게 되었습니다. 둘째, **반도체 기술**의 발전은 스위칭 레귤레이터의 핵심 부품인 스위칭 소자(MOSFET, IGBT 등)의 성능을 향상시킵니다. 낮은 온 저항(RDS(on))을 가지는 새로운 소재(예: GaN, SiC)의 개발은 스위칭 손실 및 전도 손실을 줄여 효율을 더욱 높이고, 더 높은 스위칭 주파수를 가능하게 하여 부품의 소형화를 촉진합니다. 이러한 고속 스위칭 특성은 EMI(Electromagnetic Interference) 발생이라는 새로운 과제를 야기하기도 하지만, 이를 해결하기 위한 필터링 기술 및 레이아웃 기술 또한 함께 발전하고 있습니다. 셋째, **전력 밀도 향상**을 위한 노력은 스위칭 레귤레이터 설계에서 중요한 부분입니다. 부품의 집적도를 높이고, 열 관리 기술을 개선하여 동일한 성능을 더 작은 공간에서 구현하려는 연구가 활발히 진행 중입니다. 이는 특히 모바일 기기와 같이 공간 제약이 큰 응용 분야에서 매우 중요합니다. 넷째, **EMI(Electromagnetic Interference) 저감 기술** 또한 중요한 관련 기술 중 하나입니다. 고주파 스위칭으로 인해 발생하는 전자기 간섭은 주변 전자 기기에 오작동을 일으킬 수 있습니다. 이를 최소화하기 위해 스너버 회로(Snubber Circuit), EMI 필터, 그리고 적절한 PCB 레이아웃 설계 등이 필수적으로 고려됩니다. 또한, 하드 스위칭 대신 소프트 스위칭 기술을 적용하여 스위칭 손실을 줄이고 EMI 발생을 완화하는 방법도 연구되고 있습니다. 다섯째, **열 관리 기술**은 스위칭 레귤레이터의 안정적인 동작과 수명에 직결됩니다. 고효율로 동작하더라도 어느 정도의 손실은 필연적으로 발생하며, 이로 인한 열을 효과적으로 방출해야 합니다. 히트 싱크, 열 전도성 재료, 그리고 내부 회로 설계를 통한 열 분산 등 다양한 열 관리 기법이 적용됩니다. 최근에는 3D 적층 기술 등을 활용하여 열 방출 효율을 높이는 연구도 진행되고 있습니다. 결론적으로 DC-DC 스위칭 레귤레이터는 현대 전자 기기의 필수적인 구성 요소로서, 높은 효율, 컴팩트한 크기, 그리고 다양한 전압 변환 기능을 제공합니다. 제어 기술, 반도체 기술, 그리고 열 관리 기술 등 관련 기술의 지속적인 발전과 함께, DC-DC 스위칭 레귤레이터는 앞으로도 더욱 소형화, 고효율화, 그리고 고성능화될 것이며, 에너지 효율과 사용자 경험을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 계속해 나갈 것입니다. |
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