글로벌 5G용 파워 인덕터 시장 2025-2031

■ 영문 제목 : Global Power Inductors for 5G Market Growth 2025-2031

LP Information가 발행한 조사보고서이며, 코드는 LPK23JL1337 입니다.■ 상품코드 : LPK23JL1337
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월
■ 페이지수 : 105
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 전자&반도체
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 5G용 파워 인덕터의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 5G용 파워 인덕터 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 5G용 파워 인덕터 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 5G용 파워 인덕터 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다.
본 조사 자료는 글로벌 5G용 파워 인덕터 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 (스루홀, SMD) 시장규모와 용도별 (스마트폰, 기지국, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 글로벌 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 5G용 파워 인덕터 시장분석
- 종류별 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2025년 (스루홀, SMD)
- 용도별 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2025년 (스마트폰, 기지국, 기타)

기업별 5G용 파워 인덕터 시장분석
- 기업별 5G용 파워 인덕터 판매량
- 기업별 5G용 파워 인덕터 매출액
- 기업별 5G용 파워 인덕터 판매가격
- 주요기업의 5G용 파워 인덕터 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석

지역별 분석
- 지역별 5G용 파워 인덕터 판매량 2020년-2025년
- 지역별 5G용 파워 인덕터 매출액 2020년-2025년

미주 시장
- 미주의 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 종류별
- 미주의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 용도별
- 미국 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 캐나다 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 멕시코 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 브라질 5G용 파워 인덕터 시장규모

아시아 태평양 시장
- 아시아 태평양의 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2025년
- 아시아 태평양의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 종류별
- 아시아 태평양의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 용도별
- 중국 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 일본 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 한국 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 동남아시아 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 인도 5G용 파워 인덕터 시장규모

유럽 시장
- 유럽의 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 종류별
- 유럽의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 용도별
- 독일 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 프랑스 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 영국 5G용 파워 인덕터 시장규모

중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 용도별
- 이집트 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 남아프리카 5G용 파워 인덕터 시장규모
- 중동GCC 5G용 파워 인덕터 시장규모

시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향

제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 5G용 파워 인덕터의 제조원가 구조 분석
- 5G용 파워 인덕터의 제조 프로세스 분석
- 5G용 파워 인덕터의 산업체인 구조

마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 5G용 파워 인덕터의 유통업체
- 5G용 파워 인덕터의 주요 고객

지역별 5G용 파워 인덕터 시장 예측
- 지역별 5G용 파워 인덕터 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 시장 예측
- 아시아 태평양 시장 예측
- 유럽 시장 예측
- 중동/아프리카 시장 예측
- 5G용 파워 인덕터의 종류별 시장예측 (스루홀, SMD)
- 5G용 파워 인덕터의 용도별 시장예측 (스마트폰, 기지국, 기타)

주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- TDK, Murata, Vishay, Taiyo Yuden, Chilisin, Panasonic, AVX (Kyocera), Pulse Electronics, Laird Technologies, Shenzhen Maijie, Sunlord Electronics

조사의 결과/결론
■ 보고서 개요

Power Inductors for 5G smartphone and base station etc.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Power Inductors for 5G Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Power Inductors for 5G sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Power Inductors for 5G sales for 2025 through 2031. With Power Inductors for 5G sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Power Inductors for 5G industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Power Inductors for 5G landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Power Inductors for 5G portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Power Inductors for 5G market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Power Inductors for 5G and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Power Inductors for 5G.
The global Power Inductors for 5G market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Power Inductors for 5G is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Power Inductors for 5G is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Power Inductors for 5G is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Power Inductors for 5G players cover TDK, Murata, Vishay, Taiyo Yuden, Chilisin, Panasonic, AVX (Kyocera), Pulse Electronics and Laird Technologies, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Power Inductors for 5G market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.

[Market Segmentation]
Segmentation by type
Through Hole
SMD
Segmentation by application
Smartphone
Base Station
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
TDK
Murata
Vishay
Taiyo Yuden
Chilisin
Panasonic
AVX (Kyocera)
Pulse Electronics
Laird Technologies
Shenzhen Maijie
Sunlord Electronics

[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Power Inductors for 5G market?
What factors are driving Power Inductors for 5G market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Power Inductors for 5G market opportunities vary by end market size?
How does Power Inductors for 5G break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?

■ 보고서 목차

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Power Inductors for 5G by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Power Inductors for 5G by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Power Inductors for 5G Segment by Type
2.2.1 Through Hole
2.2.2 SMD
2.3 Power Inductors for 5G Sales by Type
2.3.1 Global Power Inductors for 5G Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Power Inductors for 5G Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Power Inductors for 5G Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Power Inductors for 5G Segment by Application
2.4.1 Smartphone
2.4.2 Base Station
2.4.3 Others
2.5 Power Inductors for 5G Sales by Application
2.5.1 Global Power Inductors for 5G Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Power Inductors for 5G Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Power Inductors for 5G Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Power Inductors for 5G by Company
3.1 Global Power Inductors for 5G Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Power Inductors for 5G Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Power Inductors for 5G Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Power Inductors for 5G Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Power Inductors for 5G Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Power Inductors for 5G Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Power Inductors for 5G Product Location Distribution
3.4.2 Players Power Inductors for 5G Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Power Inductors for 5G by Geographic Region
4.1 World Historic Power Inductors for 5G Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Power Inductors for 5G Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Power Inductors for 5G Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Power Inductors for 5G Sales Growth
4.4 APAC Power Inductors for 5G Sales Growth
4.5 Europe Power Inductors for 5G Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Power Inductors for 5G Sales by Country
5.1.1 Americas Power Inductors for 5G Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Power Inductors for 5G Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Power Inductors for 5G Sales by Type
5.3 Americas Power Inductors for 5G Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Power Inductors for 5G Sales by Region
6.1.1 APAC Power Inductors for 5G Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Power Inductors for 5G Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Power Inductors for 5G Sales by Type
6.3 APAC Power Inductors for 5G Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Power Inductors for 5G by Country
7.1.1 Europe Power Inductors for 5G Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Power Inductors for 5G Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Power Inductors for 5G Sales by Type
7.3 Europe Power Inductors for 5G Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Power Inductors for 5G by Country
8.1.1 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Power Inductors for 5G Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Power Inductors for 5G
10.3 Manufacturing Process Analysis of Power Inductors for 5G
10.4 Industry Chain Structure of Power Inductors for 5G
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Power Inductors for 5G Distributors
11.3 Power Inductors for 5G Customer
12 World Forecast Review for Power Inductors for 5G by Geographic Region
12.1 Global Power Inductors for 5G Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Power Inductors for 5G Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Power Inductors for 5G Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Power Inductors for 5G Forecast by Type
12.7 Global Power Inductors for 5G Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 TDK
13.1.1 TDK Company Information
13.1.2 TDK Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.1.3 TDK Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 TDK Main Business Overview
13.1.5 TDK Latest Developments
13.2 Murata
13.2.1 Murata Company Information
13.2.2 Murata Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Murata Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Murata Main Business Overview
13.2.5 Murata Latest Developments
13.3 Vishay
13.3.1 Vishay Company Information
13.3.2 Vishay Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Vishay Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Vishay Main Business Overview
13.3.5 Vishay Latest Developments
13.4 Taiyo Yuden
13.4.1 Taiyo Yuden Company Information
13.4.2 Taiyo Yuden Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Taiyo Yuden Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Taiyo Yuden Main Business Overview
13.4.5 Taiyo Yuden Latest Developments
13.5 Chilisin
13.5.1 Chilisin Company Information
13.5.2 Chilisin Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Chilisin Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Chilisin Main Business Overview
13.5.5 Chilisin Latest Developments
13.6 Panasonic
13.6.1 Panasonic Company Information
13.6.2 Panasonic Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Panasonic Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Panasonic Main Business Overview
13.6.5 Panasonic Latest Developments
13.7 AVX (Kyocera)
13.7.1 AVX (Kyocera) Company Information
13.7.2 AVX (Kyocera) Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.7.3 AVX (Kyocera) Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 AVX (Kyocera) Main Business Overview
13.7.5 AVX (Kyocera) Latest Developments
13.8 Pulse Electronics
13.8.1 Pulse Electronics Company Information
13.8.2 Pulse Electronics Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Pulse Electronics Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Pulse Electronics Main Business Overview
13.8.5 Pulse Electronics Latest Developments
13.9 Laird Technologies
13.9.1 Laird Technologies Company Information
13.9.2 Laird Technologies Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Laird Technologies Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Laird Technologies Main Business Overview
13.9.5 Laird Technologies Latest Developments
13.10 Shenzhen Maijie
13.10.1 Shenzhen Maijie Company Information
13.10.2 Shenzhen Maijie Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Shenzhen Maijie Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Shenzhen Maijie Main Business Overview
13.10.5 Shenzhen Maijie Latest Developments
13.11 Sunlord Electronics
13.11.1 Sunlord Electronics Company Information
13.11.2 Sunlord Electronics Power Inductors for 5G Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Sunlord Electronics Power Inductors for 5G Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 Sunlord Electronics Main Business Overview
13.11.5 Sunlord Electronics Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※참고 정보

5G 통신 시대를 맞이하여, 고성능 모바일 기기와 기지국 구현을 위해 핵심 부품인 파워 인덕터의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 본고에서는 5G용 파워 인덕터의 개념, 특징, 종류, 용도, 그리고 관련 기술 동향에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

**1. 파워 인덕터의 기본 개념 및 역할**

파워 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장을 형성하고, 이 자기장의 변화를 통해 에너지를 저장 및 방출하는 수동 전자 부품입니다. 이러한 특성을 이용하여 파워 인덕터는 전력 변환 회로에서 필수적인 역할을 수행합니다. 구체적으로는 다음과 같은 기능들을 담당합니다.

* **에너지 저장:** 스위칭 소자(트랜지스터 등)의 ON/OFF 동작에 따라 전류의 변화를 완만하게 하여 에너지를 자기장 형태로 저장합니다.
* **에너지 방출:** 저장된 에너지를 필요한 시점에 방출하여 회로에 안정적인 전류를 공급합니다.
* **전류 필터링:** 전류의 불규칙한 변화를 억제하고 부드럽게 만들어 안정적인 직류(DC) 전력을 공급하거나 원치 않는 노이즈를 제거합니다.
* **전압 변환:** 스위칭 동작과 결합하여 승압(Boost), 강압(Buck), 혹은 극성 반전 등의 전압 변환 기능을 수행하는 DC-DC 컨버터의 핵심 부품으로 작용합니다.

5G 통신은 기존 4G LTE 대비 훨씬 높은 주파수 대역을 사용하며, 데이터 전송 속도 또한 비약적으로 향상되었습니다. 이러한 고속, 고주파 환경에서는 전력 효율성과 안정성이 매우 중요해지는데, 파워 인덕터는 이러한 요구사항을 충족시키는 데 핵심적인 역할을 합니다. 고성능의 파워 인덕터는 전력 변환 시 발생하는 에너지 손실을 최소화하고, 불안정한 전원 공급으로 인한 오작동이나 성능 저하를 방지하는 데 기여합니다.

**2. 5G용 파워 인덕터의 특징**

5G 시대의 요구사항을 충족시키기 위해 파워 인덕터는 다음과 같은 특징들을 갖추어야 합니다.

* **고주파 특성:** 5G 통신은 기존 4G보다 훨씬 높은 주파수 대역(Sub-6GHz, mmWave 등)을 사용합니다. 따라서 파워 인덕터는 이러한 고주파에서도 낮은 손실(Low Loss)과 높은 효율을 유지해야 합니다. 이는 코어 재료의 자기 손실, 도선의 저항 손실, 표피 효과(Skin Effect) 및 근접 효과(Proximity Effect)로 인한 손실 등을 최소화함으로써 달성됩니다.
* **소형화 및 고집적화:** 스마트폰, IoT 기기 등 5G 관련 기기들은 점점 더 작고 얇아지는 추세입니다. 따라서 파워 인덕터 역시 이러한 기기들의 설계 제약에 맞춰 초소형, 고집적화가 요구됩니다. 이는 기존 칩 인덕터 대비 더욱 정밀한 공정 기술과 혁신적인 구조 설계를 통해 구현됩니다.
* **고효율:** 배터리 수명 연장과 발열 감소는 모바일 기기의 중요한 성능 지표입니다. 파워 인덕터는 전력 변환 과정에서 에너지 손실을 최소화하여 전력 변환 효율을 높여야 합니다. 이는 특히 높은 전류를 다루는 전력 관리 회로(Power Management Integrated Circuit, PMIC)에서 중요하게 작용합니다.
* **높은 포화 전류 (High Saturation Current):** 5G 기기들은 순간적으로 높은 전류를 요구하는 경우가 많습니다. 파워 인덕터는 이러한 순간적인 전류 변화에도 자기 포화(Magnetic Saturation) 현상이 발생하지 않고 안정적인 성능을 유지해야 합니다. 자기 포화는 인덕턴스 값이 급격히 감소하여 회로의 정상적인 동작을 방해하는 현상입니다.
* **낮은 DC 저항 (Low DC Resistance, DCR):** DC 저항이 낮을수록 전류가 흐를 때 발생하는 전력 손실(I²R 손실)이 줄어듭니다. 이는 효율 향상 및 발열 감소에 직접적으로 기여합니다.
* **뛰어난 열 방출 특성:** 고전류, 고주파 동작 환경에서는 인덕터 자체에서 발생하는 열을 효과적으로 관리하는 것이 중요합니다. 따라서 파워 인덕터는 우수한 열 방출 구조와 재료를 사용하여 과열로 인한 성능 저하 및 수명 단축을 방지해야 합니다.

**3. 5G용 파워 인덕터의 종류**

파워 인덕터는 코어 재료, 구조, 권선 방식 등에 따라 다양한 종류로 나눌 수 있으며, 5G용으로는 특정 목적에 맞는 인덕터들이 주로 사용됩니다.

* **코어 재료에 따른 분류:**
* **페라이트(Ferrite) 코어 인덕터:** 페라이트는 고주파 특성이 우수하고 가격이 저렴하여 가장 널리 사용되는 코어 재료 중 하나입니다. 특히 5G의 Sub-6GHz 대역에서는 페라이트 기반의 인덕터가 많이 활용됩니다. 하지만 고온이나 높은 전류에서는 자기 특성이 변하거나 포화될 수 있다는 단점이 있습니다.
* **금속 코어(Metal Alloy) 인덕터:** 금속 코어는 페라이트 대비 높은 포화 자속 밀도를 가지며, 낮은 DC 저항 값을 제공합니다. 이는 높은 전류를 다루거나 저손실 특성이 요구되는 5G 전력 회로에 적합합니다. 금속 코어 재료로는 철계, 니켈-철계 합금 등이 사용되며, 최근에는 나노 결정질(Nanocrystalline) 또는 비정질(Amorphous) 합금 소재를 사용하여 고주파 특성 및 낮은 손실을 더욱 개선한 인덕터들이 주목받고 있습니다.
* **세라믹 코어 인덕터:** 세라믹 코어는 비자성체이므로 자체적인 자기 손실이 거의 없으며, 높은 주파수에서도 안정적인 특성을 유지합니다. 주로 공진 회로나 RF 초크 등으로 사용되지만, 에너지 저장 능력이 상대적으로 낮아 고전류 파워 인덕터로서는 제한적으로 사용됩니다.

* **구조 및 제조 방식에 따른 분류:**
* **적층 세라믹 인덕터(Multilayer Ceramic Inductor, MLCI):** 내부 전극과 세라믹 절연층을 여러 겹 쌓아 올리는 방식으로 제조됩니다. 매우 작게 만들 수 있으며, 얇은 두께와 높은 집적도를 제공하여 모바일 기기 내부 공간 제약에 적합합니다. 최근에는 고성능 세라믹 재료와 정밀한 적층 기술을 통해 5G 고주파 요구사항을 충족시키는 MLCI 개발이 활발합니다.
* **권선형 인덕터(Wound Inductor):** 코어 주위에 와이어를 감아 만드는 방식으로, 높은 전류 용량과 낮은 DC 저항을 구현하기에 유리합니다. 하지만 적층 인덕터에 비해 크기가 크고 고주파 특성이 상대적으로 떨어질 수 있습니다. 5G용으로는 소형화된 권선형 인덕터나 개선된 권선 방식을 적용한 제품들이 사용됩니다.
* **박막 인덕터(Thin-Film Inductor):** 기판 위에 금속 박막을 증착하여 패턴화하는 방식으로 제조됩니다. 매우 높은 주파수 대역(GHz 이상)에서의 성능이 우수하며, RF 회로에 주로 사용됩니다. 소형화 및 고집적화에 유리하지만, 전류 용량이나 인덕턴스 값이 제한적일 수 있습니다. 5G의 mmWave 대역 사용에 맞춰 박막 인덕터의 성능 향상 연구가 진행 중입니다.
* **자기 저항 칩 인덕터(Magnetic Resistance Chip Inductor, MRCI):** 새로운 개념의 인덕터로, 전도성 재료의 자기 저항 특성을 이용하여 인덕턴스 효과를 구현합니다. 기존 인덕터와는 다른 방식으로 작동하며, 고주파 특성 및 소형화에 장점을 가질 수 있습니다. 아직 연구 개발 단계에 있는 기술이지만, 5G용 차세대 부품으로 주목받고 있습니다.

**4. 5G용 파워 인덕터의 용도**

5G 통신 시스템 및 관련 기기에서 파워 인덕터는 다양한 용도로 활용됩니다.

* **모바일 기기 (스마트폰, 태블릿 등):**
* **PMIC (Power Management IC) 내부:** 스마트폰 등 모바일 기기에는 배터리 전압을 다양한 기능 블록(CPU, GPU, RF 모듈, 디스플레이 등)에 적합한 전압으로 변환하는 PMIC가 탑재됩니다. 이 PMIC 내부의 스위칭 레귤레이터 회로에서 필수적으로 파워 인덕터가 사용됩니다. 5G 통신은 고성능 프로세서와 고속 데이터 처리를 요구하므로, 더욱 효율적이고 안정적인 전원 공급을 위한 고성능 파워 인덕터가 필요합니다.
* **RF 프론트엔드 (RF Front-end):** 5G 통신은 다양한 주파수 대역을 사용하며, 특히 mmWave 대역에서는 안테나와 송수신부 간의 전력 효율이 매우 중요합니다. RF 프론트엔드 회로의 임피던스 매칭, 필터링, 전력 증폭기(PA) 구동 등에 사용되는 파워 인덕터는 고주파 특성과 낮은 손실이 매우 중요합니다.
* **카메라 모듈, 오디오 모듈 등:** 스마트폰 내부의 다양한 서브 모듈들도 안정적인 전원 공급을 위해 파워 인덕터를 활용합니다.

* **기지국 장비:**
* 5G 기지국은 훨씬 더 많은 데이터를 처리하고 더 넓은 영역을 커버하기 위해 고성능의 전력 공급 장치를 필요로 합니다. 기지국 내의 전력 변환 회로에서도 고효율, 고신뢰성의 파워 인덕터가 다수 사용됩니다.

* **IoT 기기 및 웨어러블 디바이스:**
* 5G 네트워크는 사물 인터넷(IoT) 시대를 더욱 가속화할 것입니다. 저전력으로 장시간 동작해야 하는 IoT 센서 노드, 웨어러블 기기 등에서도 효율적인 전력 관리를 위해 소형, 고효율 파워 인덕터가 필수적으로 사용됩니다.

**5. 5G용 파워 인덕터 관련 기술 동향**

5G 통신 시대의 요구사항을 충족시키기 위해 파워 인덕터 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다.

* **신소재 개발:** 코어 재료로서 높은 투자율, 낮은 자기 손실, 높은 포화 자속 밀도를 갖는 새로운 금속 합금, 나노 결정질 소재, 혹은 페라이트 재료의 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 유전체 손실이 낮은 고성능 세라믹 재료를 이용한 적층 인덕터의 성능 향상도 중요한 연구 분야입니다.
* **구조 설계 최적화:** 전류 경로를 최적화하여 표피 효과 및 근접 효과로 인한 손실을 줄이고, 열 방출을 효율적으로 하는 새로운 구조 설계 기술이 연구되고 있습니다. 특히, 3D 적층 기술이나 MEMS(미세전자기계시스템) 기술을 활용한 초소형, 고집적 인덕터 개발 노력도 이루어지고 있습니다.
* **고주파 특성 향상:** 고유전율/고투자율 재료를 사용하거나, 권선 방식을 개선(예: 평면 코일, 리츠선 사용 등)하여 고주파에서의 임피던스 특성을 개선하고 손실을 줄이는 연구가 진행 중입니다. 또한, 박막 증착 기술을 이용한 고주파 인덕터의 성능을 5G mmWave 대역에 맞춰 최적화하는 기술도 중요합니다.
* **집적화 기술:** PMIC와 같은 전력 관리 반도체에 파워 인덕터를 직접 통합하는 기술(Integrated Inductor)은 회로의 소형화 및 성능 향상에 크게 기여할 수 있습니다. 이를 위해 반도체 공정 기술과 연계된 새로운 인덕터 제조 기술이 연구되고 있습니다.
* **시뮬레이션 및 설계 도구 발전:** 복잡한 5G 환경에서 파워 인덕터의 성능을 정확하게 예측하고 최적화하기 위한 고급 시뮬레이션 도구 및 설계 방법론의 발전 또한 중요한 역할을 합니다.

결론적으로, 5G 통신은 우리 생활과 산업 전반에 걸쳐 혁신을 가져올 것이며, 이러한 혁신의 기반에는 고성능, 고효율의 전자 부품들이 필수적으로 요구됩니다. 파워 인덕터는 이러한 핵심 부품 중 하나로서, 지속적인 기술 개발을 통해 5G 시대의 끊임없이 변화하는 요구사항을 충족시키며 우리의 미래를 더욱 풍요롭게 만들 것입니다.
※본 조사보고서 [글로벌 5G용 파워 인덕터 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL1337) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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