■ 영문 제목 : Global Silicon Carbide (Sic) in Semiconductor Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E47236 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 산업 체인 동향 개요, IT 및 통신, 항공 우주 및 방위, 공업, 에너지 및 전력, 전자, 자동차, 의료 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 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 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 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 : 전력 제품, 이산 제품)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 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 반도체용 탄화 규소 (Sic) 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 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 반도체용 탄화 규소 (Sic)에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 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 반도체용 탄화 규소 (Sic)에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (IT 및 통신, 항공 우주 및 방위, 공업, 에너지 및 전력, 전자, 자동차, 의료)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 반도체용 탄화 규소 (Sic)과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 반도체용 탄화 규소 (Sic) 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 반도체용 탄화 규소 (Sic) 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]
반도체용 탄화 규소 (Sic) 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
– 전력 제품, 이산 제품
용도별 시장 세그먼트
– IT 및 통신, 항공 우주 및 방위, 공업, 에너지 및 전력, 전자, 자동차, 의료
주요 대상 기업
– Norstel, Cree, Rohm, INFINEON, STMicroelectronics, TOSHIBA, Genesic Semiconductor, Fairchild Semiconductor, Microsemi, Renesas Electronics
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.
– 반도체용 탄화 규소 (Sic) 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 반도체용 탄화 규소 (Sic) 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 반도체용 탄화 규소 (Sic) 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 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 산업 체인.
– 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Norstel Cree Rohm ■ 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]- 반도체용 탄화 규소 (Sic) 이미지 - 종류별 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 (2019-2030) - 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 반도체용 탄화 규소 (Sic) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 반도체용 탄화 규소 (Sic) 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 시장 점유율 - 북미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 - 유럽 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 - 아시아 태평양 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 - 남미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 - 중동 및 아프리카 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 - 세계의 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 평균 가격 - 세계의 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 평균 가격 - 북미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 유럽 반도체용 탄화 규소 (Sic) 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 반도체용 탄화 규소 (Sic) 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 반도체용 탄화 규소 (Sic) 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 반도체용 탄화 규소 (Sic) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 영국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 러시아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 반도체용 탄화 규소 (Sic) 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 반도체용 탄화 규소 (Sic) 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 반도체용 탄화 규소 (Sic) 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 반도체용 탄화 규소 (Sic) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 일본 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 한국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 인도 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 호주 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 남미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 반도체용 탄화 규소 (Sic) 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 반도체용 탄화 규소 (Sic) 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 반도체용 탄화 규소 (Sic) 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 반도체용 탄화 규소 (Sic) 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 반도체용 탄화 규소 (Sic) 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 이집트 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 소비 금액 및 성장률 - 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 성장 요인 - 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 제약 요인 - 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 제조 비용 구조 분석 - 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 제조 공정 분석 - 반도체용 탄화 규소 (Sic) 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 ## 반도체용 탄화규소(SiC)의 이해 탄화규소(SiC)는 규소(Si)와 탄소(C)가 결합한 화합물 반도체로서, 그 독특한 물리적, 전기적 특성 덕분에 차세대 고성능 반도체 소재로 각광받고 있습니다. 기존의 실리콘(Si) 반도체가 가진 한계를 극복하고, 더 높은 전력 효율, 더 빠른 스위칭 속도, 더 높은 작동 온도 등 다양한 장점을 제공하기 때문에 전기자동차, 신재생 에너지 분야를 중심으로 그 활용 범위가 빠르게 확장되고 있습니다. 탄화규소는 자연계에서는 매우 드물게 존재하지만, 인공적으로 다양한 방법으로 합성할 수 있습니다. 이러한 합성 과정에서 형성되는 결정 구조의 차이에 따라 다양한 결정형(polytype)이 존재하며, 각 결정형마다 미세하게 다른 특성을 나타냅니다. 가장 대표적으로 사용되는 결정형은 4H-SiC와 3C-SiC입니다. 4H-SiC는 높은 전자 이동도를 바탕으로 전력 반도체 분야에서 주로 사용되며, 3C-SiC는 더 넓은 밴드갭과 우수한 열전도율을 가지는 것으로 알려져 있습니다. 탄화규소 반도체의 핵심적인 특징은 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째, **넓은 밴드갭**입니다. 이는 탄화규소가 높은 전압을 견딜 수 있게 해주며, 높은 온도에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 합니다. 실리콘의 밴드갭이 약 1.1 eV인 반면, 4H-SiC의 밴드갭은 약 3.2 eV로 두 배 이상 넓습니다. 이러한 넓은 밴드갭은 반도체 소자의 항복 전압(breakdown voltage)을 높여 고전압 환경에서의 사용을 가능하게 합니다. 둘째, **높은 항복 전계 강도**입니다. 이는 같은 두께에서 더 높은 전압을 견딜 수 있음을 의미하며, 이는 곧 더 얇은 절연층으로도 높은 전압을 제어할 수 있음을 시사합니다. 결과적으로 소자의 크기를 줄이고 전력 손실을 감소시키는 데 기여합니다. 셋째, **우수한 열전도율**입니다. 탄화규소는 실리콘보다 약 3~4배 더 높은 열전도율을 가집니다. 반도체 소자가 고속으로 작동할수록 열 발생량이 증가하는데, 탄화규소는 이러한 열을 효율적으로 외부로 방출시켜 소자의 안정성과 신뢰성을 높여줍니다. 이는 고온 환경에서도 안정적인 성능을 유지하는 데 매우 중요한 요소입니다. 이러한 특성을 바탕으로 탄화규소는 다양한 반도체 소자 설계에 유리하게 적용될 수 있습니다. 특히 **고전력 스위칭 소자** 분야에서 그 진가를 발휘합니다. 예를 들어, MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)과 다이오드(Diode) 등이 있습니다. 탄화규소 MOSFET은 실리콘 MOSFET에 비해 스위칭 시 발생하는 전력 손실이 현저히 적습니다. 이는 전기 자동차의 모터 드라이브, 태양광 발전 시스템의 인버터, 고속 충전기 등 전력 변환 효율이 중요한 애플리케이션에서 에너지 절감 효과를 극대화하는 데 기여합니다. 또한, 탄화규소 다이오드는 실리콘 카바이드 쇼트키 다이오드(SiC Schottky Diode)로 불리며, 빠른 복귀 시간(fast recovery time)과 낮은 순방향 전압 강하(low forward voltage drop) 특성을 가져 전력 변환 회로의 효율을 크게 향상시킵니다. 탄화규소 반도체의 제조 공정은 실리콘 반도체에 비해 몇 가지 독특한 특징을 가집니다. 우선, 고품질의 탄화규소 웨이퍼(wafer)를 성장시키는 기술이 매우 중요합니다. 탄화규소는 높은 융점과 화학적 안정성을 가지므로, 이를 녹여 결정을 성장시키는 데 고온의 화학 기상 증착(CVD, Chemical Vapor Deposition) 방식이 주로 사용됩니다. 또한, 웨이퍼 상에 미세한 패턴을 형성하고 전기적 특성을 부여하는 공정에서도 높은 온도가 요구되는 경우가 많습니다. 특히, 식각(etching) 공정에서는 플라즈마를 이용한 건식 식각이 일반적이며, 이 과정에서 소자 특성을 최적화하기 위한 정밀한 제어가 필요합니다. 마지막으로, 금속 접합(metallization) 공정 역시 고온에서 이루어지는 경우가 많아, 각 공정 단계마다 높은 기술력과 정밀성이 요구됩니다. 탄화규소 반도체 기술은 현재 빠르게 발전하고 있으며, 관련 연구 개발 또한 활발히 진행되고 있습니다. **고품질 웨이퍼 제조 기술**은 탄화규소 반도체 산업의 근간을 이루는 핵심 기술로, 결함 밀도를 낮추고 균일성을 높이는 것이 중요합니다. 이를 위해 다양한 성장 조건과 결정 성장 방법이 연구되고 있습니다. 또한, **소자 설계 및 공정 기술**은 탄화규소의 고유한 특성을 최대한 활용하여 기존 실리콘 소자 대비 성능 우위를 확보하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 4H-SiC의 높은 전하 이동도 특성을 극대화하는 수직형 구조의 MOSFET이나, 3C-SiC의 넓은 밴드갭을 활용한 고주파 통신용 소자 등이 연구 대상입니다. 더불어, **수명 및 신뢰성 평가 기술** 또한 중요한 연구 분야입니다. 탄화규소는 높은 온도와 높은 전압에서도 작동 가능하지만, 이러한 극한 환경에서의 장기적인 안정성을 보장하기 위한 신뢰성 확보가 필수적입니다. 이를 위해 가혹한 테스트 조건에서의 성능 변화를 분석하고, 소자 열화를 예측하는 기술들이 개발되고 있습니다. 최근에는 기존의 실리콘 기판 위에 탄화규소 박막을 성장시키는 **이종 접합(heteroepitaxy) 기술**이나, **절연체 상 탄화규소(SiC-on-insulator, SiC-on-SOI)** 기술 등 새로운 접근 방식도 주목받고 있습니다. 이러한 기술들은 고품질 탄화규소 웨이퍼의 높은 가격 부담을 완화하고, 보다 다양한 소자 구조를 구현하는 데 기여할 수 있습니다. 요약하자면, 탄화규소는 넓은 밴드갭, 높은 항복 전계 강도, 우수한 열전도율이라는 탁월한 특성을 바탕으로 기존 실리콘 반도체의 한계를 극복할 수 있는 차세대 소재입니다. 이러한 장점들은 특히 고전력, 고온, 고주파 환경에서의 에너지 효율 및 성능 향상에 크게 기여하며, 전기 자동차, 신재생 에너지, 전기화학 등 미래 산업의 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 고품질 웨이퍼 제조 기술부터 첨단 소자 설계 및 공정 기술에 이르기까지, 탄화규소 반도체 기술은 지속적인 발전과 혁신을 통해 더욱 폭넓은 분야에서 그 가치를 증명해 나갈 것입니다. |
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