| ■ 영문 제목 : Global Silicon Carbide (SiC) Semiconductor Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]()  | ■ 상품코드 : GIR2407E47239 ■ 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 : IT/전자  | 
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 탄화 규소 (SiC) 반도체 산업 체인 동향 개요, 자동차, 항공 우주 및 방위, 컴퓨터, 가전 제품, 공업, 의료, 전력 부문, 태양열 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 탄화 규소 (SiC) 반도체의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 탄화 규소 (SiC) 반도체 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 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 탄화 규소 (SiC) 반도체 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 : SIC 전력 반도체, SIC 전력 반도체 장치, SIC 전력 다이오드 노드)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 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 탄화 규소 (SiC) 반도체 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 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 탄화 규소 (SiC) 반도체에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 탄화 규소 (SiC) 반도체 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 탄화 규소 (SiC) 반도체에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (자동차, 항공 우주 및 방위, 컴퓨터, 가전 제품, 공업, 의료, 전력 부문, 태양열)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 탄화 규소 (SiC) 반도체과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 탄화 규소 (SiC) 반도체 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 탄화 규소 (SiC) 반도체 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]
탄화 규소 (SiC) 반도체 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
– SIC 전력 반도체, SIC 전력 반도체 장치, SIC 전력 다이오드 노드
용도별 시장 세그먼트
– 자동차, 항공 우주 및 방위, 컴퓨터, 가전 제품, 공업, 의료, 전력 부문, 태양열
주요 대상 기업
– Cree Incorporated, Fairchild Semiconductor International Inc, Genesic Semiconductor Inc, Infineon Technologies Ag, Microchip Technology, Norstel AB, Renesas Electronics Corporation, ROHM Co Ltd, STMicroelectronics N.V, Toshiba Corporation
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.
– 탄화 규소 (SiC) 반도체 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 탄화 규소 (SiC) 반도체의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 탄화 규소 (SiC) 반도체의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 탄화 규소 (SiC) 반도체 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 탄화 규소 (SiC) 반도체 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 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 탄화 규소 (SiC) 반도체의 산업 체인.
– 탄화 규소 (SiC) 반도체 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Cree Incorporated Fairchild Semiconductor International Inc Genesic Semiconductor Inc ■ 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]- 탄화 규소 (SiC) 반도체 이미지 - 종류별 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 판매량 (2019-2030) - 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 탄화 규소 (SiC) 반도체 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 탄화 규소 (SiC) 반도체 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 탄화 규소 (SiC) 반도체 판매량 시장 점유율 - 지역별 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 시장 점유율 - 북미 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 - 유럽 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 - 아시아 태평양 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 - 남미 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 - 중동 및 아프리카 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 - 세계의 종류별 탄화 규소 (SiC) 반도체 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 탄화 규소 (SiC) 반도체 평균 가격 - 세계의 용도별 탄화 규소 (SiC) 반도체 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 탄화 규소 (SiC) 반도체 평균 가격 - 북미 탄화 규소 (SiC) 반도체 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 탄화 규소 (SiC) 반도체 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 탄화 규소 (SiC) 반도체 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 탄화 규소 (SiC) 반도체 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 유럽 탄화 규소 (SiC) 반도체 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 탄화 규소 (SiC) 반도체 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 탄화 규소 (SiC) 반도체 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 탄화 규소 (SiC) 반도체 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 영국 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 러시아 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 탄화 규소 (SiC) 반도체 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 탄화 규소 (SiC) 반도체 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 탄화 규소 (SiC) 반도체 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 탄화 규소 (SiC) 반도체 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 일본 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 한국 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 인도 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 호주 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 남미 탄화 규소 (SiC) 반도체 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 탄화 규소 (SiC) 반도체 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 탄화 규소 (SiC) 반도체 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 탄화 규소 (SiC) 반도체 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 탄화 규소 (SiC) 반도체 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 탄화 규소 (SiC) 반도체 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 탄화 규소 (SiC) 반도체 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 탄화 규소 (SiC) 반도체 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 이집트 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 탄화 규소 (SiC) 반도체 소비 금액 및 성장률 - 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장 성장 요인 - 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장 제약 요인 - 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 탄화 규소 (SiC) 반도체의 제조 비용 구조 분석 - 탄화 규소 (SiC) 반도체의 제조 공정 분석 - 탄화 규소 (SiC) 반도체 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 탄화 규소(SiC) 반도체는 규소(Si)와 탄소(C)가 결합된 화합물 반도체입니다. 이는 규소 단일 원소 반도체와는 근본적으로 다른 물성을 지니고 있어, 고온, 고전압, 고주파수 등 극한 환경에서의 사용에 유리한 특성을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 탄화 규소 반도체는 차세대 전력 반도체 분야에서 각광받고 있으며, 에너지 효율 향상 및 고성능 전자 기기 구현에 필수적인 소재로 자리매김하고 있습니다. 탄화 규소 반도체의 가장 두드러진 특징은 바로 **넓은 밴드갭(Wide Bandgap)**입니다. 밴드갭은 반도체 내에서 전자가 자유롭게 움직일 수 있는 전도대와 움직일 수 없는 가전자대 사이의 에너지 차이를 의미하는데, 탄화 규소는 규소보다 훨씬 넓은 밴드갭을 가집니다. 일반적으로 규소의 밴드갭은 약 1.1 eV인 반면, 탄화 규소는 3.2 eV에서 3.4 eV에 이릅니다. 이 넓은 밴드갭은 탄화 규소가 더 높은 온도에서도 안정적으로 작동할 수 있게 하며, 더 높은 항복 전압을 견딜 수 있도록 합니다. 이는 곧 전력 변환 과정에서 발생하는 열 손실을 줄이고, 더 높은 전압을 효율적으로 제어할 수 있음을 의미합니다. 다음으로 중요한 특징은 **높은 항복 전압(High Breakdown Voltage)**입니다. 탄화 규소는 전기장이 강해져도 절연 파괴가 일어나지 않는 능력, 즉 항복 전압이 규소보다 월등히 높습니다. 이는 동일한 전압을 처리하기 위해 규소 반도체보다 훨씬 얇은 절연층을 사용하거나, 더 얇은 칩 두께로도 높은 전압을 처리할 수 있다는 것을 의미합니다. 결과적으로 기기 크기를 줄이고, 전력 밀도를 높이는 데 기여합니다. 특히 전기 자동차의 모터 제어기, 고속 열차의 전력 변환 장치 등 높은 전압을 다루는 응용 분야에서 그 가치가 매우 큽니다. **뛰어난 열전도율(Excellent Thermal Conductivity)** 또한 탄화 규소의 장점입니다. 반도체가 고속으로 스위칭될 때 발생하는 열을 효과적으로 방출하지 못하면 성능 저하 및 수명 단축의 원인이 됩니다. 탄화 규소는 규소보다 약 3배 이상 높은 열전도율을 가지고 있어, 자체적으로 발생하는 열을 빠르게 외부로 방출할 수 있습니다. 이는 별도의 방열판 크기를 줄이거나, 별도의 방열 시스템 없이도 안정적인 작동을 가능하게 하여 시스템의 소형화 및 경량화에 크게 기여합니다. 또한, **높은 전자 이동도(High Electron Mobility)**는 탄화 규소 반도체가 고주파수에서도 효율적으로 작동할 수 있도록 하는 중요한 요인입니다. 전자 이동도는 전자가 전기장에 의해 얼마나 빠르게 이동할 수 있는지를 나타내는 지표로, 탄화 규소는 특정 결정 구조에서 규소보다 더 빠른 전자 이동도를 가집니다. 이는 반도체가 더 빠른 속도로 스위칭될 수 있음을 의미하며, 결과적으로 고주파 통신 장비나 고속 스위칭 전력 변환 장치 등에 적용될 때 시스템의 응답 속도를 향상시키고 에너지 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 우수한 특성들을 바탕으로 탄화 규소 반도체는 다양한 종류로 개발 및 상용화되고 있습니다. 대표적으로 **탄화 규소 쇼트키 다이오드(SiC Schottky Diode)**는 빠른 스위칭 속도와 낮은 순방향 전압 강하를 특징으로 하여 전력 변환 회로의 효율을 크게 향상시킵니다. 기존 규소 다이오드 대비 스위칭 손실이 현저히 줄어들어, 에너지 절감 효과가 뛰어납니다. 또한, **탄화 규소 MOSFET(SiC MOSFET)**은 고전압 및 고주파수 영역에서 낮은 온저항(On-resistance)을 구현하여 전력 손실을 최소화하는 데 탁월한 성능을 보입니다. 이는 전기 자동차 충전 시스템, 태양광 발전 시스템, 산업용 전력 변환 장치 등에서 필수적으로 사용됩니다. 탄화 규소 반도체의 용도는 매우 광범위합니다. 앞서 언급했듯이 **전기 자동차(EV)** 분야는 탄화 규소 반도체의 가장 큰 성장 동력 중 하나입니다. 전기 자동차의 구동 모터 인버터, 배터리 충전기, DC-DC 컨버터 등에 탄화 규소 소자가 적용되면 에너지 효율이 높아져 주행 거리가 늘어나고, 충전 속도를 단축할 수 있습니다. 또한, **재생 에너지** 분야에서도 태양광 발전 시스템의 인버터, 풍력 발전 시스템의 전력 변환 장치 등에 탄화 규소 반도체가 사용되어 시스템 효율을 극대화하고 에너지 손실을 줄이는 데 기여합니다. **산업 자동화** 분야에서는 고전압 전력 변환 장치, 모터 드라이브, 전원 공급 장치 등에 적용되어 에너지 절감 및 시스템 신뢰성 향상을 도모합니다. 더 나아가 **5G 통신**과 같은 고주파 응용 분야에서도 탄화 규소의 높은 전자 이동도와 열 방출 능력이 활용되어 고성능 무선 통신 장비 구현에 기여하고 있습니다. 항공 우주 및 국방 분야에서도 극한 환경에서의 높은 신뢰성이 요구되는 시스템에 탄화 규소 반도체가 적용되고 있습니다. 탄화 규소 반도체 분야의 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다. **결정 성장 기술**은 탄화 규소 웨이퍼의 품질을 결정하는 핵심 기술로, 고품질의 단결정 탄화 규소 웨이퍼를 효율적으로 생산하는 것이 중요합니다. **에피 택셜 성장 기술**은 웨이퍼 위에 원하는 물성을 가진 탄화 규소 박막을 성장시키는 기술로, 소자 성능을 좌우하는 중요한 역할을 합니다. 또한, **소자 설계 및 공정 기술**의 발전은 더 높은 전압 및 전류를 견딜 수 있는 고효율의 탄화 규소 소자를 개발하는 데 필수적입니다. 최근에는 **실리콘 카바이드 집적 회로(SiC IC)** 기술 개발도 활발히 이루어지고 있어, 기존의 개별 소자 수준을 넘어 더욱 복잡하고 고성능의 전력 관리 시스템 구현이 가능해질 것으로 기대됩니다. 결론적으로 탄화 규소 반도체는 넓은 밴드갭, 높은 항복 전압, 뛰어난 열전도율, 높은 전자 이동도와 같은 독보적인 특성을 바탕으로 미래 전력 전자 분야를 선도할 핵심 소재입니다. 전기 자동차, 재생 에너지, 산업 자동화 등 다양한 첨단 산업에서 에너지 효율을 높이고 성능을 향상시키는 데 필수적인 역할을 수행하며, 관련 기술의 지속적인 발전과 함께 그 응용 분야는 더욱 확대될 전망입니다.  | 
| ※본 조사보고서 [세계의 탄화 규소 (SiC) 반도체 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E47239) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. | 
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