세계의 5G용 파워 인덕터 시장예측 2025년-2031년

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

LP Information 회사가 출판한 조사자료로, 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
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LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 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. 세계의 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 보고서는 5G용 파워 인덕터의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 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 포함하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (스루홀, SMD)와 용도별 시장규모 (스마트폰, 기지국, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 세계의 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 시장
- 아시아의 5G용 파워 인덕터 시장규모 2020년-2025년
- 아시아의 5G용 파워 인덕터 시장규모 : 종류별
- 아시아의 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 지역 예측
- 아시아 지역 예측
- 유럽 지역 예측
- 중동/아프리카 지역 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 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

## 5G용 파워 인덕터의 이해

5G 통신 기술의 발전은 우리 생활 전반에 걸쳐 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. 초고속, 초저지연, 초연결이라는 5G의 핵심 특징은 스마트폰뿐만 아니라 자율주행차, 스마트 팩토리, 실감형 콘텐츠 등 다양한 분야에서 새로운 가능성을 열어주고 있습니다. 이러한 5G 구현의 이면에는 고성능의 전력 변환 및 공급 솔루션이 필수적으로 요구되며, 그 중심에 바로 파워 인덕터가 있습니다. 파워 인덕터는 전자 회로에서 전류의 흐름을 제어하고 에너지를 저장하는 핵심 부품으로, 5G 통신 기기의 성능과 효율성을 결정짓는 중요한 요소입니다.

**파워 인덕터의 기본 개념**

파워 인덕터는 기본적으로 코일 형태의 도체로 구성되어 있습니다. 이 코일에 전류가 흐르면 자기장이 형성되고, 이 자기장에 의해 에너지가 저장됩니다. 또한, 전류의 변화에 저항하는 특성을 가지는데, 이는 전류의 변화를 억제하는 역할을 합니다. 이러한 특성을 이용해 파워 인덕터는 스위칭 모드 파워 서플라이(SMPS)와 같은 전력 변환 회로에서 에너지 저장, 필터링, 노이즈 제거 등 다양한 기능을 수행합니다. 예를 들어, DC-DC 컨버터에서 스위칭 소자의 개폐에 따라 발생하는 전류의 변동을 완만하게 만들어 안정적인 출력 전압을 얻는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 고주파 노이즈를 제거하는 필터 역할을 수행하여 민감한 5G 통신 회로의 안정적인 동작을 보장합니다.

**5G 통신 환경에서의 요구 사항 변화**

5G 기술은 이전 세대 이동통신에 비해 훨씬 더 높은 주파수 대역을 사용하고, 데이터 전송 속도 역시 비약적으로 향상되었습니다. 이는 5G 통신 기기에 사용되는 파워 인덕터에도 다음과 같은 새로운 요구 사항을 부여하게 되었습니다.

첫째, **고주파 특성 강화**입니다. 5G 시스템은 수십 GHz 이상의 높은 주파수 대역에서 동작하는 경우가 많습니다. 기존의 파워 인덕터는 이러한 고주파수에서 발생하는 자체 공진 주파수(Self-Resonant Frequency, SRF)가 낮아 성능이 저하되거나 의도하지 않은 신호 왜곡을 유발할 수 있습니다. 따라서 5G용 파워 인덕터는 더 높은 SRF를 갖도록 설계되어야 하며, 이는 코어 재료의 특성, 코일의 구조 및 권선 방법 등 다양한 설계 요소의 최적화를 통해 달성됩니다.

둘째, **낮은 직렬 저항(Low DC Resistance, DCR)**입니다. 데이터 전송 속도가 빨라지면서 더 많은 전류가 회로를 통해 흐르게 됩니다. 이때 인덕터의 DCR이 높으면 전력 손실이 증가하여 발열 문제가 발생하고, 이는 기기의 효율성을 저하시킬 뿐만 아니라 안정적인 작동을 방해할 수 있습니다. 따라서 5G용 파워 인덕터는 낮은 DCR을 가지도록 설계되어야 하며, 이는 고품질의 도전율이 높은 전선 사용, 와인딩 기술의 개선 등을 통해 이루어집니다.

셋째, **높은 전류 처리 능력**입니다. 5G 통신 기기는 더 많은 데이터를 처리하기 위해 더 높은 클럭 속도로 동작하며, 이는 더 많은 전력을 소비하게 됩니다. 따라서 파워 인덕터는 이러한 증가된 전류를 안정적으로 처리할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다. 이는 포화 전류(Saturation Current)를 높이는 방향으로 설계되는데, 코어 재료의 자기 포화 특성, 코어의 크기 및 형상 등이 중요한 고려 사항입니다.

넷째, **크기 및 집적화**입니다. 스마트폰과 같은 휴대용 기기에서 공간은 매우 제한적입니다. 5G 통신 모듈은 기존보다 더 많은 기능을 포함하면서도 더 작고 얇게 설계되어야 합니다. 따라서 5G용 파워 인덕터 역시 매우 작고 얇은 형태로 집적화될 수 있어야 하며, 이는 고밀도 적층 기술, 박막 증착 기술 등 첨단 제조 공정의 발전을 통해 가능합니다.

다섯째, **낮은 자기장 방사(Low Electromagnetic Interference, EMI)**입니다. 5G 통신은 고주파 신호를 다루기 때문에 주변 전자 부품에 대한 EMI 발생 가능성이 높습니다. 파워 인덕터는 전류 변화에 따라 자기장을 발생시키는데, 이러한 자기장이 주변 회로에 간섭을 일으키면 통신 품질 저하나 오작동을 유발할 수 있습니다. 따라서 5G용 파워 인덕터는 자기장 방사를 최소화하도록 차폐(shielding) 기술을 적용하거나 자기장 상쇄 구조를 채택하는 등의 노력이 필요합니다.

**5G용 파워 인덕터의 주요 특징 및 설계 고려 사항**

앞서 언급한 5G 환경의 요구 사항을 충족시키기 위해 5G용 파워 인덕터는 다음과 같은 특징을 갖추도록 설계됩니다.

* **고성능 코어 재료**: 5G 주파수 대역에서의 손실을 최소화하기 위해 낮은 투자율 손실(low core loss)을 가지는 페라이트(ferrite)나 분말 코어(powder core) 재료가 주로 사용됩니다. 특히, 5G의 고주파 특성에 적합한 특정 조성의 페라이트나 입자 크기를 조절한 분말 코어가 적용됩니다. 이러한 코어 재료는 높은 포화 자속 밀도(high saturation magnetic flux density)를 가지면서도 고주파에서의 유전 손실 및 와전류 손실이 적어야 합니다.

* **고품질 권선**: 낮은 DCR과 고주파 특성을 동시에 만족시키기 위해 고순도 구리선이나 표면에 은 도금 등을 적용한 특수 권선이 사용될 수 있습니다. 또한, 리츠선(Litz wire)과 같이 여러 가닥의 절연된 도선을 꼬아서 사용하는 방식을 통해 표피 효과(skin effect)와 근접 효과(proximity effect)로 인한 고주파 손실을 줄여 DCR을 낮추는 효과를 얻을 수 있습니다. 와인딩 방식 또한 전류 밀집을 최소화하고 자기장 분포를 최적화하도록 정밀하게 제어됩니다.

* **소형화 및 집적화 기술**: 적층 세라믹 기술(MLCC와 유사한 방식), 박막 공정 기술, 또는 사출 성형 기술을 활용하여 매우 작고 얇은 형태의 인덕터를 구현합니다. 특히, 여러 개의 인덕터를 하나의 패키지에 집적화하는 멀티칩 모듈(MCM) 또는 시스템 인 패키지(SiP) 기술과 결합하여 전체 기기의 부품 수를 줄이고 공간 효율성을 극대화합니다.

* **차폐 설계**: EMI 방사를 최소화하기 위해 외부 차폐 코어를 사용하거나, 코일 자체를 특정 방식으로 배치하여 발생하는 자기장을 상쇄시키는 구조를 적용합니다. 코어 재료의 종류 및 형태 선택 또한 자기장 누설을 줄이는 데 영향을 미칩니다.

**5G용 파워 인덕터의 주요 종류 및 적용 분야**

5G 통신 기기의 다양한 전력 공급 요구 사항을 충족시키기 위해 여러 종류의 파워 인덕터가 활용됩니다.

* **SMD(Surface Mount Device) 타입 인덕터**: 가장 보편적으로 사용되는 형태로, 기판 위에 직접 실장되는 방식입니다. 소형화, 대량 생산 용이성 등의 장점을 가지며, 다양한 크기와 형태(칩 인덕터, 몰딩 인덕터 등)로 제공됩니다. 5G 스마트폰의 전원 관리 회로, RF 프론트엔드 모듈(FEM)의 전력 공급 등에 광범위하게 사용됩니다.

* **권선 타입 인덕터 (Wound Inductor)**: 코어에 전선을 감아 만드는 방식으로, 높은 전류 처리 능력과 낮은 DCR을 요구하는 고전력 애플리케이션에 적합합니다. 5G 기지국이나 고성능 통신 장비의 전원 회로 등에 적용될 수 있습니다.

* **적층 인덕터 (Multilayer Inductor)**: 세라믹 또는 페라이트 재료와 도체 패턴을 여러 층으로 쌓아 올려 만드는 방식으로, 매우 작은 크기와 높은 집적도를 구현할 수 있습니다. 5G 통신 모듈 내의 다양한 전원 레일이나 필터링 회로에 적용되어 공간 제약을 해결하는 데 기여합니다.

* **파우더 코어 인덕터 (Powder Core Inductor)**: 금속 분말을 압축하여 만든 코어를 사용하는 인덕터로, 높은 포화 자속 밀도를 가지며 넓은 온도 범위에서도 안정적인 특성을 유지합니다. 5G 기기의 전력 효율을 높이고 안정적인 전력 공급을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

5G용 파워 인덕터는 주로 다음과 같은 5G 통신 장비 및 기기에 적용됩니다.

* **스마트폰 및 모바일 기기**: 5G 통신 모듈, RF 프론트엔드, 전원 관리 IC(PMIC) 등 다양한 회로에 사용되어 안정적인 전력 공급 및 노이즈 필터링 기능을 수행합니다.
* **5G 기지국 및 네트워크 장비**: 고속 데이터 처리를 위한 전력 변환 및 안정화에 필수적으로 사용됩니다.
* **IoT(사물 인터넷) 기기**: 5G 연결 기능을 갖춘 다양한 IoT 센서, 카메라 등에서도 전력 효율성과 소형화를 위해 활용됩니다.
* **차량용 통신 모듈**: 자율주행차 등에서 사용되는 5G 통신 모듈의 전력 공급에도 중요한 역할을 합니다.

**관련 기술 및 발전 방향**

5G용 파워 인덕터 분야는 지속적인 기술 발전을 통해 성능 향상과 소형화를 이루어내고 있습니다.

* **신소재 개발**: 고주파 손실을 더욱 줄이고 포화 자속 밀도를 높일 수 있는 새로운 코어 재료 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 나노 결정질 재료나 복합 재료 등을 활용한 연구가 있습니다.

* **첨단 패키징 기술**: 5G 통신 모듈의 소형화, 고집적화 요구에 맞춰 인덕터를 다른 전자 부품과 함께 패키지화하는 기술이 중요해지고 있습니다. 이는 부품 간의 전기적 특성 향상과 전체 크기 감소에 기여합니다.

* **고밀도 와인딩 기술**: 와이어 굵기 및 권선 밀도를 최적화하여 인덕터의 에너지 저장 밀도를 높이고 DCR을 낮추는 기술이 중요합니다. 자동화된 정밀 와인딩 장비를 통해 이러한 기술이 구현됩니다.

* **시뮬레이션 및 설계 최적화**: 컴퓨터 시뮬레이션 도구를 활용하여 코어 재료 특성, 권선 구조, 기생 성분 등을 고려한 정밀한 설계 및 최적화가 이루어집니다. 이를 통해 개발 시간 단축 및 성능 향상을 달성할 수 있습니다.

결론적으로, 5G 통신 기술의 성공적인 구현과 확산은 고성능 파워 인덕터의 역할이 매우 중요합니다. 5G 시대의 까다로운 요구 사항을 충족시키기 위한 지속적인 기술 혁신과 발전은 5G 생태계 전반의 성능 향상과 새로운 응용 분야의 출현을 가속화할 것입니다.
보고서 이미지

※본 조사보고서 [세계의 5G용 파워 인덕터 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JL1337) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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