■ 영문 제목 : Silicon Carbide (Sic) in Semiconductor Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F47236 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 3월 ■ 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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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장을 대상으로 합니다. 또한 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장은 IT 및 통신, 항공 우주 및 방위, 공업, 에너지 및 전력, 전자, 자동차, 의료를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 전력 제품, 이산 제품), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 반도체용 탄화 규소 (Sic)에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 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
■ 지역별 및 국가별 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Norstel, Cree, Rohm, INFINEON, STMicroelectronics, TOSHIBA, Genesic Semiconductor, Fairchild Semiconductor, Microsemi, Renesas Electronics
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 반도체용 탄화 규소 (Sic)의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 규모
3 장 : 반도체용 탄화 규소 (Sic) 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
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■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Norstel, Cree, Rohm, INFINEON, STMicroelectronics, TOSHIBA, Genesic Semiconductor, Fairchild Semiconductor, Microsemi, Renesas Electronics Norstel Cree Rohm 8. 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 반도체용 탄화 규소 (Sic) 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 세그먼트, 2023년 - 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 세그먼트, 2023년 - 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 개요, 2023년 - 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출, 2019-2030 - 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량: 2019-2030 - 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 가격 - 글로벌 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 가격 - 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 미국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 캐나다 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 멕시코 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 유럽 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 독일 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 프랑스 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 영국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 이탈리아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 러시아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 아시아 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 중국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 일본 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 한국 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 동남아시아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 인도 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 남미 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 브라질 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 아르헨티나 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 판매량 시장 점유율 - 터키 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 이스라엘 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 사우디 아라비아 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 아랍에미리트 반도체용 탄화 규소 (Sic) 시장규모 - 글로벌 반도체용 탄화 규소 (Sic) 생산 능력 - 지역별 반도체용 탄화 규소 (Sic) 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 반도체용 탄화 규소 (Sic) 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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)는 실리콘(Si)의 단점을 극복하고 고성능을 구현하기 위한 차세대 반도체 소재로 주목받고 있습니다. 실리콘은 오랜 기간 반도체 산업의 근간을 이루어 왔지만, 고온, 고전압, 고주파 환경에서의 성능 한계로 인해 새로운 소재에 대한 필요성이 증대되었습니다. 탄화규소는 이러한 한계를 뛰어넘는 우수한 물성을 바탕으로 전기 자동차, 신재생 에너지, 5G 통신 등 미래 핵심 산업 분야에서 그 활용 가능성을 인정받고 있습니다. 탄화규소는 탄소(C)와 규소(Si)가 화학적으로 결합된 화합물 반도체입니다. 1893년 에드워드 구드리(Edward Goodrich)에 의해 최초로 합성된 이래, 그 독특한 전기적, 기계적, 화학적 특성으로 인해 다양한 분야에서 연구 및 활용되어 왔습니다. 특히 반도체 분야에서는 실리콘보다 훨씬 높은 항복 전압, 낮은 온도의 누설 전류, 높은 열전도율, 우수한 내열성 및 내화학성을 제공하여 기존 실리콘 기반 반도체로는 구현하기 어려웠던 고성능, 고효율의 전력 반도체 구현을 가능하게 합니다. 탄화규소의 가장 큰 특징 중 하나는 높은 밴드갭(Bandgap)입니다. 탄화규소의 밴드갭은 약 3.0 eV (4H-SiC 기준)으로, 실리콘의 1.1 eV에 비해 두 배 이상 높습니다. 이는 탄화규소가 더 높은 전압을 견딜 수 있음을 의미하며, 더 높은 온도에서도 안정적으로 작동할 수 있게 합니다. 밴드갭이 높다는 것은 전자가 자유롭게 이동하기 위한 에너지가 더 많이 필요하다는 것을 뜻하므로, 일반적으로 탄화규소는 실리콘보다 훨씬 높은 항복 전압을 견딜 수 있습니다. 이러한 특성은 고전압 스위칭 소자에 매우 중요합니다. 예를 들어, 전기 자동차의 인버터나 전력 변환 장치와 같이 높은 전압을 다루는 시스템에서는 누설 전류를 최소화하고 효율을 극대화하는 것이 필수적인데, 탄화규소는 이러한 요구 사항을 충족하는 데 탁월한 성능을 발휘합니다. 또한, 탄화규소는 실리콘에 비해 약 10배에 달하는 높은 열전도율을 자랑합니다. 이는 소자에서 발생하는 열을 효율적으로 외부로 방출할 수 있음을 의미합니다. 반도체 소자의 성능과 수명은 온도에 크게 영향을 받는데, 높은 열전도율은 소자의 과열을 방지하고 더 높은 전류 밀도를 허용하여 소자 크기를 줄이고 성능을 향상시키는 데 기여합니다. 이는 특히 고출력 애플리케이션에서 중요한 장점입니다. 내화학성 및 내방사선성 또한 탄화규소의 중요한 특징입니다. 탄화규소는 화학적으로 매우 안정적이어서 부식성이 강한 환경에서도 뛰어난 내구성을 보입니다. 또한, 방사선에 대한 저항성이 뛰어나 원자력 발전소나 우주항공 분야와 같이 극한 환경에서도 사용될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 탄화규소는 다양한 결정 구조를 가지는데, 반도체 응용에서는 주로 4H-SiC와 3C-SiC가 사용됩니다. 4H-SiC는 4층마다 주기적인 구조를 가지며, 가장 넓은 밴드갭과 높은 전자 이동도를 제공하여 전력 반도체 분야에서 가장 널리 사용되는 형태입니다. 3C-SiC는 입방정계 구조를 가지며, 다른 결정 구조에 비해 전자 이동도가 높지만 밴드갭이 상대적으로 작고 제조가 더 복잡하다는 단점이 있습니다. 이 외에도 다양한 다형체(polytypes)가 존재하지만, 현재 상용화 단계에서는 4H-SiC가 주류를 이루고 있습니다. 탄화규소의 주요 용도로는 전력 반도체가 있습니다. 고속 스위칭이 가능한 쇼트키 다이오드(Schottky Diode)와 MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) 등이 대표적입니다. 탄화규소 쇼트키 다이오드는 기존 실리콘 PN 접합 다이오드에 비해 역회복 전류(Reverse Recovery Current)가 거의 없어 스위칭 손실을 크게 줄일 수 있습니다. 이는 전력 변환 효율을 높이는 데 결정적인 역할을 합니다. 탄화규소 MOSFET은 더 높은 항복 전압과 낮은 온저항(On-resistance)을 제공하여 에너지 효율을 극대화하고 시스템의 소형화를 가능하게 합니다. 이러한 탄화규소 기반 전력 반도체는 전기 자동차의 구동 시스템, 충전기, 태양광 발전 시스템의 인버터, 풍력 발전 시스템, 산업용 전력 공급 장치 등 다양한 분야에서 기존 실리콘 반도체를 대체하며 에너지 절감과 성능 향상에 기여하고 있습니다. 특히 전기 자동차 분야에서의 탄화규소 적용은 급격히 확대되고 있습니다. 전기 자동차의 배터리 전압은 점차 높아지고 있으며, 더 높은 효율로 동력을 제어하기 위한 전력 반도체의 중요성이 커지고 있습니다. 탄화규소 MOSFET은 실리콘 MOSFET에 비해 스위칭 손실이 적어 주행 거리를 늘리고 충전 시간을 단축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 높은 온도에서도 안정적으로 작동하므로 별도의 냉각 시스템의 요구 사항을 완화하여 차량 경량화에도 기여합니다. 신재생 에너지 분야에서도 탄화규소의 역할은 매우 중요합니다. 태양광 발전 시스템에서 태양광 패널에서 생산된 직류 전력을 교류 전력으로 변환하는 인버터는 높은 효율성과 신뢰성이 요구됩니다. 탄화규소 전력 반도체는 이러한 인버터의 효율을 높여 더 많은 에너지를 회수하고, 설치 공간을 줄이는 데 기여합니다. 풍력 발전 시스템에서도 마찬가지로, 제어 시스템 및 전력 변환 장치에 탄화규소 소자가 적용되어 전반적인 시스템의 성능과 효율을 향상시킬 수 있습니다. 5G 통신 및 고주파 애플리케이션 분야에서도 탄화규소는 그 가능성을 보여주고 있습니다. 탄화규소는 높은 전자 이동도와 낮은 기생 커패시턴스(Parasitic Capacitance)를 가지고 있어 고주파에서도 낮은 손실로 신호를 처리할 수 있습니다. 이는 5G 기지국 및 스마트폰의 RF(Radio Frequency) 전력 증폭기, 밀리미터파(mmWave) 통신 모듈 등에 적용되어 더 빠르고 안정적인 통신을 가능하게 합니다. 탄화규소 반도체 기술은 다음과 같은 핵심 기술들을 포함합니다. 먼저, 고품질의 탄화규소 웨이퍼(Wafer) 제조 기술이 중요합니다. 탄화규소는 실리콘과 달리 직접 성장 방식이 까다롭고 고온, 고압 조건에서 결정 결함 없이 대면적의 웨이퍼를 생산하는 것이 어렵습니다. 고품질의 웨이퍼는 소자의 성능과 수율에 직접적인 영향을 미치므로, 결정 결함을 최소화하고 균일한 물성을 갖는 웨이퍼를 대량 생산하는 기술이 필수적입니다. 다음으로는 소자 공정 기술입니다. 탄화규소는 실리콘과는 다른 화학적, 물리적 특성을 가지므로 이에 맞는 새로운 공정 기술이 요구됩니다. 특히 절연 특성이 우수한 게이트 산화막(Gate Oxide) 형성 기술, 불순물 도입(Doping) 기술, 고온에서의 금속화(Metallization) 기술 등이 중요한 부분을 차지합니다. 이러한 공정 기술의 발전은 탄화규소 소자의 성능을 극한으로 끌어올리는 데 핵심적인 역할을 합니다. 또한, 패키징(Packaging) 기술 또한 탄화규소 소자의 성능을 제대로 발휘하기 위해 중요합니다. 탄화규소 소자는 고온, 고전압, 고전류를 다루므로 이를 견딜 수 있는 고신뢰성 패키징 기술이 필요합니다. 기존 실리콘 반도체 패키징과는 다른 열 방출 설계 및 전기적 연결 방식을 고려해야 합니다. 예를 들어, 직접 접합(Direct Bonding) 기술이나 와이어 본딩(Wire Bonding) 방식의 개선 등이 이루어지고 있습니다. 현재 탄화규소 반도체 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 관련 기술 개발 또한 활발히 진행되고 있습니다. 더 높은 항복 전압과 더 낮은 온저항을 갖는 차세대 탄화규소 소자 개발, 새로운 탄화규소 결정 구조에 대한 연구, 그리고 탄화규소와 질화갈륨(GaN)과 같은 다른 화합물 반도체와의 융합 기술 등 다양한 분야에서 연구가 이루어지고 있습니다. 또한, 탄화규소 제조 비용을 낮추고 생산성을 향상시키기 위한 노력도 지속되고 있습니다. 결론적으로, 반도체용 탄화규소는 뛰어난 전기적, 열적, 기계적 특성을 바탕으로 미래 사회의 핵심 기술인 전기 자동차, 신재생 에너지, 5G 통신 등에서 필수적인 소재로 자리매김하고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 시장 확대를 통해 탄화규소는 더욱 친환경적이고 효율적인 세상을 만드는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. |

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