세계의 반도체 시장규모 예측, 2029년

■ 영문 제목 : Global Semi-conductors Market Outlook, 2029

Bonafide Research 회사가 출판한 조사자료로, 코드는 BONA5JAK-034 입니다.■ 상품 코드 : BONA5JAK-034
■ 조사/발행회사 : Bonafide Research
■ 발행일 : 2024년 1월
■ 페이지수 : 149
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 전자/반도체
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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※본 조사 보고서는 영문 PDF 형식이며, 아래 개요 및 목차는 영어를 한국어로 자동번역한 내용입니다. 보고서의 상세한 내용은 샘플을 통해 확인해 주세요.

■ 보고서 개요

5G 네트워크의 광범위한 구현으로 인해 더 높은 데이터 처리량과 지연 시간 단축 요구 사항을 처리할 수 있는 반도체 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 외에도 전 세계적으로 효율성이 가장 높은 재생 에너지원에 대한 관심이 높아지면서 태양광 패널, 풍력 터빈, 스마트 그리드 시스템에서 반도체 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 의료 산업은 의료 영상, 웨어러블 기기 및 진단을 위한 반도체 기술에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 이러한 애플리케이션에는 정밀한 데이터 수집, 처리 및 전송을 위한 고성능, 저전력 회로가 필요합니다. 또한, 컴퓨팅을 혁신할 잠재력을 지닌 양자 컴퓨팅에 대한 연구로 인해 정교한 반도체 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 산업에서 전기화, 자율 주행, 연결성에 대한 강조가 높아지는 것도 시장에 긍정적인 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 환경 보호를 위한 하이브리드 및 전기 자동차(HEV)의 판매 증가가 시장 확대를 주도하고 있습니다. 전기 자동차(EV)에는 전력 관리 시스템, 배터리 관리 시스템, 고성능 마이크로컨트롤러와 같은 정교한 반도체 부품이 필요합니다. 그 외에도 자율주행 차량에서 센서, 레이더 시스템, 카메라, 프로세싱 유닛의 사용이 증가하면서 순식간에 탐색하고 의사결정을 내리는 데 필요한 반도체가 긍정적인 시장 상황을 조성하고 있습니다. 또한 차량 내 연결 및 엔터테인먼트 시스템에 대한 수요가 증가하면서 시장 확장을 주도하고 있습니다. 시장에 긍정적인 영향을 미치는 또 다른 주요 요인은 소비자 및 산업 부문 모두에서 전자제품과 연결에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 또한 기능이 강화된 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기의 판매 증가는 긍정적인 시장 전망을 보여주고 있습니다. 그 외에도 스마트 홈 기기와 웨어러블 건강 모니터에 사물인터넷(IoT) 기기가 통합되면서 시장 확장을 주도하고 있습니다. 또한 생산에서 자동화, 데이터 교환 및 IoT 통합을 우선시하는 인더스트리 4.0 개념의 채택이 증가하면서 반도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 반도체 기술에 대한 재생 에너지 시스템의 의존도가 높아지면서 반도체 시장이 성장하고 있습니다.
보나파이드 리서치가 발표한 연구 보고서 ‘2029년 글로벌 반도체 시장 전망’에 따르면 2023년 6703억 9000만 달러였던 시장 규모가 2029년에는 1000억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2024~29년까지 8.77%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터 센터의 확산과 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 의존도 증가는 이 부문의 전망을 밝게 하고 있습니다. 또한 기업의 디지털 전환과 인터넷에 연결된 기기의 확산으로 데이터 생성량이 증가하고 있습니다. 그 외에도 빅데이터 분석에 대한 수요가 증가함에 따라 반도체 제조업체들은 고성능 CPU, 메모리 시스템, 저장 장치를 개발하는 데 박차를 가하고 있습니다. 이러한 발전을 통해 데이터 센터는 데이터를 보다 효율적으로 처리하고 분석할 수 있으며, 조직은 데이터 기반 의사결정을 내리고 서비스를 개선하며 경쟁 우위를 확보할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다. 또한, 데이터센터는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 사용하여 운영을 개선하고 있습니다. AI 기반 알고리즘은 데이터센터 관리, 리소스 할당, 예측 유지보수 수행에 사용됩니다. 지정학적 문제는 반도체 비즈니스 환경을 정의하는 데 중요한 역할을 합니다. 미국과 중국과 같은 거대 경제권 간의 긴장은 반도체 자급자족과 R&D에 대한 전략적 투자의 필요성에 대한 논쟁을 촉발시켰습니다. 각국 정부와 업계 이해관계자들은 국내 반도체 제조를 늘리고, 해외 공급 의존도를 최소화하며, 국가 안보를 개선하기 위한 방안을 모색하고 있습니다. 혁신 측면에서는 새로운 반도체 재료와 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 7nm 및 5nm와 같은 더 작은 반도체 노드로의 전환은 더 작고 에너지 효율적인 프로세서의 개발을 가능하게 했습니다. 양자 컴퓨팅 및 뉴로모픽 컴퓨팅과 같은 새로운 기술도 장기적으로 반도체 환경을 변화시킬 수 있는 잠재력을 지닌 활발한 연구 주제입니다. 또한 자동차 산업의 반도체 부품에 대한 의존도가 높아지면서 새로운 차원의 시장이 형성되고 있습니다. 현대 자동차는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 엔터테인먼트 시스템, 전기 자동차 부품 등 다양한 반도체 기반 기술을 사용합니다. 자동차 부문의 반도체 수요 증가는 공급망에 더 큰 부담을 주면서 탄력적이고 적응력 있는 반도체 생태계의 중요성을 강조하고 있습니다.
시장 동인

– 기술 발전과 혁신: 기술 발전과 혁신의 빠른 속도는 글로벌 반도체 시장의 주요 동력입니다. 반도체 산업은 더 작고, 더 효율적이며, 더 강력한 디바이스에 대한 끊임없는 탐색으로 특징지어집니다. 칩의 트랜지스터 수가 약 2년마다 두 배로 증가한다는 무어의 법칙이 그 기준이 되어 왔습니다. 반도체 시장은 5G 통신, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술의 필요성에 따라 성장해 왔습니다. 제조업체들은 다양한 산업의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 반도체를 설계하고 개발해야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있으며, 이는 시장의 장기적인 성장에 기여하고 있습니다.

– 전자 기기에 대한 수요 증가: 전자 기기가 현대 생활의 모든 측면에 광범위하게 통합됨에 따라 전 세계적으로 반도체에 대한 수요가 끊임없이 증가하고 있습니다. 반도체는 스마트폰과 컴퓨터는 물론 스마트 가전제품과 웨어러블 기기에 전력을 공급하는 기본 부품입니다. 의료, 자동차, 제조 등 다양한 산업의 상호 연결성과 디지털화가 증가하면서 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 더욱 복잡하고 기능이 풍부한 전자 제품에 대한 소비자의 기대치가 계속 높아지면서 반도체 제품에 대한 수요는 지속적이고 견고하게 증가하고 있습니다.

시장의 도전 과제

– 공급망 중단: 공급망 중단의 지속적인 가능성은 글로벌 반도체 업계가 직면한 가장 심각한 우려 중 하나입니다. 이 문제는 최근 몇 년 동안 코로나19와 같은 사건으로 인해 더욱 두드러지게 부각되었습니다. 반도체 산업은 여러 국가에서 중요한 부품과 재료를 공급받는 정교하고 국제적으로 통합된 공급망에 기반을 두고 있습니다. 글로벌 보건 위기, 자연재해, 지정학적 긴장 또는 기타 예기치 못한 사건으로 인한 모든 교란은 심각한 제조 지연과 필수 반도체 부품 부족을 초래할 수 있습니다. 이러한 취약성으로 인해 반도체 제조업체는 보다 탄력적이고 다양한 공급망 방법을 개발해야 할 필요성이 강조되고 있습니다.

– 공급 부족과 높은 수요: 반도체 시장은 특히 전 세계적인 수요 증가로 인해 지속적인 공급 부족에 직면해 있습니다. 전자 기기의 확대, 5G 기술의 도입, 인공지능 및 IoT 애플리케이션의 사용 증가로 인해 첨단 반도체에 대한 전례 없는 수요가 발생했습니다. 하지만 반도체 제조업체들은 이러한 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘리는 데 어려움을 겪어왔습니다. 복잡한 제조 방식과 새로운 생산 시설을 개발하는 데 필요한 시간으로 인해 수요 급증에 즉각적으로 대응하기 어려웠습니다. 이러한 수요와 공급의 불균형으로 인해 반도체 자원에 대한 기업 간 경쟁이 심화되고 생산 능력에 대한 더 많은 투자가 요구되고 있습니다.

시장 동향

– 기술 발전과 반도체 노드 축소: 글로벌 반도체 시장에서 주목할 만한 트렌드 중 하나는 기술 발전, 특히 반도체 노드의 소형화를 지속적으로 추구하고 있다는 점입니다. 제조업체들이 효율성과 성능 향상을 위해 노력함에 따라 트랜지스터와 기타 반도체 부품의 크기는 지속적으로 감소하고 있습니다. 7nm 및 5nm와 같은 더 작은 노드로의 전환은 더 컴팩트할 뿐만 아니라 에너지 효율이 더 높은 프로세서의 개발을 가능하게 했습니다. 이러한 추세는 처리 능력 향상, 모바일 기기의 배터리 수명 연장, 산업 전반에서 보다 강력하고 효율적인 컴퓨팅 솔루션에 대한 일반적인 요구로 인해 주도되고 있습니다.

– 반도체에 대한 자동차 산업의 의존도 증가: 반도체 부품에 대한 자동차 산업의 의존도가 높아지는 것은 반도체 시장에 영향을 미치는 중요한 추세입니다. 최신 차량은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 엔터테인먼트 시스템, 전기 자동차 부품 등 다양한 반도체 기반 기술을 사용합니다. 자율주행 기술의 통합과 함께 전기 자동차에 대한 수요가 증가하면서 자동차 업계에서 반도체에 대한 요구사항이 증가하고 있습니다. 이로 인해 자동차 반도체 부문의 고유한 문제를 해결하기 위한 효과적인 공급망 관리와 전략적 제휴의 중요성이 강조되고 있습니다.

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 전 세계 반도체 산업에 큰 영향을 미치며 공급망을 교란하고 시장 역학을 변화시켰습니다. 공장 폐쇄, 인력난, 국제 무역 및 여행 제한이 모두 반도체 생산량 둔화에 기여했습니다. 동시에 전자제품, 원격 근무 기술, 의료 관련 기기에 대한 수요가 증가하면서 수요와 공급의 불균형이 발생했습니다. 반도체 주요 수요처인 자동차 산업은 칩 부족으로 인해 생산 지연을 경험했습니다. 그 결과, 반도체 제조업체와 고객사는 팬데믹의 불확실성을 극복하기 위해 탄력적인 공급망, 지능적인 재고 관리, 향상된 협업의 중요성을 강조하며 빠르게 변화하는 환경에 적응해야 했습니다.
시장의 장치 유형 부문에는 메모리 장치, 논리 반도체, 마이크로프로세서 유닛, 아날로그 IC, 광 반도체, 개별 반도체, 전력 반도체, 마이크로 컨트롤러 유닛, 디지털 신호 프로세서 및 반도체 센서가 포함됩니다. 이 중 메모리 소자 유형은 예측 기간 동안 글로벌 반도체 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

낸드 플래시 메모리, DRAM 등 다양한 유형의 스토리지 솔루션을 포함하는 메모리 소자 유형은 예측 기간 동안 전 세계 반도체 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 디지털 시대의 데이터 생성 및 소비의 엄청난 증가에 의해 주도되고 있습니다. 스마트폰, 클라우드 컴퓨팅, 사물 인터넷(IoT)이 부상하면서 고용량, 고성능 메모리 장치에 대한 수요는 끊임없이 증가하고 있습니다. 스트리밍 서비스 및 인공 지능 알고리즘과 같은 데이터 집약적인 애플리케이션에 대한 의존도가 높아지면서 대용량의 정보를 효율적으로 저장하고 검색하는 데 있어 메모리 장치의 중요성이 강조되고 있습니다. 반도체 부문의 중요한 원동력인 가전제품은 메모리 장치의 중요성이 부각되는 데 중요한 역할을 합니다. 스마트폰, 태블릿, 노트북 컴퓨터 및 기타 개인용 기기는 대부분 낸드 플래시 메모리를 스토리지로, DRAM을 빠른 데이터 액세스를 위해 사용합니다. 이러한 장치가 더 빠른 프로세서 속도, 더 나은 멀티태스킹 기능, 향상된 그래픽에 대한 사용자의 기대를 충족하기 위해 발전함에 따라 정교한 메모리 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 메모리 장치는 최신 기기의 사용자 경험을 정의하는 데 중요한 역할을 하므로 경쟁이 치열한 소비자 가전 시장에서 필수적인 구성 요소입니다. 클라우드 컴퓨팅의 보편화와 데이터 센터 인프라의 구축은 반도체 시장에서 메모리 장치의 지배적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 원활한 사용자 경험에 필요한 스토리지와 빠른 데이터 액세스를 제공하기 때문에 클라우드 기반 서비스에는 낸드 플래시 메모리와 DRAM이 모두 필요합니다. 빅데이터 저장, 처리, 분석을 위해 클라우드 솔루션을 도입하는 기업과 개인이 늘어나면서 고성능 메모리 장치에 대한 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 메모리 장치는 데이터센터의 백엔드 아키텍처를 지원할 뿐만 아니라 여러 네트워크에 배포된 엣지 컴퓨팅 장치의 효율성을 향상시킵니다.

애플리케이션 부문에 따라 시장은 네트워킹 및 통신, 데이터 센터/데이터 처리, 소비자 가전, 산업, 자동차, 정부, 의료, 항공우주 및 방위 등으로 나뉩니다. 그 중 네트워킹 및 통신은 전 세계적으로 반도체에 사용되는 주요 애플리케이션입니다.

현재의 디지털 시대에는 정보통신 기술이 일상생활의 모든 부분에 스며들어 있습니다. 반도체는 스마트폰, 노트북, 라우터, 스위치, 네트워크 인프라 구성 요소 등 통신 네트워크를 구동하는 장치와 시스템의 기반입니다. 반도체는 광범위한 채택으로 인해 완벽한 연결과 데이터 전송을 촉진하는 데 필수적입니다. 반도체는 네트워크 시스템의 데이터 전송 및 처리에서 중요한 역할을 합니다. 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러, 특수 통신 칩은 장치 간 데이터의 빠르고 효율적인 흐름을 가능하게 합니다. 데이터 양이 증가함에 따라 실시간 통신의 요구를 관리하고, 짧은 지연 시간을 유지하며, 현재 애플리케이션의 대역폭 요구 사항을 충족하기 위해 고성능 반도체 부품의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. Wi-Fi, 블루투스, 셀룰러 네트워크와 같은 무선 기술의 성장은 주로 반도체 장치에 의존하고 있습니다. 무선 통신을 가능하게 하기 위해 스마트폰과 태블릿과 같은 모바일 디바이스는 무선 주파수(RF) 칩, 베이스밴드 프로세서, 메모리 장치와 같은 다양한 반도체 부품을 사용합니다. 5G로의 전환과 같은 모바일 통신 표준의 성장으로 혁신적인 반도체 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고성능 반도체는 라우터, 스위치, 데이터 센터 장비와 같은 네트워킹 인프라에 사용되어 데이터 트래픽을 효율적으로 처리하고 전달합니다. 많은 인터넷 서비스와 애플리케이션의 기반이 되는 클라우드 컴퓨팅은 데이터 저장, 처리, 서버 간 통신을 위해 주로 반도체 기술에 의존하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 반도체 시장을 주도할 것으로 예상되며, 예상 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역은 대규모 고객 기반, 가처분 소득 증가, 산업 처리 및 가전제품에 대한 수요 증가, 도시화 및 급속한 산업화 등으로 특징지어집니다. 이러한 모든 이유가 반도체 사용량 증가에 기여했습니다. 또한 중국, 대만, 한국 등 전자 산업이 발달한 국가에서도 반도체 사용량이 증가하고 있습니다. 다양한 소비자 가전제품의 사용이 증가하면서 이 지역의 시장 확대에 큰 도움이 되었습니다. 또한, IoT 기기, AI, VR의 도입 증가는 향후 시장 성장을 견인할 핵심 요소입니다. TSMC(대만 반도체 제조 회사)와 같은 주요 반도체 대기업이 있는 대만은 전 세계 반도체 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. TSMC는 최첨단 제조 공정으로 유명한 세계 최대의 독립 반도체 파운드리 업체입니다. 대만의 반도체 생산 역량과 혁신적인 공정 기술 개발의 리더십은 이 지역의 지배력을 공고히 하는 데 도움이 됩니다. 중국은 글로벌 반도체 시장에서 중요한 플레이어로 부상했습니다. 중국 정부는 국내 팹 개발과 인재 유치 등 경쟁력 있는 반도체 산업을 육성하기 위해 상당한 투자를 해왔습니다. 몇 가지 문제도 있지만, 중국의 반도체 생태계 확장은 아시아 태평양 지역의 전반적인 지배적 위치에 크게 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 세계 최대 규모의 가전 및 기술 기업들이 자리 잡고 있습니다. 스마트폰, 노트북 및 기타 전자 기기를 포함한 이들 기업의 막대한 반도체 수요는 이 지역의 우위에 기여하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 대규모 기술 시장의 존재는 반도체 장치에 대한 꾸준하고 중요한 시장을 제공합니다.
글로벌 반도체 시장은 혁신, 기술 개선, 시장 확장을 주도하는 주요 업계 플레이어들로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. 인텔, 삼성전자, 대만 반도체 제조 회사(TSMC)와 같은 선도적인 반도체 제조업체는 혁신적인 반도체 부품 개발에 상당한 생산 능력과 전문성을 활용하여 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 또한 퀄컴, 엔비디아, AMD는 모바일 프로세서, 그래픽 처리 장치(GPU) 및 기타 특수 장치와 같은 특정 카테고리에서 주요 플레이어입니다. 또한 R&D 노력을 강화하고 변화하는 시장 수요를 충족하기 위해 전략적 제휴를 맺는 기업들과의 협업과 파트너십도 활발하게 이루어지고 있습니다. 5G, 인공 지능, 사물인터넷과 같은 새로운 기술의 등장으로 시장이 계속 진화함에 따라 경쟁이 치열해지면서 기업들은 역동적이고 빠르게 진화하는 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 인재, 연구, 첨단 제조 공정에 투자하고 있습니다.
– 인도 정부는 최근 반도체 제조 역량을 강화하겠다고 발표했습니다. 또한 정부는 76,000억 루피를 들여 국내 반도체 생산을 촉진하기 위한 ‘세미콘’ 프로그램을 시작했습니다.
– 미국 정부의 칩스 법 2022에는 칩 제조에 520억 달러가 포함되어 있으며, 이 법은 반도체 제조 회사에 대한 인센티브와 세금 공제 혜택도 제공합니다. 이 법에 따른 요소는 미국 반도체 시장을 강화하여 반도체 칩의 생산 및 제조를 지원하도록 되어 있습니다.
– 반도체 산업 협회에 따르면 미국은 2022년에 611억 달러의 반도체를 수출할 것으로 예상됩니다.
– 가장 유명한 반도체 칩 제조업체 중 하나인 인텔은 2023년 1월 오하이오에 위치한 두 개의 새로운 반도체 칩 공장에 200억 달러를 투자했다고 발표했습니다.
– 2022년에 중국은 칩 설계 및 생산을 위해 총 433개의 새로운 회사를 설립했습니다. 중국 반도체 기업의 총 매출은 5730억 달러로 증가했습니다.
– 2023년 3월, 미국은 멕시코에 1억 2,500만 달러 상당의 반도체 장치를 수출했습니다.
– 캐나다 정부는 자국 반도체 생산 산업에 1억 8,194만 달러를 지출할 계획입니다.
이 보고서에서 고려한 사항
– 역사적인 연도: 2018
– 기준 연도 2023
– 예상 연도 2024
– 예상 연도 2029

이 보고서에서 다루는 측면
– 반도체 시장 전망과 세그먼트별 가치 및 예측
– 다양한 동인과 과제
– 지속적인 트렌드 및 개발
– 상위 프로파일링 기업
– 전략적 권장 사항

디바이스 유형별
– 메모리 장치
– 논리 반도체
– 마이크로프로세서 유닛
– 아날로그 IC
– 연산 반도체
– 디스크리트 반도체
– 전력 반도체
– 마이크로 컨트롤러 유닛
– 디지털 신호 프로세서
– 반도체 센서

애플리케이션별
– 네트워킹 및 통신
– 데이터 센터/데이터 처리
– 소비자 가전
– 산업
– 자동차
– 정부
– 헬스케어
– 항공우주 및 방위
– 기타

보고서의 접근 방식:
이 보고서는 1차 및 2차 연구의 결합된 접근 방식으로 구성됩니다. 처음에는 시장을 이해하고 시장에 존재하는 기업을 나열하기 위해 2차 조사를 사용했습니다. 2차 조사는 보도 자료, 기업의 연례 보고서, 정부에서 생성한 보고서 및 데이터베이스와 같은 타사 자료로 구성됩니다. 2차 출처에서 데이터를 수집한 후, 주요 업체들과 시장 운영 방식에 대한 전화 인터뷰를 진행한 다음 해당 시장의 딜러 및 유통업체와 전화 통화를 하는 방식으로 1차 조사를 진행했습니다. 이후 지역, 계층, 연령대, 성별에 따라 소비자를 세분화하여 1차 전화를 걸기 시작했습니다. 1차 데이터를 확보하고 나면 2차 소스에서 얻은 세부 정보를 검증할 수 있습니다.

대상 고객
이 보고서는 반도체 산업과 관련된 업계 컨설턴트, 제조업체, 공급업체, 협회 및 단체, 정부 기관 및 기타 이해관계자가 시장 중심 전략을 조정하는 데 유용할 수 있습니다. 또한 마케팅 및 프레젠테이션 외에도 업계에 대한 경쟁 지식을 향상시킬 수 있습니다.
***참고: 주문 확인 후 보고서가 배송되기까지 48시간(영업일 기준 2일)이 소요됩니다.

조사 자료 이미지

■ 보고서 목차

목차
1. 경영진 요약
2. 시장 역학
2.1. 시장 동인 및 기회
2.2. 시장 제약 및 도전 과제
2.3. 시장 동향
2.4. 코로나19 영향
2.5. 공급망 분석
2.6. 정책 및 규제 프레임워크
2.7. 업계 전문가 견해
3. 연구 방법론
3.1. 보조 연구
3.2. 1차 데이터 수집
3.3. 시장 형성 및 검증
3.4. 보고서 작성, 품질 점검 및 전달
4. 시장 구조
4.1. 시장 배려
4.2. 가정
4.3. 제한 사항
4.4. 약어
4.5. 출처
4.6. 정의
5. 경제/인구 통계 스냅샷
6. 글로벌 반도체 시장 전망
6.1. 가치별 시장 규모
6.2. 지역별 시장 점유율
6.3. 지역별 시장 규모 및 예측
6.4. 디바이스 유형별 시장 규모 및 전망
6.5. 애플리케이션별 시장 규모 및 예측
7. 북미 반도체 시장 전망
7.1. 가치별 시장 규모
7.2. 국가별 시장 점유율
7.3. 디바이스 유형별 시장 규모 및 전망
7.4. 애플리케이션별 시장 규모 및 전망
7.5. 미국 반도체 시장 전망
7.5.1. 가치 별 시장 규모
7.5.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
8. 유럽 반도체 시장 전망
8.1. 가치별 시장 규모
8.2. 국가별 시장 점유율
8.3. 디바이스 유형별 시장 규모 및 전망
8.4. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
8.5. 독일 반도체 시장 전망
8.5.1. 가치 별 시장 규모
8.5.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
8.6. 영국 반도체 시장 전망
8.6.1. 가치 별 시장 규모
8.6.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
8.7. 프랑스 반도체 시장 전망
8.7.1. 가치 별 시장 규모
8.7.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
8.8. 이탈리아 반도체 시장 전망
8.8.1. 가치 별 시장 규모
8.8.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
8.9. 스페인 반도체 시장 전망
8.9.1. 가치 별 시장 규모
8.9.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
8.10. 러시아 반도체 시장 전망
8.10.1. 가치 별 시장 규모
8.10.2. 애플리케이션별 시장 규모 및 전망
9. 아시아 태평양 반도체 시장 전망
9.1. 가치별 시장 규모
9.2. 국가별 시장 점유율
9.3. 디바이스 유형별 시장 규모 및 전망
9.4. 애플리케이션별 시장 규모 및 전망
9.5. 중국 반도체 시장 전망
9.5.1. 가치 별 시장 규모
9.5.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 전망
9.6. 일본 반도체 시장 전망
9.6.1. 가치 별 시장 규모
9.6.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 전망
9.7. 인도 반도체 시장 전망
9.7.1. 가치 별 시장 규모
9.7.2. 애플리케이션 별 시장 규모 및 예측
9.8. 한국 반도체 시장 전망
9.8.1. 가치별 시장 규모
9.8.2. 애플리케이션별 시장 규모 및 전망
9.9. 대만 반도체 시장 전망
9.9.1. 가치 별 시장 규모
9.9.2. 애플리케이션별 시장 규모 및 전망
10. 경쟁 환경
10.1. 경쟁 대시 보드
10.2. 주요 업체들이 채택한 비즈니스 전략
10.3. 주요 플레이어 시장 점유율 통찰력 및 분석, 2022 년
10.4. 주요 플레이어 시장 포지셔닝 매트릭스
10.5. 포터의 다섯 가지 힘
10.6. 회사 프로필
10.6.1. 인텔 코퍼레이션
10.6.1.1. 회사 스냅샷
10.6.1.2. 회사 개요
10.6.1.3. 재무 하이라이트
10.6.1.4. 지리적 인사이트
10.6.1.5. 사업 부문 및 성과
10.6.1.6. 제품 포트폴리오
10.6.1.7. 주요 경영진
10.6.1.8. 전략적 움직임 및 개발
10.6.2. 마이크론 테크놀로지, Inc.
10.6.3. 엔비디아 주식회사
10.6.4. 퀄컴 통합
10.6.5. SK 하이닉스 Inc
10.6.6. Samsung Electronics Co. Ltd
10.6.7. 미디어텍 주식회사
10.6.8. 브로드컴 Inc.
10.6.9. NXP 반도체 N.V.
10.6.10. ST마이크로일렉트로닉스 N.V
10.6.11. 대만 반도체
10.6.12. 마벨 테크놀로지, Inc.
10.6.13. 어플라이드 머티리얼즈, Inc.
10.6.14. 고급 마이크로 장치, Inc.
10.6.15. 도시바 주식회사
10.6.16. 인피니언 테크놀로지스 AG
10.6.17. 아날로그 디바이스 Inc
10.6.18. 르네사스 전자 주식회사
10.6.19. 텍사스 인스트루먼트 통합
10.6.20. 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 코퍼레이션
11. 전략적 권장 사항
12. 부록
12.1. 자주 묻는 질문
12.2. 참고 사항
12.3. 관련 보고서
13. 면책 조항

그림 목록
그림 1: 지역별 글로벌 반도체 시장 규모(2023년 및 2029년, 미화 10억 달러)
그림 2: 2029년 지역별 시장 매력도 지수
그림 3: 2029년 세그먼트별 시장 매력도 지수
그림 4: 가치별 글로벌 반도체 시장 규모 (2018년, 2023년 및 2029년) (미화 10억 달러)
그림 5: 지역별 글로벌 반도체 시장 점유율 (2023년)
그림 6 : 북미 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 10 억 달러)
그림 7: 북미 반도체 국가별 시장 점유율 (2023년)
그림 8: 미국 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 억 달러 기준)
그림 9 : 가치 별 유럽 반도체 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 10 억 달러)
그림 10: 국가별 유럽 반도체 시장 점유율 (2023년)
그림 11: 독일 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023, 2029F) (미화 억 달러 기준)
그림 12 : 영국 반도체 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) 가치 별 (USD Billion) (단위 : 억 달러)
그림 13: 프랑스 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023, 2029F) (미화 억 달러)
그림 14: 이탈리아 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 Billion 달러)
그림 15: 스페인 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 Billion 달러)
그림 16 : 러시아 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (USD Billion) (단위 : 억 달러)
그림 17 : 아시아 태평양 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (USD Billion) (단위 : 억 달러)
그림 18: 국가별 아시아 태평양 반도체 시장 점유율 (2023년)
그림 19: 중국 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 10억 달러 기준)
그림 20 : 가치 별 일본 반도체 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (USD Billion) (단위 : 억 달러)
그림 21 : 인도 반도체 시장 규모별 가치 (2018, 2023 및 2029F) (미화 10 억 달러)
그림 22: 한국 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 Billion) (단위: 달러)
그림 23: 대만 반도체 시장 가치별 시장 규모 (2018, 2023 및 2029F) (미화 억 달러) (그림 23)
그림 24: 상위 5개 업체 경쟁 대시보드, 2023년
그림 25: 주요 업체들의 시장 점유율 인사이트, 2023년
그림 26: 글로벌 반도체 시장의 포터의 다섯 가지 힘

표 목록
표 1 : 세분화 별 글로벌 반도체 시장 스냅 샷 (2023 년 및 2029 년) (미화 10 억 달러)
표 2: 반도체 시장에 영향을 미치는 요인, 2023년
표 3: 상위 10개 카운티 경제 개요, 2022년
표 4: 기타 주요 국가의 2022년 경제 스냅샷
표 5: 외화를 미국 달러로 변환하는 평균 환율
표 6: 지역별 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망(2018~2029F)(미화 10억 달러 기준)
표 7: 디바이스 유형별 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망 (2018~2029F) (미화 10억 달러)
표 8: 애플리케이션별 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망 (2018-2029F) (미화 Billion 달러)
표 9: 북미 반도체 시장 규모 및 전망, 디바이스 유형별 전망 (2018-2029F) (미화 10억 달러)
표 10: 북미 반도체 시장 규모 및 전망, 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10억 달러)
표 11: 미국 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10억 달러) (표 12: 유럽 반도체 시장 규모 및 전망 (2018-2029F) (미화 10억 달러))
표 12: 유럽 반도체 시장 규모 및 예측, 소자 유형별 전망 (2018-2029F) (미화 10억 달러)
표 13: 유럽 반도체 시장 규모 및 전망, 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10억 달러)
표 14: 독일 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10억 달러)
표 15 : 영국 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (USD Billion) (그림 15)
표 16 : 프랑스 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10 억 달러) (백만 달러)
표 17 : 이탈리아 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10 억 달러)
표 18 : 스페인 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (USD Billion) (표 18)
표 19 : 러시아 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10 억 달러) (백만 달러)
표 20 : 아시아 태평양 반도체 시장 규모 및 예측, 기기 유형별 (2018 ~ 2029F) (USD Billion) (단위 : 억 달러)
표 21: 아시아태평양 반도체 시장 규모 및 전망, 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10억달러)
표 22 : 중국 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018 ~ 2029F) (미화 10 억 달러)
표 23 : 일본 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 10 억 달러)
표 24 : 인도 반도체 시장 규모 및 애플리케이션 별 예측 (2018 ~ 2029F) (미화 10 억 달러)
표 25: 한국 반도체 시장 규모 및 애플리케이션 별 전망 (2018 ~ 2029F) (미화 10 억 달러)
표 26: 대만 반도체 시장 규모 및 애플리케이션별 전망 (2018-2029F) (미화 기준) (백만 달러)

The broad implementation of 5G networks is driving up demand for semiconductor components that can handle higher data throughput and reduced latency requirements. Aside from that, the growing global emphasis on renewable energy sources with the highest efficiency is boosting demand for semiconductor solutions in solar panels, wind turbines, and smart grid systems. Furthermore, the healthcare industry is increasingly reliant on semiconductor technology for medical imaging, wearable devices, and diagnostics. These applications necessitate high-performance, low-power circuits for precise data gathering, processing, and transmission. Furthermore, the research on quantum computing, which has the potential to transform computation, is increasing the demand for sophisticated semiconductor technologies. The automotive industry's increased emphasis on electrification, autonomous driving, and connectivity is one of the primary factors positively influencing the market. Furthermore, increased sales of hybrid and electric vehicles (HEVs) to boost environmental health are driving market expansion. Electric vehicles (EVs) require sophisticated semiconductor components such as power management systems, battery management systems, and high-performance microcontrollers. Aside from that, the growing usage of sensors, radar systems, cameras, and processing units in self-driving vehicles to navigate and make split-second decisions is creating a positive market picture. Furthermore, increasing demand for in-vehicle connections and entertainment systems is driving market expansion. Another key factor positively influencing the market is the growing need for electronics and connections in both the consumer and industrial sectors. Furthermore, increased sales of smartphones, tablets, and wearable gadgets with enhanced functionality are indicating a positive market outlook. Aside from that, the integration of Internet of Things (IoT) devices into smart home gadgets and wearable health monitors is driving market expansion. Furthermore, the growing adoption of Industry 4.0 concepts, which prioritize automation, data interchange, and IoT integration in production, is driving up demand for semiconductors. Furthermore, the growing dependency of renewable energy systems on semiconductor technology is propelling the market.

According to the research report, “Global Semiconductor Market Outlook, 2029” published by Bonafide Research, the market is anticipated to cross USD 1000 Billion by 2029, increasing from USD 670.39 Billion in 2023. The market is expected to grow with 8.77% CAGR by 2024-29. The proliferation of data centers and the growing reliance on cloud computing services are providing a bright outlook for the sector. Furthermore, the digital transformation of enterprises and the proliferation of internet-connected gadgets are increasing data generation. Aside from that, the growing demand for big data analytics is driving semiconductor makers to create high-performance CPUs, memory systems, and storage devices. These developments allow data centers to process and analyze data more efficiently, giving organizations the flexibility to make data-driven decisions, improve services, and gain a competitive advantage. Furthermore, data centers are using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) to improve their operations. AI-powered algorithms are used to manage data centers, allocate resources, and perform predictive maintenance. Geopolitical concerns play an important role in defining the semiconductor business landscape. Tensions between large economies, such as the United States and China, have sparked debate over semiconductor self-sufficiency and the need for strategic investments in R&D. Governments and industry stakeholders are looking for measures to increase local semiconductor manufacture, minimize dependency on foreign supplies, and improve national security. In terms of innovation, there has been a strong emphasis on developing new semiconductor materials and technologies. The move to smaller semiconductor nodes, such as 7nm and 5nm, has allowed for the development of more compact and energy-efficient processors. Emerging technologies such as quantum computing and neuromorphic computing are also active research topics with the potential to transform the semiconductor landscape in the long term. Furthermore, the car industry's growing reliance on semiconductor components has created a new dimension in the market. Modern vehicles use a variety of semiconductor-based technologies, such as advanced driver assistance systems (ADAS), entertainment systems, and electric vehicle components. The automotive sector's increased demand for semiconductors has put further strain on supply chains, emphasizing the importance of a resilient and adaptive semiconductor ecosystem.
Market Drivers

• Technological advancements and innovation: The rapid rate of technical improvement and innovation is a major driver of the global semiconductor market. The semiconductor industry is distinguished by an ongoing search for smaller, more efficient, and more powerful devices. Moore's Law, which states that the number of transistors on a chip doubles approximately every two years, has served as a guiding concept. The semiconductor market has grown in response to the need for cutting-edge technologies like 5G communication, artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT). Manufacturers are constantly under pressure to design and create semiconductors that can meet the changing needs of diverse industries, adding to the market's long-term growth.

• Rising demand for electronic devices: The widespread integration of electronic devices into all aspects of modern life has resulted in an insatiable global demand for semiconductors. Semiconductors are the basic components that power smartphones and computers, as well as smart appliances and wearable devices. The growing interconnectedness and digitization of different industries, including healthcare, automotive, and manufacturing, adds to the demand. Consumer expectations for more complex and feature-rich electronic products continue to climb, resulting in constant and solid demand for semiconductor products.

Market Challenges

• Supply chain disruptions: The ongoing possibility of supply chain disruptions is one of the most serious concerns confronting the global semiconductor sector. This issue has risen to prominence in recent years, exacerbated by incidents such as the COVID-19 epidemic. The semiconductor industry is built on sophisticated, internationally integrated supply chains that source crucial components and materials from many countries. Any disturbance, whether caused by a global health crisis, natural disasters, geopolitical tensions, or other unforeseen occurrences, can result in severe delays in manufacturing and essential semiconductor component shortages. This vulnerability has highlighted the need for semiconductor manufacturers to develop more resilient and diverse supply chain methods.

• Shortages and high demand: The semiconductor market has faced continuous shortages, particularly in light of rising worldwide demand. The expansion of electronic gadgets, the introduction of 5G technology, and the growing use of artificial intelligence and IoT applications have all contributed to an unprecedented demand for advanced semiconductors. However, semiconductor makers have had problems increasing production to satisfy this demand. The complex manufacturing methods and time necessary to develop new production facilities make it difficult for the sector to respond promptly to demand spikes. This supply-demand imbalance has resulted in growing competition among businesses for semiconductor resources, as well as calls for more investment in production capacity.

Market Trends

• Technological advancements and shrinking semiconductor nodes: One notable trend in the global semiconductor market is the continual pursuit of technological advances, particularly smaller semiconductor nodes. As manufacturers strive for increased efficiency and performance, the size of transistors and other semiconductor components has consistently decreased. The transition to smaller nodes, such as 7nm and 5nm, has enabled the development of processors that are not only more compact but also more energy-efficient. This trend is being driven by the need for increased processing power, longer battery life in mobile devices, and a general desire for more powerful and efficient computing solutions across industries.

• Automotive industry's growing reliance on semiconductors: The automotive industry's growing reliance on semiconductor components is a significant trend affecting the semiconductor market. Modern vehicles use a wide range of semiconductor-based technologies, including advanced driver assistance systems (ADAS), entertainment systems, and electric vehicle components. The increased demand for electric vehicles, combined with the integration of self-driving technologies, has resulted in an increase in semiconductor requirements from the automotive industry. This has highlighted the importance of effective supply chain management and strategic alliances in addressing the unique problems of the automotive semiconductor sector.

Covid-19 Impacts

The COVID-19 pandemic had a significant influence on the worldwide semiconductor industry, disrupting the supply chain and changing market dynamics. Factory closures, workforce difficulties, and international trade and travel restrictions all contributed to a slowdown in semiconductor output. Simultaneously, increased demand for electronics, remote work technology, and healthcare-related gadgets caused a supply-demand imbalance. The automotive industry, a key consumer of semiconductors, experienced manufacturing delays as a result of chip shortages. As a result, semiconductor makers and their clients had to adjust to a fast shifting landscape, emphasizing the importance of resilient supply chains, intelligent inventory management, and improved collaboration in navigating the pandemic's uncertainties.
The device type segment of the market includes memory device, logic semiconductors, microprocessor unit, analog IC, opto semiconductor, discrete semiconductor, power semiconductor, micro controller unit, digital signal processors and semiconductor sensors. Among them memory device type is expected to lead the global semiconductor market during the forecast period.

The memory device type, which includes various types of storage solutions such as NAND flash memory and DRAM, is expected to dominate the worldwide semiconductor market throughout the projection period. This dominance is being driven by the enormous increase in data creation and consumption in the digital age. With the rise of smartphones, cloud computing, and the Internet of Things (IoT), there is a never-ending demand for high-capacity, high-performance memory devices. The growing reliance on data-intensive applications, such as streaming services and artificial intelligence algorithms, highlights the importance of memory devices in efficiently storing and retrieving large volumes of information. Consumer electronics, a crucial driver of the semiconductor sector, plays an important role in memory devices' rise to prominence. Smartphones, tablets, laptop computers, and other personal devices rely largely on NAND flash memory for storage and DRAM for rapid data access. As these devices evolve to satisfy user expectations for faster processor speeds, better multitasking capabilities, and improved graphics, the demand for sophisticated memory solutions grows. Memory devices play an important role in defining the user experience in modern gadgets, making them essential components in the highly competitive consumer electronics market. The increasing ubiquity of cloud computing and the construction of data center infrastructure reinforce memory devices dominant position in the semiconductor market. Both NAND flash memory and DRAM are required for cloud-based services because they provide the storage and quick data access needed for smooth user experiences. As more businesses and individuals adopt cloud solutions for big data storage, processing, and analysis, demand for high-performance memory devices is expected to skyrocket. Memory devices not only serve the backend architecture of data centers, but they also improve the efficiency of edge computing devices deployed across several networks.

Based on application segment market is divided into networking & communications, data centre/ data processing, consumer electronics, industrial, automotive, government, healthcare, aerospace and defense and others. Among them networking and communication is major application for semiconductor globally.

In the present digital age, information and communication technology pervade all parts of daily life. Semiconductors are the foundation for the devices and systems that power communication networks, including smartphones, laptops, routers, switches, and network infrastructure components. Semiconductors are essential for facilitating flawless connections and data transmission due to their widespread adoption. Semiconductors play a critical role in data transmission and processing in network systems. Microprocessors, microcontrollers, and specialized communication chips enable the rapid and efficient flow of data between devices. As data volumes grow, high-performance semiconductor components become increasingly important for managing the needs of real-time communication, maintaining low latency, and meeting the bandwidth requirements of current applications. The growth of wireless technologies, such as Wi-Fi, Bluetooth, and cellular networks, is primarily dependent on semiconductor devices. To enable wireless communication, mobile devices like smartphones and tablets use a range of semiconductor components, such as radio frequency (RF) chips, baseband processors, and memory devices. The growth of mobile communication standards, such as the transition to 5G, increases demand for innovative semiconductor technologies. High-performance semiconductors are used in networking infrastructure, such as routers, switches, and data center equipment, to efficiently handle and direct data traffic. Cloud computing, the foundation of many internet services and applications, is primarily reliant on semiconductor technology for data storage, processing, and communication between servers.
The Asia Pacific region is expected to lead the global semiconductor market and is predicted to grow at fastest rate as well during the anticipated time frame.

Asia Pacific is distinguished by a large customer base, rising disposable income, increased demand for industrial processing and consumer electronics, growing urbanization, and rapid industrialization. All of these reasons have contributed to increased semiconductor usage. Furthermore, countries with strong electronics industries include China, Taiwan, and South Korea. The rising use of a diverse variety of consumer electronics has greatly aided market expansion in this region. Furthermore, increased adoption of IoT devices, AI, and VR are key factors driving market growth in the coming years. Taiwan, home to major semiconductor giants like TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), is an important player in the worldwide semiconductor market. TSMC is the world's biggest independent semiconductor foundry, renowned for its cutting-edge manufacturing procedures. Taiwan's competence in semiconductor production, as well as its leadership in the development of innovative process technologies, helps to solidify the region's dominance. China has emerged as a significant player in the global semiconductor market. The Chinese government has made significant investments to promote a competitive semiconductor industry, including domestic fab development and talent attraction measures. While encountering some problems, China's expanding semiconductor ecosystem contributes greatly to the Asia-Pacific region's overall dominant position. Asia-Pacific is home to some of the world's largest consumer electronics and technology companies. The massive demand for semiconductors from these businesses, which include smartphones, laptops, and other electronic devices, contributes to the region's supremacy. The presence of large technology markets, such as China, Japan, and South Korea, provides a steady and significant market for semiconductor devices.
The global semiconductor market is extremely competitive, with significant industry players driving innovation, technological improvements, and market expansion. Leading semiconductor manufacturers, like Intel Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), play important roles by using their considerable production capabilities and expertise in developing innovative semiconductor components. Furthermore, Qualcomm, NVIDIA, and AMD are major players in specific categories, such as mobile processors, graphics processing units (GPUs), and other specialized devices. The business also sees collaboration and partnerships, with companies forging strategic alliances to boost R&D efforts and meet changing market demands. As the market continues to evolve with the rise of upcoming technologies such as 5G, artificial intelligence, and the Internet of Things, competition intensifies, prompting companies to invest in talent, research, and cutting-edge manufacturing processes to maintain a competitive edge in this dynamic and rapidly evolving landscape.
• The Indian government has recently announced to boost its manufacturing capacity for semiconductors. The government has also launched a program ‘Semicon’ to promote the production of semiconductors in the country with an outlay of Rs.76,000 crore.
• The CHIPS Act 2022 by the United States government includes $52 billion for chip manufacturing, the act also offers incentives and tax credit for semiconductor manufacturing companies. The element under this act is supposed to support the production and manufacturing of semiconductor chips by strengthening the nation’s semiconductor market.
• According to the Semiconductor Industry Association, the United States exported $61.1 billion in semiconductors in 2022.
• Intel, one of the most prominent manufacturers of semiconductor chips stated in January 2023 that it has invested $20 billion in two new semiconductor chips factories in Ohio.
• In 2022, China established total 433 new companies for chip design and production. The total sales of Chinese semiconductor companies increased to $573 billion.
• In March 2023, the United States exported semiconductor devices to Mexico worth 125 million.
• The Canadian government has planned to spend $181.94 million on the country’s domestic semiconductor production industry.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029

Aspects covered in this report
• Semiconductor market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Device type
• Memory Device
• Logic Semiconductors
• Microprocessor Unit
• Analog IC
• Op to Semiconductor
• Discrete Semiconductor
• Power Semiconductor
• Micro Controller Unit
• Digital Signal Processors
• Semiconductor Sensors

By Application
• Networking & Communications
• Data Centre/ Data Processing
• Consumer Electronics
• Industrial
• Automotive
• Government
• Healthcare
• Aerospace and Defence
• Others

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Semiconductor industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.
※본 조사보고서 [세계의 반도체 시장규모 예측, 2029년] (코드 : BONA5JAK-034) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 반도체 시장규모 예측, 2029년] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

※당 사이트에 없는 자료도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!