Volumen del mercado de Oblea de SiC Industria
Período de Estudio | 2019-2029 |
Volumen del mercado (2024) | USD 0,81 mil millones de dólares |
Volumen del mercado (2029) | USD 2,04 mil millones de dólares |
CAGR(2024 - 2029) | 20.46 % |
Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores Principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Necesita un informe que refleje la manera en la que el COVID-19 ha impactado en este mercado y su crecimiento?
Análisis del mercado de obleas de SiC
El tamaño del mercado de obleas de SiC se estima en 810 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2040 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 20,46% durante el período previsto (2024-2029)
Los semiconductores de SiC pueden soportar un voltaje diez veces mayor que los semiconductores existentes y operar a una temperatura de 400⁰C, a diferencia de los semiconductores de silicio existentes con un techo de 175 grados. También tienen un nivel de alta intensidad y pueden reducir el volumen a una décima parte de los chips de silicio
- En la industria automotriz, los nuevos vehículos eléctricos han reducido el tiempo de carga y han aumentado la autonomía y el rendimiento para satisfacer las expectativas de los clientes. Por lo tanto, las empresas automotrices requieren dispositivos electrónicos de potencia capaces de funcionar de manera efectiva y eficiente a temperaturas elevadas para ofrecer las ventajas mencionadas anteriormente a los clientes. Por lo tanto, se están desarrollando módulos de potencia utilizando tecnologías de SiC de banda prohibida amplia, debido a las ventajas de la tecnología basada en SiC, como alta conductividad térmica, pérdidas de conmutación reducidas, mayor densidad de potencia y mayor capacidad de ancho de banda.
- La electrónica de potencia desempeña un papel esencial en la infraestructura eléctrica mundial. La tecnología se utiliza en el transporte (automóviles y trenes), energías renovables (solar y eólica), industrial (motores) e informática (suministros de energía). El SiC también se utiliza para fabricar LED. La electrónica de potencia convierte o transforma corriente alterna y continua en sistemas.
- La creciente demanda de energía y el uso cada vez más extendido de recursos energéticos renovables han permitido que las microrredes desempeñen un papel fundamental en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la reducción de la energía derivada de combustibles fósiles. Sin embargo, los inversores e interruptores de estado sólido basados en silicio son demasiado voluminosos e ineficientes para ser utilizados en el sistema de microrred. Los semiconductores WBG como el SiC, gracias a su mayor voltaje de ruptura y frecuencia de conmutación, se proponen como un componente fundamental en la construcción de microrredes eficientes y confiables.
- Un tamaño de oblea más grande ofrece más matrices por unidad de área. El espacio adicional para fabricar más matrices permite a las plantas de fabricación de semiconductores y OSAT (ensamblaje y prueba de semiconductores subcontratados) fabricar, probar o ensamblar más matrices en un tiempo específico. Esto aumenta la velocidad a la que se pueden fabricar o ensamblar nuevos productos. Hasta cierto punto, el aumento del tamaño de las obleas también tiene un impacto positivo en la cadena de suministro.
- La industria de los semiconductores se ha visto afectada significativamente por varios escenarios geopolíticos, incluida la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, así como una disminución en el gasto de los consumidores dentro de la industria de la electrónica de consumo. Esto ha tenido un impacto directo en la oferta y la demanda de obleas de SiC en el mercado global. La industria de los semiconductores se ha enfrentado a varios desafíos en los últimos dos años, incluida la pandemia de COVID-19 y la falta de capacidad para satisfacer la creciente demanda.