세계의 결합 인덕터 시장
Coupled Inductors
상품코드 : 1795813
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 582 Pages
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한글목차

결합 인덕터 세계 시장은 2030년까지 4억 4,750만 달러에 달할 전망

2024년에 4억 2,810만 달러로 추정되는 결합 인덕터 세계 시장은 2030년에는 4억 4,750만 달러에 달하고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 0.7%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 적층 인덕터는 CAGR 0.7%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 2억 1,120만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 권선 인덕터 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 0.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 1억 1,660만 달러, 중국은 CAGR 1.5%로 성장 예측

미국의 결합 인덕터 시장은 2024년에 1억 1,660만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 7,880만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 1.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 0.2%와 0.6%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 0.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 결합 인덕터 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

현대 파워 일렉트로닉스에서 결합 인덕터가 점점 더 중요해지는 이유는 무엇일까?

결합 인덕터는 에너지 효율 향상, 전자기 간섭 감소, 고성능 시스템에서 회로 소형화 최적화 등의 기능으로 인해 전력 전자 애플리케이션에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 전자기기의 밀도가 높아지고 공간 제약이 커짐에 따라, 엔지니어들은 시스템 기능을 유지하거나 향상시키면서 부품 수와 실장 면적을 최소화해야 하는 과제를 안고 있습니다. 결합 인덕터는 하나의 자기 코어에 두 개 이상의 권선 간에 자속을 공유하여 SEPIC 컨버터, 플라이백 컨버터, 다상 강압 레귤레이터 등의 설계에서 에너지 전달을 개선하고 자기 부품의 효과적인 활용을 가능하게 합니다. 또한, 리플 전류를 줄이고 차동 모드 노이즈를 억제하는 고유한 기능으로 노이즈에 민감한 애플리케이션에서 특히 유용하게 사용됩니다. 휴대용 전자제품, 전기자동차, 재생에너지 시스템의 부상으로 전력 효율이 높고 열적으로 안정적인 설계를 가능하게 하는 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 결합 인덕터의 채택이 확대되고 있습니다. 이 부품들은 의료기기, 산업 자동화, 항공우주 시스템 등 높은 신뢰성이 요구되는 분야에서도 선호되고 있습니다. 개별 인덕터와 달리 커플링 버전은 전력 손실 감소, 전류 리플 감소, 열 거동 개선 등 향상된 성능 지표를 제공할 수 있습니다. 전력 요구 사항이 확대되고 전자 설계가 더욱 통합됨에 따라 회로의 소형화 및 열 관리에서 결합 인덕터의 역할은 계속 확대되고 있으며 차세대 전력 아키텍처의 중요한 구성요소로 자리 매김하고 있습니다.

기술은 결합 인덕터의 설계와 성능을 어떻게 발전시키고 있는가?

재료 과학, 코어 형상 및 권선 기술의 혁신은 결합 인덕터의 효율성과 신뢰성을 크게 향상시켜 오늘날의 전자 시스템의 복잡해지는 요구 사항을 충족시킬 수 있게 해줍니다. 각 제조사들은 페라이트, 나노결정, 비정질 합금 등 고주파 스위칭 조건에서도 높은 투자율, 낮은 코어 손실, 높은 열 안정성을 제공하는 첨단 코어 소재를 시험하고 있습니다. 자기 결합을 개선하고, 누설 인덕턴스를 줄이고, 코일 간의 전류 분담을 최적화하기 위해 바이파일러 및 트위스트 페어 배열을 포함한 강화된 권선 구성이 사용됩니다. 자동 권선 기술과 고정밀 코어 정렬 기술도 제조 공차를 줄여 대량 생산의 일관성과 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 전자기장 분석 및 열 시뮬레이션 툴을 포함한 시뮬레이션 및 모델링 소프트웨어는 이제 설계 프로세스에 필수적인 요소로 자리 잡았으며, 엔지니어는 물리적 프로토타입을 제작하기 훨씬 전에 성능을 예측하고 레이아웃을 최적화할 수 있습니다. 표면 실장 패키징 포맷은 특히 컴팩트한 PCB 레이아웃에서 통합을 용이하게 하고 긴 리드 길이에 따른 기생 효과를 줄이기 때문에 인기를 끌고 있습니다. 최근 결합 인덕터 중 일부는 차폐 기술을 접목하여 방사 방출을 더욱 줄이고 내노이즈성을 높인 제품도 있는데, 이는 민생 전자기기나 통신기기와 같이 회로가 밀집되어 있는 경우 중요한 요소입니다. 또한, 개발업체는 급속 충전, 고효율 조명, 고주파 DC-DC 컨버터 모듈 등의 용도에 특화된 결합 인덕터를 개발하고 있습니다. 이러한 기술적 진보를 통해 결합 인덕터는 소형화, 고속 동작, 견고한 내열성을 지원하면서 까다로운 성능 벤치마크를 충족할 수 있게 되었습니다.

어떤 시장 동향과 애플리케이션 수요가 제품 개발에 영향을 미치고 있는가?

결합 인덕터 시장은 보다 컴팩트하고 효율적이며 애플리케이션에 특화된 부품에 대한 업계 동향과 최종 애플리케이션의 요구가 진화함에 따라 형성되고 있습니다. 가장 중요한 트렌드 중 하나는 전기자동차의 보급이 확대됨에 따라 파워 일렉트로닉스 시스템에서 배터리 관리, 차량용 충전기, 파워트레인 컨버터에 고효율 인덕터가 요구되고 있다는 점입니다. 태양광 인버터 및 풍력에너지 컨버터를 포함한 재생에너지 시스템에 대한 수요도 변동이 심한 환경 조건에서도 작동할 수 있는 견고하고 열적으로 안정적인 인덕터의 필요성에 기여하고 있습니다. 스마트폰, 노트북, 스마트 웨어러블 등 민생용 전자기기에서는 소형화된 전원 관리 부품이 필요하며, 소형 표면 실장형 결합 인덕터의 중요성이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다. 또한, 5G 인프라 및 고속 데이터센터 도입이 진행됨에 따라 소음에 민감하고 열효율이 높은 전력 공급 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업 자동화에서 결합 인덕터는 전자기 호환성과 높은 신뢰성이 중요한 모터 드라이브, 센서 인터페이스, 공정 제어 시스템에 사용됩니다. 다기능화 및 부품 통합을 지향하는 설계 트렌드는 제조업체가 단일 풋프린트에서 이중 또는 다상 역할을 수행할 수 있는 인덕터를 개발하도록 유도하고 있습니다. 고효율 및 고주파 컨버터에 대한 수요 증가는 정격 전류, 포화 특성, 열 성능 등 결합 인덕터의 선택 기준에 영향을 미치고 있습니다. OEM이 시스템 용량을 향상시키면서 부품 비용을 절감하고자 하는 가운데, 결합 인덕터는 더 많은 전력을 공급하고, 시스템 손실을 줄이며, 회로 토폴로지를 간소화하도록 조정되고 있습니다. 이러한 광범위한 추세는 제조업체가 차세대 결합 인덕터에 대한 연구 개발 및 애플리케이션 지원의 우선 순위를 결정하는 방식을 형성하고 있습니다.

세계 결합 인덕터 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인은 무엇인가?

결합 인덕터 시장의 성장은 기술 발전, 전력 밀도 요구 사항 증가, 전력 전자 애플리케이션 범위 확대에 기반한 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 큰 원동력 중 하나는 자동차, 가전, 산업 분야에서 사용되는 고효율 DC-DC 컨버터의 보급이며, 이들 모두 결합 인덕터가 제공하는 성능상의 이점을 누리고 있습니다. 전기 모빌리티와 에너지 저장으로 전환하면서 전기 파워트레인 및 충전 시스템의 경량화 및 부피 감소에 기여하는 소형 고전류 인덕터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 통신에서 의료기기에 이르기까지 거의 모든 산업의 소형화 추세는 하나의 패키지에 여러 기능을 수행하는 부품을 필요로 하며, 이는 결합 인덕터가 제공하는 핵심적인 이점입니다. 또 다른 중요한 원동력은 전자 시스템의 복잡성과 더 엄격한 전자기 호환성의 필요성이며, 결합 인덕터는 노이즈 억제 및 전류 밸런싱 기능의 향상을 통해 그 해결에 기여하고 있습니다. 스마트 그리드 기술, IoT 기기, 5G 통신망에 대한 투자 확대로 결합 인덕터가 필수적인 고속, 저소음 환경의 범위가 확대되고 있습니다. 또한, 에너지 효율을 높이고 배출량을 줄이기 위한 전 세계적인 노력은 손실을 최소화하고 열 안정성을 향상시키는 고급 전원 관리 구성요소의 사용을 촉진하고 있습니다. 또한, 자성 재료 및 열 설계에 대한 지속적인 연구개발을 통해 엄격한 성능 기준을 충족하는 인덕터를 경쟁력 있는 비용으로 생산할 수 있게 되었습니다. 제조업체들이 고효율, 저EMI, 소형 폼팩터 구현에 계속 집중하고 있는 가운데, 결합 인덕터 수요는 기존 애플리케이션과 신흥 애플리케이션 모두에서 강력한 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

부문

유형(적층 인덕터, 권선 인덕터, 박막 인덕터, 기타 유형), 정격 전력(정격 전력 5 A미만, 정격 전력 5-20 A, 정격 전력 20 A이상), 코어 재료(페라이트 코어 재료, 비정질 금속 코어 재료, 분말 금속 코어 재료, MnZn 페라이트 코어 재료), 인덕턴스 범위(인덕턴스 범위 1 mH 미만, 1-10 mH, 10-100 mH, 100 mH 이상), 용도(산업 용도, 자동차 용도, 통신 용도, 가전 용도, 기타 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계 고유의 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Coupled Inductors Market to Reach US$447.5 Million by 2030

The global market for Coupled Inductors estimated at US$428.1 Million in the year 2024, is expected to reach US$447.5 Million by 2030, growing at a CAGR of 0.7% over the analysis period 2024-2030. Multilayer Inductors, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 0.7% CAGR and reach US$211.2 Million by the end of the analysis period. Growth in the Wire-Winding Inductors segment is estimated at 0.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$116.6 Million While China is Forecast to Grow at 1.5% CAGR

The Coupled Inductors market in the U.S. is estimated at US$116.6 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$78.8 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 1.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.2% and 0.6% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 0.3% CAGR.

Global Coupled Inductors Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Coupled Inductors Gaining Importance in Modern Power Electronics?

Coupled inductors have become increasingly vital in power electronics applications due to their ability to enhance energy efficiency, reduce electromagnetic interference, and optimize circuit compactness in high-performance systems. As electronic devices become more power-dense and space-constrained, engineers are under pressure to minimize component count and footprint while maintaining or improving system functionality. Coupled inductors, which share magnetic flux between two or more windings on a single magnetic core, allow for improved energy transfer and better utilization of magnetic components in designs such as SEPIC converters, flyback converters, and multi-phase buck regulators. Their inherent ability to handle ripple current reduction and differential mode noise suppression also makes them especially valuable in noise-sensitive applications. With the rise of portable electronics, electric vehicles, and renewable energy systems, the demand for components that enable power-efficient and thermally stable designs has intensified, leading to broader adoption of coupled inductors. These components are also favored in scenarios requiring high reliability, such as medical devices, industrial automation, and aerospace systems. Unlike discrete inductors, coupled versions can deliver enhanced performance metrics including lower power losses, reduced current ripple, and improved thermal behavior. As power requirements scale and electronic designs become more integrated, the role of coupled inductors in circuit miniaturization and thermal management continues to grow, establishing them as key building blocks in next-generation power architectures.

How Is Technology Advancing the Design and Performance of Coupled Inductors?

Technological innovation in materials science, core geometries, and winding techniques is significantly improving the efficiency and reliability of coupled inductors, allowing them to meet the increasingly complex demands of today’s electronic systems. Manufacturers are experimenting with advanced core materials such as ferrite, nanocrystalline, and amorphous alloys that offer high magnetic permeability, low core loss, and greater thermal stability, even under high-frequency switching conditions. Enhanced winding configurations, including bifilar and twisted pair arrangements, are being used to improve magnetic coupling, reduce leakage inductance, and optimize current sharing between coils. Automated winding and precision core alignment technologies are also reducing manufacturing tolerances, leading to better consistency and reliability in high-volume production. Simulation and modeling software, including electromagnetic field analysis and thermal simulation tools, are now integral to the design process, enabling engineers to predict performance and optimize layouts long before physical prototyping. Surface mount packaging formats are gaining popularity, especially in compact PCB layouts, as they facilitate easier integration and reduce parasitic effects associated with longer lead lengths. Some modern coupled inductors incorporate shielding techniques that further reduce radiated emissions and enhance noise immunity, which is critical in tightly packed circuits such as those in consumer electronics and telecom equipment. Manufacturers are also developing application-specific coupled inductors tailored for fast-charging, high-efficiency lighting, and high-frequency DC-DC converter modules. These technological advancements are enabling coupled inductors to meet stringent performance benchmarks while also supporting miniaturization, high-speed operation, and robust thermal endurance.

What Market Trends and Application Demands Are Influencing Product Development?

The coupled inductors market is being shaped by a confluence of industry trends and evolving end-use demands that call for more compact, efficient, and application-specific components. One of the most significant trends is the growing penetration of electric vehicles, where power electronics systems require high-efficiency inductors for battery management, onboard chargers, and powertrain converters. The demand for renewable energy systems, including solar inverters and wind energy converters, is also contributing to the need for robust, thermally stable inductors capable of operating under fluctuating environmental conditions. Consumer electronics such as smartphones, laptops, and smart wearables require miniaturized power management components, making compact, surface-mount coupled inductors more relevant than ever. Additionally, the ongoing deployment of 5G infrastructure and high-speed data centers has increased the demand for noise-sensitive and thermally efficient power delivery components. In industrial automation, coupled inductors are used in motor drives, sensor interfaces, and process control systems where electromagnetic compatibility and high reliability are crucial. Design trends toward multi-functionality and component consolidation are pushing manufacturers to develop inductors that can serve dual or multi-phase roles within a single footprint. Increasing demand for high-efficiency and high-frequency converters is influencing the selection criteria for coupled inductors, including current rating, saturation characteristics, and thermal performance. As OEMs seek to reduce bill-of-material costs while enhancing system capabilities, coupled inductors are being tailored to deliver more power, reduce system losses, and streamline circuit topologies. These broad trends are shaping how manufacturers prioritize R&D and application support for next-generation coupled inductors.

What Are the Main Drivers Fueling the Growth of the Coupled Inductors Market Globally?

The growth in the coupled inductors market is driven by several critical factors rooted in technological evolution, increasing power density requirements, and the expanding scope of power electronics applications. One of the foremost drivers is the proliferation of high-efficiency DC-DC converters used in automotive, consumer electronics, and industrial sectors, all of which benefit from the performance advantages offered by coupled inductors. The global shift toward electric mobility and energy storage has increased the demand for compact, high-current inductors that contribute to reduced weight and volume in electric powertrains and charging systems. Miniaturization trends across nearly every vertical, from telecom to medical devices, require components that perform multiple functions in a single package, a core benefit offered by coupled inductors. Another significant driver is the increasing complexity of electronic systems and the need for tighter electromagnetic compatibility, which coupled inductors help address through improved noise suppression and current balancing capabilities. Growing investments in smart grid technology, IoT devices, and 5G communication networks are expanding the range of high-speed and low-noise environments where coupled inductors are essential. Global initiatives to enhance energy efficiency and reduce emissions are also promoting the use of advanced power management components that minimize losses and enhance thermal stability. Furthermore, ongoing R&D in magnetic materials and thermal design is enabling the production of inductors that meet rigorous performance standards at competitive cost points. As manufacturers continue to focus on delivering higher efficiency, lower EMI, and compact form factors, the demand for coupled inductors is expected to maintain strong upward momentum across both traditional and emerging applications.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Coupled Inductors market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Type (Multilayer Inductors, Wire-Winding Inductors, Thin-Film Inductors, Other Types); Power Rating (Below 5 A Power Rating, 5 - 20 A Power Rating, Above 20 A Power Rating); Core Material (Ferrite Core Material, Amorphous Metal Core Material, Powder Metal Core Material, MnZn Ferrite Core Material); Inductance Range (Below 1 mH Inductance Range, 1 - 10 mH Inductance Range, 10 - 100 mH Inductance Range, Above 100 mH Inductance Range); Application (Industrial Application, Automotive Application, Telecommunications Application, Consumer Electronics Application, Other Applications)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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