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レポート: 405 | 公開日: November, 2025

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場:タイプ別(アナログSSC、ミックスドシグナルSSC、デジタルキャリブレーションSSC); アプリケーション別; センサーインターフェース別; - 日本の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート2026―2035年

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日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2026ー2035年)

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場規模は、2025年には17億米ドルを超え、2035年末には31億米ドルに達すると推定されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR) 7.6%で拡大します。2026年には、日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場の業界規模は18億米ドルに達すると予測されています。

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場は、主に日本政府が推進する半導体・デジタル産業戦略を通じた強力な産業安全保障と半導体産業の育成により、予測期間中に上昇傾向で成長すると見込まれています。経済産業省(METI)は、この計画において、アナログおよびミックスドシグナル部品を含む国内半導体製造の強化を目的として、2022年度経済安定基金に3,686億円を投入する予定です。この投資を通じて、特定の半導体セグメントのサプライチェーンのレジリエンス強化が明確に目指されています。また、政府が最近承認した「統合イノベーション戦略2024」では、半導体などの主要技術に大規模な公的研究開発支援が割り当てられ、次世代アナログ、パワー、ミックスドシグナルICのさらなるイノベーションを支援しています。さらに、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)は、ナノテクノロジーおよび材料研究開発プログラムにおいて、デバイス設計、材料、製造装置開発など、幅広いフロントエンドおよびバックエンド半導体研究に特定の資金を割り当てていると報告しています。さらに、経済産業省のデジタルトランスフォーメーション(DX)支援制度や、官民一体となった研究開発における半導体関連研究開発への補助金は、信号処理回路やスマート製造プラットフォームへの統合といった面で、日本の供給基盤を強化してきました。

サプライチェーンの面では、日本の政策枠組みは、上流供給における国内の安定性維持に役立つ重要な半導体材料(ウェーハ、レジスト、その他の原材料)の戦略的供給を認識しています。過去数年間の経済産業省の追加予算は、生産能力の増強と製造インフラの整備の両方を支援してきました。例えば、政府と産業界が共同で資金提供している、半導体の製造と材料生産を強化するプロジェクトを通じて資金が投入されています。日本は、外部供給リスクを回避するために現地生産拠点を設立するという政策をとってきましたが、一部の高度に開発された半導体材料の貿易においては輸入に依存してきました。さらに、日本は電子集積回路部品およびマイクロアセンブリを合計334.269百万米ドル 輸入し、うち中国が893.79百万米ドル 、米国が890.44百万米ドル を輸出しました。一方、同製品は24.56015百万米ドル輸出され、その大半はマレーシア(794.103百万米ドル )、その他アジア(5億7,809万3千米ドル)向けでした。これは、日本の強固な製造基盤を反映しており、センサー信号調整器(SSC)IC産業の発展を支えています。


日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場: 主な洞察

基準年

2025年

予測年

2026-2035年

CAGR

7.6%

基準年市場規模(2025年)

17億米ドル

予測年市場規模(2026年)

18億米ドル

予測年市場規模(2035年)

31億米ドル


日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場 – 地域分析

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場 – 地域分析

センサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場は、高度に工業化された日本の経済を牽引する主要な要因であり、先進的な製造業、IoT、スマートモビリティ、そして精密医療へと向かう未来の日本を支える強力な原動力となっています。インダストリー4.0が急速に進展する中、SSC ICは、アナログセンサー信号(温度、圧力、歪み、電流)をデジタル処理可能な高精度データに変換することができます。これらのチップは、競争の激しい日本の製造業やロボット産業において重要な役割を果たし、国内の半導体イノベーションを強化しています。例えば、日本政府は、ラピダス社に対し、最先端2nmプロセスを採用した半導体チップの大量生産に向けて3,300億円以上の支援を行っており、これはロボット工学やハイテク製造業の鍵となる国内半導体のイノベーションを促進するものです。日本におけるSSC ICの最大の市場用途は、自動車、産業オートメーション、民生用電子機器/IoT、ヘルスケア、航空宇宙分野です。 SSC ICは、自動車業界でEVバッテリー、ADAS、パワートレインのリアルタイムセンシングを支援するために使用されています。例えば、2023年には、日本企業12社が、2030年以降の車両に搭載されるチップレット技術を備えた高性能SoCを開発するための、Advanced SoC Research for Automotive(ASRA)コンソーシアムを設立しました。さらに、インダストリー4.0では、ロボット工学、予知保全、測位センサーにSSC ICが広く組み込まれています。ヘルスケア分野では、バイオセンサーの信号処理に役立ち、医療診断やウェアラブルインプラントには不可欠です。

ルネサス エレクトロニクスが自動車分野と産業分野の両方で初のデジタルキャリブレーションSSCを実現したように、日本の大手企業の貢献は大きく、現在入手可能な完全デジタルキャリブレーションを備えた最初のSSCは同社によって導入されており、自動車環境と産業環境の両方で使用でき、外部トリミングなしで環境に対する正確なセンサー補正を実現し、EVシステム、ADAS、ファクトリーオートメーション、過酷な環境の産業用アプリケーションに必要な信頼性の高いリアルタイム測定を提供します。ザインエレクトロニクスは、センサーインターフェースに使用されるアナログフロントエンドにおけるミックスドシグナルLSIの専門知識を有しています。同社は、センサーインターフェースに関連するアナログフロントエンドにおけるミックスドシグナルLSIの専門知識を提供するサプライヤーであり、自動車、ロボット工学、民生機器などの環境におけるイメージング、産業用センサー、制御システムの精度と信頼性を向上させる高速シグナルコンディショニングおよびインターフェースソリューションを提供しています。研究・インフラ面では、経済産業省の支援を受ける先端半導体技術センター(LSTC)が、次世代プロセスと設計能力の開発に取り組んでいます。

政府の支援は半導体再活性化戦略に基づき強力であり、経済産業省は次世代半導体の国内生産能力の増強と研究開発に重点的に投資しています。信号処理技術やミックスドシグナル技術を含む省エネエレクトロニクスは、半導体製造基盤の強化を目的としたNEDO技術開発プロジェクトによって資金提供されています。持続可能性の観点からは、日本にはNEDOが運営するグリーンイノベーションファンドがあり、半導体産業などのグリーン産業に多額の投資を行っています。例えば、NEDOプログラムの次世代デジタル基盤は、IoTデバイスに搭載されるエッジコンピューティングや低消費電力半導体を提供することで、システムの消費電力を削減します。

日本の半導体サプライチェーンは、サプライチェーンのレジリエンス向上を目指して変革を進めています。政府は、米国との次世代半導体アライアンス構築のため、理化学研究所、NEDO、東京工業大学からなる新たな研究開発組織を設立しました。これは、グローバルパートナーシップを重視していることを示しています。ウェーハ技術にも多額の投資が行われており、セントラル硝子はNEDOグリーンイノベーションファンド事業の下、高品質SiCウェーハ(ソリューショングロース)を生産しています。今後、日本のSSC IC市場は、スマート製造、自動車産業の電動化、AIベースのセンシングによる需要増加により、成長が見込まれています。政府は、半導体の強靭化(再生戦略による)とグリーンイノベーション(グリーンイノベーションファンドによる)という二重の取り組みを一貫して支援しています。ミックスドシグナルプロセッシング、エッジコンピューティング、電力効率の高いセンサーフロントエンドの分野におけるさらなる研究開発は、イノベーションと規模の拡大の両方に貢献するでしょう。さらに、国際協力(特に米国のパートナーとの協力)は、技術移転と能力構築を加速させるでしょう。

このレポートの詳細については。
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日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場概要

サンプル納品物ショーケース

Sample deliverables

過去のデータに基づく予測

会社の収益シェアモデル

地域市場分析

市場傾向分析

市場傾向分析

Sample deliverables
重要な地理的市場に関する分析を取得します。

主要エンドユーザー企業

  • Toyota Motor Corporation
    • 消費単位(量)
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)IC調達に割り当てられた収益の割合
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)ICへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Panasonic Corporation
    • 消費単位(量)
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)IC調達に割り当てられた収益の割合
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)ICへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Hitachi, Ltd.
    • 消費単位(量)
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)IC調達に割り当てられた収益の割合
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)ICへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Denso Corporation
    • 消費単位(量)
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)IC調達に割り当てられた収益の割合
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)ICへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
  • Mitsubishi Electric Corporation
    • 消費単位(量)
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)IC調達に割り当てられた収益の割合
    • センサー 信号コンディショナー(SSC)ICへの支出 - 米ドル価値
    • 国内消費 vs 輸出、金額別・数量別
    • 主要製造拠点 分析
      • グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率


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日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場:成長要因と課題

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場:成長要因と課題

  • エッジAI/低消費電力AI半導体:産業オートメーション、IoT、スマートデバイスにおけるエッジAIの活用は、日本におけるセンサーシグナルコンディショナー(SSC)ICの普及に大きく貢献しています。これらのアプリケーションでは、センサーノードでのリアルタイム処理が求められるため、精度と低消費電力を確保するために、非常に高精度な信号処理が求められます。NEDOの「省エネルギーAI半導体・システム」プロジェクトは、センサー情報をリアルタイムで処理するための低消費電力アナログICとミックスドシグナルICを搭載したエッジAIマシンの開発を特に支援しています。このイニシアチブは、低消費電力で高性能な半導体設計に関する研究への資金提供を通じて、SSC ICの生産能力を強化することを目的としています。このプログラムは、エッジコンピューティングとAIアプリケーションに不可欠な効率的な信号取得と信号処理を促進し、ひいては産業、自動車、IoT市場におけるSSC ICの需要を促進するものです。
  • 先端アナログICのパイロットライン生産:日本では、先端アナログおよびミックスドシグナルICの新規需要の高まりにより、SSC IC市場の成長が見込まれており、そのためには少量生産が不可欠です。自動車産業、ヘルスケア産業、産業オートメーション産業は、非常に信頼性の高いシグナルコンディショニングソリューションを求めており、国内でのパイロットライン生産は、新しいアイデアを市場展開するために不可欠です。NEDOの支援を受け、産業技術総合研究所(AIST)は、先端3D構造ロジックおよびアナログ/ミックスドシグナルデバイス向けの300mmパイロットラインを開発しています。これは、SSC IC設計の小規模生産、試験、最適化設備であり、市場投入までの時間を短縮し、サプライチェーンの可用性を確保します。このパイロットラインは、半導体の低レベル製造におけるイノベーションと国産半導体の開発を可能にします。また、増大する産業および消費者の需要への供給能力の向上にも役立ちます。

当社の日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場調査によれば、当該市場における課題は以下のとおりです

  • 技術移転とライセンスリスク:日本の技術移転に関する規制環境は、SSC ICメーカーにとってプロセスを困難なものにしています。一部のアナログおよびミックスシグナルIC設計など、戦略的に重要とみなされる技術の輸出は、現在、経済産業省による事前報告が義務付けられています。企業は、独自の知識の移転や国際協力を行うために、長い事務手続きを経る必要があります。この規制コストは、製品開発のリードタイムや共同研究開発の柔軟性にも悪影響を及ぼします。ライセンス認可の不確実性は、日本のSSC ICメーカーの製品プレゼンスと国際化プロセスを遅らせる可能性があります。これは、企業が収益面で損失を被り、国際市場における採用率が低下することを意味します。変化するセンサーアプリケーションへの迅速な対応が求められる市場におけるイノベーションと競争優位性は、技術移転の制限とライセンス要件の組み合わせによって制限される可能性があります。
  • 高額な設備投資とインフラ支出:日本におけるSSC IC生産は、開発と拡張の間に多額の設備投資を必要とします。特にクリーンルーム設備や特殊なアナログ/ミックスシグナル製造ラインが必要な場合は、ハイテク半導体工場の建設に数十億円の費用がかかります。固定費が高いため、小規模メーカーの市場参入や事業拡大は困難です。大手企業でさえ、成長や新製品の発売を減速させたり延期したりするために、非常に高度な機転を利かせなければなりません。自動車、ヘルスケア、産業用途におけるSSC ICの需要増加への対応は、インフラの制約や機器納入に伴う長期リードタイムによって鈍化する可能性があります。こうした財務的および事業運営上の制約は、国内生産能力と国際競争力の両面において、市場全体の成長を制限する可能性があります。


この市場の主要な成長要因のいくつかを理解します。

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場のセグメンテーション

タイプ別(アナログSSC、ミックスドシグナルSSC、デジタルキャリブレーションSSC)

ミックスドシグナルSSCセグメントは、2035年までの予測期間において最大の市場シェア(46.8%)を占め、成長が見込まれています。これは、アナログセンサーとデジタルロジック間のインターフェースICであるためです。最新のマイクロエレクトロニクスロックインアンプは、アナログとデジタルの処理を実行するミックスドシグナルICをベースとしています。CMSは、低電圧・低消費電力動作、信号伝播速度の向上、低分解能(最大10MHz)の信号測定を可能にし、埋め込み型センサーや高周波センサーアプリケーションに利用できます。さらに、このセグメントの成長は、自動車、製造業、そして医療業界におけるセンサー処理へのAIと機械学習の導入によって促進されています。例えば、トヨタのスマートファクトリーでは、自動車および製造業におけるセンサーデータの分析に機械学習を活用し、品質管理と効率性の向上を図っています。このため、ミックスドシグナルSSC ICはセンサー信号データをリアルタイムで調整し、予知保全を可能にします。さらに、インダストリー4.0とスマートマニュファクチャリングに重点を置いた先進的な技術開発が進む日本において、政府はミックスドシグナルIC技術の研究開発とイノベーションを通じて開発を促進しています。システム機能の増大がミックスドシグナルSoCおよびICへの移行に伴い、SSC型フロントエンドは、成長著しい半導体取引および生産市場において不可欠な要素となりつつあります。

アプリケーション別(自動車、産業オートメーション、コンシューマーエレクトロニクス&IoT、ヘルスケア、航空宇宙&防衛)

産業オートメーション分野は、SSCがフィールドセンサーのアナログ信号を産業用制御システムに供給することで、2026年から2035年の予測期間中に32.4%の収益シェアを獲得し、大幅な成長が見込まれています。これらのセンサーシステムは、SSC ICを使用してフィールドセンサーと産業用制御ユニットを接続し、リアルタイム監視、予知保全、ロボティクスを実現します。例えば、NEDOのロボット工学およびAIアプリケーションでは、センサー信号コンディショニングICを使用して、工場におけるロボットによる自律検査と予知保全を実現しています。これらのセンサーは、振動、温度、音響情報を追跡して機器の故障を予測し、工場の現場を効率化し、ロボットの精度を向上させるために使用されています。これは、日本の産業オートメーションにおいて、フィールドセンサーと制御システム間のインターフェースとしてSSC ICが重要な役割を果たしていることを示しています。センサー(およびコントローラー)インターフェースにおける信号コンディショニングはこれらのアーキテクチャで強力であるため、インダストリー4.0およびICSソリューションの導入拡大は、これらのサブセグメントのシェアが高いことと同様に、産業オートメーションアプリケーションにおけるSSCクラスICの使用を間接的に増加させます。

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場に関する当社の詳細な分析には、以下のセグメントが含まれます。

タイプ別

  • アナログSSC
    • 容量性アナログSSC
    • 抵抗性/ブリッジ型アナログSSC
    • 誘導性/LCベースアナログSSC
    • 熱電対/RTDアナログSSC
  • ミックスドシグナルSSC
    • ADC統合型ミックスドシグナルSSC
    • DSP支援型ミックスドシグナルSSC
    • マイクロコントローラ統合型SSC
    • 低消費電力ミックスドシグナルSSC
  • デジタルキャリブレーション済みSSC
    • EEPROMキャリブレーション済みSSC
    • 工場出荷時キャリブレーション済みデジタルSSC
    • オートゼロ/自動キャリブレーションSSC
    • デジタル補償/線形化SSC

アプリケーション別

  • 自動車
    • パワートレインセンサー
    • 安全・ADASセンサー
    • シャーシ・スタビリティセンサー
    • EVバッテリー/BMSセンサー
  • 産業オートメーション
    • ロボット工学およびモーションコントロールセンサー
    • PLC/プロセス制御センサー
    • 予知保全センサー
    • マシンビジョンおよびポジショニングセンサー
  • コンシューマーエレクトロニクス&IoT
    • ウェアラブル&健康トラッキングセンサー
    • スマートホームセンサー
    • ポータブル/ワイヤレスデバイスセンサー
    • 家電/環境センサー
  • ヘルスケア
    • 患者モニタリングセンサー
    • 診断/画像センサー
    • 医療機器組み込みセンサー
    • 研究室/分析機器センサー
  • 航空宇宙・防衛
    • アビオニクスセンサー
    • 航法・慣性センサー
    • 環境・圧力センサー
    • 防衛グレード戦術センサー

センサーインターフェース別

  • 温度センサー
    • サーミスタインターフェース
    • RTDインターフェース
    • 熱電対インターフェース
    • 半導体温度インターフェース
  • 圧力・ひずみセンサー
    • 圧電インターフェース
    • ひずみゲージ/ホイートストンブリッジインターフェース
    • MEMS圧力センサーインターフェース
    • 油圧/空気圧インターフェース
  • 磁気式/ホール効果センサー
    • リニアホールインターフェース
    • スイッチ型ホールインターフェース
    • AMR/GMR/TMR磁気インターフェース
    • 電流検知型ホールインターフェース
  • 電流/電圧センサー
    • シャントベース電流インターフェース
    • 絶縁型電流検知インターフェース
    • 高電圧モニタリングインターフェース
    • 低電力電圧インターフェース
  • 光学式/静電容量式センサー
    • フォトダイオード/光学式センサーインターフェース
    • 静電容量式タッチ/近接センサーインターフェース
    • 光/カラーセンサーインターフェース
    • 光ファイバー精密インターフェース


日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場を席巻する企業:

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場の競争環境は、イノベーション、国内製造業の成長、そしてデジタルトランスフォーメーションの取り組みに注力する多くの日本の巨大半導体企業の存在によって特徴づけられています。Renesas Electronics Corporationは、先進的な製品開発のパイオニアであり、自動化とIO-Linkプロトコルに高い関心を寄せています。さらに、Sony Semiconductor Solutions Corporationも、国内製造業における広範なプレゼンスを活かし、自動車産業や産業機器産業への対応に注力しています。ROHM SemiconductorとToshibaも、アナログ/パワーデバイスとイメージングセンサーに多額の投資を行っており、これらは日本のサプライチェーンのレジリエンス向上に重要な役割を果たしています。さらに、経済産業省の補助金を活用した研究開発の強化、製造施設の拡張、AIを活用したセンサーソリューションを推進するための提携など、今後の戦略計画は多岐にわたり、国際的な半導体サプライヤーとの競争力強化につながる可能性があります。

日本の主要センサーシグナルコンディショナー(SSC)ICメーカー

  • Renesas Electronics Corporation 
  • Sony Semiconductor Solutions Corporation 
  • ROHM Semiconductor 
  • Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
  • Fuji Electric Co., Ltd. 
  • ABLIC Inc. 
  • Semitec Corporation 
  • Tamagawa Seiki Co., Ltd. 
  • TPSCo (Tower Semiconductor Japan) 
  • Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc. 

日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場における各社の事業領域は以下の通りです。

  • 会社概要
  • 事業戦略
  • 主要製品ラインナップ
  • 財務実績
  • 主要業績指標(KPI)
  • リスク分析
  • 直近の動向
  • 地域展開
  • SWOT分析

ニュースで

  • Toshibaは2025年8月、高速・高感度用途向けで低ノイズのアナログ読み出し回路を搭載したリニアイメージセンサの新シリーズを発売しました。これらのセンサは、信号忠実度が非常に重要となる産業オートメーション、検査、科学計測機器などのアプリケーション向けに設計されています。また、シグナルコンディショナーICは、センサのアナログ出力を安定化、校正、整流するためにSSC(シグナルコンディショナー)が不可欠であるため、アナログフロントエンドアーキテクチャと直接補完的な役割を果たします。これらの新センサは、エッジAIやスマートファクトリーアプリケーションにおいて高精度な信号処理が求められる産業・製造業を中心に、日本におけるSSC IC市場の拡大に貢献します。
  •  Renesasは2024年10月、デュアルチャネルセンサシグナルコンディショナー(SSC)IC「ZSSC3286」と4チャネルIO-LinkマスターICを、重要なポートフォリオに新たに追加しました。 ZSSC3286は差動抵抗型センサーをサポートし、IO-Linkスタックを内蔵しているため、オフセット、温度ドリフト、非直線性、感度をデジタル的に補正できます。本製品は外付けマイクロコントローラーの削減を可能にし、システムの複雑さを大幅に軽減することで、産業オートメーションやスマートセンシングアプリケーションに貢献します。今回の導入は、特に日本におけるSSC ICの普及拡大を狙ったものであり、これによりルネサスの高精度センサーインターフェースソリューションにおける市場リーダーシップがさらに強化され、有線スマートセンサーノードをより多くのオートメーションプロセスで活用できるようになります。

目次

目次

レポートで回答された主な質問

質問: 日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場はどのくらいの規模ですか?

回答: 日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場規模は2025年に17億米ドルに達しました。

質問: 日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場の見通しは何ですか?

回答: 日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場規模は2025年に17億米ドルで、2026年から2035年の予測期間にわたって年平均成長率7.6%で拡大し、2035年末には31億米ドルに達する見込みです。

質問: 日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場を支配している主要プレーヤーはどれですか?

回答: 日本の主要企業としては、Renesas Electronics Corporation、Sony Semiconductor Solutions Corporation、ROHM Semiconductor、Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation、Fuji Electric Co., Ltd. などが挙げられます。

質問: 2035年までに日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場を牽引すると予想されるどんなセグメントですか?

回答: 予測期間中、ミックスドシグナル SSC セグメントがトップシェアを維持すると予想されます。

質問: 日本のセンサー 信号コンディショナー(SSC)IC市場の最新動向・進歩は何ですか?

回答: 東芝は、高速・高感度用途向けに低ノイズのアナログ読み出し回路を搭載したリニアイメージセンサーの新シリーズを発表しました。これらのセンサーは、信号忠実度が非常に重要となる産業オートメーション、検査、科学計測機器などのアプリケーション向けに設計されています。また、シグナルコンディショナーICは、センサーのアナログ出力を安定化、キャリブレーション、整流するためにSSC(シグナルコンディショナー)が必要となるため、アナログフロントエンドアーキテクチャと直接補完的な役割を果たします。


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