三菱電機などが発表した新技術(水素による電子生成メカニズムの解明)が実際のEVに搭載される時期は、**2020年代後半(2027年〜2030年頃)**から本格化すると予想されます。
現在は「理論の解明」という大きなハードルを超えた段階であり、今後は製品への「最適化」と「量産化」のフェーズに移ります。具体的なタイムラインは以下の通りです。
1. 実用化へのタイムライン
-
現在(2026年): 理論の解明と、1,200Vクラスのデバイスでの**原理実証(プロトタイプ)**が完了した段階です。
-
2026年〜2027年:サンプル提供・評価
-
三菱電機はすでに「第8世代IGBT」のサンプル提供を開始(2025年2月発表)しており、今回解明された「水素の精密制御」が、この第8世代のブラッシュアップや、次々世代(第9世代以降)の設計に順次投入されていきます。
-
-
2028年以降:EVへの本格搭載
-
自動車メーカーの新型車開発サイクル(通常3〜5年)を考えると、この最新知見を反映したチップが実際のEVのインバーターに組み込まれ、市場に出回るのはこの時期になると見られます。
-
2. なぜ「今」から搭載が加速するのか?
これまでも水素は経験的に使われてきましたが、今回の「解明」によって開発スピードが劇的に上がります。
-
「勘」から「計算」へ:
これまでは「水素を入れれば良くなるが、入れすぎると不安定になる」という絶妙な塩梅を試行錯誤で見つけていました。これからは計算で**「最適な量と配置」**を導き出せるため、開発期間が短縮されます。
-
既存ラインの活用:
この技術は、高価なSiC(炭化ケイ素)を一から作るのとは違い、既存のシリコン工場の設備を使いながら性能を底上げできる技術です。そのため、コストを抑えたまま速やかに量産へ移行できる強みがあります。
3. EV市場における「使い分け」の予測
この技術の登場により、今後のEV向けパワー半導体は以下のように棲み分けが進むと考えられます。
| 車種クラス | 採用される技術 | 搭載時期の目安 |
| 高級EV / スポーツ | SiC(炭化ケイ素) | すでに普及開始(テスラ等) |
| 普及価格帯EV / 軽EV | 進化したSi-IGBT(今回の水素技術) | 2027年〜2029年頃 |
| 大型商用車(バス・トラック) | 次世代IGBT + 水素燃料電池併用 | 2030年頃〜 |
ポイント: 今回の発見は、高価なSiCを使わなくても、**「安価なシリコンでSiCに近い性能を目指せる」**という点に最大の価値があります。これにより、100万円〜300万円台の「大衆向けEV」の航続距離が底上げされることになります。
この技術は、三菱電機の「第8世代」やその先のロードマップに組み込まれていくはずです。
出典:Google Gemini
PR:
![]() |
SDS8000Aシリーズ オシロスコープ 特長と利点 ・Coming soon
|
![]() |
SSG6M80Aシリーズ ・Coming soon
|
![]() |
![]() |
![]() |
SSA6000A Series Signal Analyzer Main Features ・Coming soon
|
![]() |
SNA6000A Series Vector Network Analyzer Key Features
|
お礼、
T&Mコーポレーションは設立5年ですが、おかげさまで業績を着実に伸ばしており、
オフィスを港区芝(最寄り駅浜松町)に移転し、スペースも拡大いたしました。
欧米計測器メーカーが値上げをする中、(110GHz VNAでは1億円超え)
弊社では若干の値下げをさせていただき、Ceyear社110GHz VNAは5000万円以下です。
高額な設備投資を伴う製品開発では、市場投入までの時間(Time to Market)の短縮、「スピード感」が求められます。
電子計測器業界の「ゲームチェンジャー」として、高性能/高信頼/低価格/短納期を武器に
T&Mコーポレーションはお客様のご予算を最大限生かす製品群をご提案させていただいております。












