Descargar PDF Gratis

Mercado de microchips informáticos Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI11002
   |
Fecha de publicación: August 2026
 | 
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

Descargar PDF Gratis

Explore nuestras opciones de licencia:

Tamaño del mercado de microchips informáticos

El mercado mundial de microchips informáticos se valoró en 30,700 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 34,000 millones de USD en 2026 y los 84,700 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 10,7 % de TCAC entre 2026 y 2035.

Aspectos clave del mercado de microchips informáticos

Tamaño del mercado en 2025
$ 30,700 millones
Tamaño del mercado en 2026
$ 34,000 millones
Tamaño previsto del mercado en 2035
$ 84,700 millones
TCAC (2026–2035)
10,7 %
Dominio regional
Mercado más grande
Asia-Pacífico
Región de mayor crecimiento
América Latina
Principales actores
  • Líder del mercado: NVIDIA lideró con más del 21,8 % de cuota de mercado en 2025.

  • Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado son NVIDIA, Intel, Samsung Electronics, SK Hynix, Micron Technology, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 67,2 % en 2025.

El mercado abarca los circuitos integrados utilizados en plataformas informáticas, incluidos CPU, GPU, circuitos integrados de memoria, FPGA, ASIC, SoC, conjuntos de chips y unidades de procesamiento integradas.

La demanda está orientándose hacia semiconductores de mayor valor y con mayor intensidad de cómputo. Las ventas mundiales de semiconductores alcanzaron los 630,500 millones de USD en 2024, lo que supuso un aumento interanual del 19,1 %, mientras que las ventas de memoria crecieron un 78,9 % gracias a que la demanda de infraestructura de IA mejoró la combinación de productos y los precios [1]. Los ingresos de NVIDIA procedentes de centros de datos alcanzaron los 115,200 millones de USD en el ejercicio fiscal 2025, un 142 % más que el año anterior, lo que ilustra cómo las adquisiciones impulsadas por aceleradores están modificando la composición de los ingresos del silicio para computación [2].

El mercado descendió de 29,203.17 millones de USD en 2022 a 26,802.53 millones de USD en 2023, debido a que las correcciones de inventario afectaron a la electrónica de consumo y a la demanda de memoria. La recuperación comenzó en 2024, cuando el valor del mercado alcanzó los 27,755.11 millones de USD, y se fortaleció en 2025 a medida que aumentaron el gasto en infraestructura de IA, la demanda de servidores y la renovación de ordenadores personales. Las perspectivas dependen cada vez más del ritmo de inversión en procesamiento con nodos avanzados, memoria de alto ancho de banda, redes de centros de datos e inteligencia integrada, en lugar del crecimiento generalizado del número de dispositivos de consumo.

Perspectiva del analista de GMI

La próxima fase de expansión del mercado es estructuralmente diferente del ciclo alcista de los semiconductores de 2021-2022. El crecimiento de los ingresos procede cada vez más de procesadores avanzados, sistemas de aceleradores, HBM y semiconductores personalizados para centros de datos, en los que la densidad de rendimiento y la eficiencia energética son más importantes que el volumen de unidades. Esta combinación mejora los precios medios de venta, pero hace que el crecimiento agregado sea más sensible al gasto de capital de los proveedores de servicios de IA a hiperescala.

Por tanto, el ciclo subyacente está bifurcado. La infraestructura de IA puede sostener la demanda de lógica y memoria de nodos avanzados incluso cuando se debilitan las categorías de nodos maduros o centradas en el consumo. Una moderación de las adquisiciones de aceleradores podría provocar una corrección temporal, especialmente en las categorías de computación premium; no obstante, la IA en el perímetro, la electrónica para automóviles, los ordenadores personales con IA y los sistemas industriales integrados proporcionan canales de demanda independientes que amplían la base del mercado a largo plazo.

Principales impulsores

ImpulsorImpacto aproximado en la TCACImpactoPeríodo
Aumento de la demanda de chips para IA y computación de alto rendimiento+2,5 % a +3,5 %Mundial, liderada por las adquisiciones de centros de datos y proveedores de servicios a hiperescala en Norteamérica y Asia-Pacífico2025–2035
Programas de incentivos para la fabricación de semiconductores+0,5 % a +1,0 %Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico; favorece la diversificación de la capacidad2024–2035
Expansión de los centros de datos en la nube y de la infraestructura a hiperescala+1,5 % a +2,0 %Demanda mundial de semiconductores para servidores, aceleradores, memoria y redes2024–2028
Demanda de semiconductores para automóviles derivada de los vehículos eléctricos y los ADAS+0,5 % a +1,0 %Demanda de sistemas informáticos para automóviles, circuitos integrados de potencia, interfaces de sensores y controladores integrados2025–2035
Adopción de nodos avanzados y encapsulado avanzado+1,0 % a +1,5 %Semiconductores premium para IA, dispositivos móviles y servidores, concentrados en centros avanzados de fabricación2026–2035

Demanda de IA y computación de alto rendimiento

La formación y la inferencia de modelos de IA están incrementando la demanda de GPU, aceleradores personalizados, HBM, ASIC de redes y procesadores de servidor complementarios. NVIDIA generó 35,600 millones de USD en ingresos de centros de datos durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 y comunicó una amplia actividad de implementación de Blackwell entre las principales plataformas en la nube. Esta demanda es significativa porque un clúster de IA requiere una lista de materiales interdependiente: el silicio de los aceleradores, las pilas de memoria, los conmutadores de red, la conectividad óptica, las CPU de servidor y los dispositivos de gestión de energía aumentan conjuntamente con la capacidad de computación instalada.

Incentivos a la fabricación y localización de la cadena de suministro

El apoyo público está reduciendo parte de la carga financiera asociada a la nueva capacidad de fabricación. La Oficina del Programa CHIPS de Estados Unidos informó de la concesión de financiación directa y de condiciones preliminares para importantes proyectos en los que participan Intel, TSMC, Micron, Samsung y SK Hynix [3]. Europa también ha aprobado ayudas para nueva capacidad de fabricación de semiconductores, incluido el proyecto ESMC en Dresde. Estos programas no eliminan la concentración en los nodos avanzados, pero pueden crear opciones regionales de suministro para dispositivos maduros y especializados, fortaleciendo los ecosistemas locales de proveedores a lo largo de un ciclo de inversión más prolongado.

Expansión de la infraestructura en la nube. La adquisición de aceleradores está transformando la demanda de software en demanda física de semiconductores. Los resultados de NVIDIA correspondientes al ejercicio fiscal 2025 demuestran la magnitud del gasto destinado a sistemas de centros de datos de IA, mientras que el segmento lógico del mercado general de semiconductores alcanzó 212,600 millones de USD en 2024. A medida que los operadores de la nube desarrollan capacidad de IA, la demanda se extiende más allá de las GPU e incluye memoria, conmutación, almacenamiento y silicio de control de plataformas, lo que reduce el grado en que el crecimiento del mercado depende de una única categoría de componentes.

Contenido de electrónica para automoción. La electrificación y las arquitecturas avanzadas de asistencia a la conducción incrementan la demanda de controladores integrados, semiconductores de potencia, interfaces de sensores y plataformas de computación para vehículos. Las inversiones europeas en fabricación respaldadas en el marco de la Ley de Chips incluyen capacidad relevante para la demanda de los sectores de automoción y semiconductores de potencia. La implicación comercial es que los ciclos de homologación del sector de automoción pueden generar flujos de ingresos duraderos una vez que un dispositivo entra en producción, aunque el sector sigue expuesto a ajustes de inventario de los fabricantes de equipos originales y a plazos más largos de incorporación al diseño.

Nodos avanzados y encapsulado. La adopción de nodos avanzados permite una mayor densidad de computación y un mejor rendimiento por vatio para aceleradores de IA, procesadores móviles premium y chips de servidor de alto rendimiento. El plan comunicado por TSMC para elevar el gasto de capital de 2026 por encima de 64,000 millones de USD refleja la inversión continua en capacidad de 2 nm y 3 nm. A medida que los diseños se vuelven más heterogéneos, el encapsulado avanzado se convierte en una restricción a escala de sistema: los chiplets, las pilas HBM y las interconexiones de gran ancho de banda deben crecer al mismo ritmo que la capacidad de fabricación de obleas.

Principales restricciones

RestricciónImpacto aproximado en la TCACImpactoCalendario
Elevada inversión de capital y costes de fabricación-0,8 % a -1,2 %Limita la entrada de nuevos actores en nodos avanzados y ralentiza la respuesta de la oferta2025–2035
Tensiones geopolíticas y disrupciones de la cadena de suministro-0,5 % a -1,0 %Restringe el acceso a la tecnología y aumenta la complejidad de la planificación regional2024–2028

Intensidad de capital y economía de la fabricación. La fabricación de vanguardia requiere una inversión sostenida en instalaciones, equipos, desarrollo de procesos, empaquetado y mejora del rendimiento. El negocio de fabricación por contrato de Intel registró una pérdida operativa de 13,000 millones de USD en 2024, lo que demuestra la presión financiera que implica construir y operar capacidad de fabricación avanzada a gran escala. Los largos plazos de entrega impiden que el sector ajuste rápidamente la capacidad a los cambios en la demanda, mientras que los elevados costes fijos amplifican la volatilidad de los beneficios durante los períodos de infrautilización.

Fragmentación geopolítica. Los controles a la exportación, las restricciones de acceso a la tecnología y la concentración geográfica de la fabricación avanzada complican las adquisiciones y la planificación de productos. En diciembre de 2024, la Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos anunció controles que incluían equipos adicionales de fabricación de semiconductores, software de diseño para nodos avanzados, HBM y 140 entidades [4]. Estas medidas pueden limitar los mercados potenciales accesibles, obligar a rediseñar los productos en función de las herramientas y los componentes disponibles y fomentar cadenas de suministro paralelas. Sus efectos son especialmente relevantes para las empresas que necesitan tanto acceso a tecnología de fabricación de vanguardia como una exposición continuada a la demanda vinculada a China.

Opinión del analista de GMI

La infraestructura de IA es el principal factor de demanda a corto plazo, pero también está intensificando las restricciones estructurales que sustentan los precios superiores en los nodos avanzados y en el empaquetado avanzado. La capacidad no puede ampliarse al mismo ritmo al que puede aumentar la demanda de sistemas aceleradores complejos, especialmente cuando la producción depende de procesos EUV, la cualificación de HBM y flujos avanzados de empaquetado.

Los incentivos políticos mejoran la resiliencia, en lugar de descentralizar por completo el liderazgo tecnológico. Los proyectos estadounidenses y europeos pueden reforzar el suministro regional de productos estratégicos y chips especializados, pero el ecosistema de producción más avanzado sigue concentrado en Asia. Para los compradores, la respuesta práctica no consiste únicamente en diversificar geográficamente, sino también en realizar antes la cualificación, planificar las adquisiciones con mayor antelación y prestar más atención a las dependencias del empaquetado y la memoria que sustentan un procesador terminado.

Análisis por segmentos del mercado de microchips informáticos

Por tipo de chip

Las CPU representan el mayor segmento por tipo de chip, con un valor de 16,911,69 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen 41,572,86 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4%. Intel generó ingresos de 30,300 millones de USD en 2024 procedentes de la informática de cliente y de 12,800 millones de USD procedentes de Centros de Datos e IA. La demanda de CPU sigue sustentada en los PC y los servidores empresariales, pero el segmento está siendo transformado por las unidades de procesamiento neuronal integradas, las CPU para la nube basadas en Arm y la creciente importancia de las tasas de adopción de aceleradores en las configuraciones de servidores.

Se prevé que las GPU crezcan a una TCAC del 13,2%, desde 6,608,22 millones de USD en 2025 hasta 22,885,06 millones de USD en 2035. Los ingresos de centros de datos de NVIDIA correspondientes a su ejercicio fiscal 2025 reflejan la transición de la GPU de dispositivo orientado a los gráficos a arquitectura central de computación para IA. Este segmento se beneficia de un ecosistema de software y de una base instalada de desarrolladores, aunque la expansión del uso de ASIC personalizados podría limitar la parte direccionable de las cargas de trabajo que requieren aceleradores de propósito general.

Se espera que los circuitos integrados de memoria aumenten desde 1,498,15 millones de USD en 2025 hasta 3,397,78 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,5%. SK Hynix informó de que HBM representó más del 40% de los ingresos de DRAM del cuarto trimestre de 2024, mientras que las ventas de HBM de todo el año aumentaron 4,5 veces [5]

Samsung registró ventas récord de semiconductores impulsadas por la memoria en 2024, y Micron generó ingresos por DRAM de 17,600 millones de USD en el ejercicio fiscal 2024. La memoria de alto ancho de banda (HBM) transforma la economía de la memoria al hacer que el ancho de banda, la capacidad de empaquetado y la homologación por parte de los clientes sean tan importantes como el crecimiento convencional del volumen de bits.

Se prevé que las FPGA crezcan desde 817,29 millones de USD en 2025 hasta 2,998,04 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,8 %. Su reconfigurabilidad permite realizar inferencias de baja latencia, aceleración de redes, funciones de seguridad y procesamiento especializado en el perímetro, donde la flexibilidad del producto puede compensar la ventaja de eficiencia de un ASIC de función fija.

Se prevé que los ASIC crezcan a una TCAC del 14,5 %, desde 1,202,19 millones de USD en 2025 hasta 4,696,93 millones de USD en 2035. Los proveedores de servicios en la nube a hiperescala desarrollan cada vez más dispositivos personalizados para entrenamiento, inferencia y conmutación de redes con el fin de mejorar el rendimiento específico de las cargas de trabajo y la eficiencia energética. Esto favorece a las empresas capaces de combinar arquitectura, software, empaquetado y ejecución de la cadena de suministro, en lugar de limitarse a diseñar un chip de alto rendimiento.

Se prevé que los SoC y los chipsets aumenten desde 2,321,13 millones de USD en 2025 hasta 5,496,41 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,0 %. El crecimiento se sustenta en los PC con IA, la informática móvil, los dispositivos conectados y las plataformas automovilísticas integradas. El equilibrio competitivo del segmento viene determinado por la eficiencia energética, la integración del módem y la conectividad, la compatibilidad del software y los diseños adjudicados por los fabricantes de equipos originales (OEM).

Se prevé que los DSP, los procesadores de red, los controladores de almacenamiento y las MCU integradas crezcan desde 1,361,37 millones de USD en 2025 hasta 3,697,59 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,5 %. Estos componentes se utilizan en sistemas industriales, equipos de comunicaciones, electrodomésticos, sistemas de almacenamiento y electrónica del automóvil, donde los largos ciclos de vida de los productos y los requisitos de homologación pueden proteger a los actores establecidos.

Por arquitectura del conjunto de instrucciones

x86/x86-64 sigue siendo el mayor segmento de arquitecturas ISA, con un valor de 21,032,62 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 48,268,49 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,6 %. Su posición refleja la amplia compatibilidad de software en la informática empresarial y los PC. La base instalada constituye una ventaja comercial, pero la arquitectura afronta una competencia creciente en dispositivos cliente sensibles al consumo energético y en entornos de nube.

Se prevé que ARM crezca desde 7,277,36 millones de USD en 2025 hasta 27,981,73 millones de USD en 2035, con una TCAC del 14,3 %. El modelo de licencias de la arquitectura y su eficiencia energética respaldan su uso en teléfonos inteligentes, sistemas integrados, procesadores personalizados para la nube y PC con IA. Su crecimiento depende de la continuidad de la migración de software y de la disposición de los OEM a utilizar silicio diferenciado desarrollado internamente o por socios.

Se prevé que RISC-V aumente desde 432,05 millones de USD en 2025 hasta 4,197,26 millones de USD en 2035, con una TCAC del 24,2 %. RISC-V International informó de más de 10,000 millones de envíos de chips RISC-V en todo el mundo en 2024 y señaló que aproximadamente el 30 % estaba asociado a casos de uso de aceleración de IA [6]. El estándar abierto es especialmente relevante para el control integrado, la IA en el perímetro y los SoC personalizados, ya que proporciona a los diseñadores una mayor flexibilidad arquitectónica y reduce la dependencia de un único licenciante de conjuntos de instrucciones propietarios.

Se prevé que IBM POWER, MIPS y las ISA propietarias aumenten desde 1,978,03 millones de USD en 2025 hasta 4,297,19 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,0 %. Estas arquitecturas siguen siendo relevantes cuando las pilas de software especializadas, los requisitos de alta fiabilidad o los entornos de clientes consolidados prevalecen sobre las ventajas de la migración.

Por nodo tecnológico

Se prevé que los chips fabricados en nodos avanzados crezcan desde 11,639,35 millones de USD en 2025 hasta 49,167,90 millones de USD en 2035, con una TCAC del 15,4 %. Los aceleradores de IA, los procesadores móviles de alta gama y los chips para servidores de alto rendimiento requieren la eficiencia energética y la densidad de transistores disponibles en estos nodos. Los planes de inversión de TSMC para 2026 ponen de relieve la magnitud del capital necesario para aumentar la oferta de nodos de 2 nm y 3 nm.

Tamaño del mercado mundial de microchips informáticos por nodo tecnológico, 2022–2035 (miles de millones de USD)

Los chips basados en nodos convencionales están valorados en 12,077,50 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 25,383,43 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 %. Este intervalo de nodos se utiliza en controladores para automóviles, ASIC de redes, FPGA, procesadores industriales y dispositivos móviles de gama media. Su resiliencia se debe a la amplitud de sus aplicaciones, la disciplina en materia de costes y el hecho de que muchos productos no requieren geometrías de vanguardia.

Se prevé que los nodos maduros y de generaciones anteriores aumenten de 7,003,20 millones de USD en 2025 a 10,193,35 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,6 %. Estos nodos siguen siendo esenciales para productos analógicos, de señal mixta, de gestión de la energía y embebidos con ciclos de vida prolongados. Su menor tasa de crecimiento refleja la disminución de su cuota de ingresos, no su obsolescencia.

Por aplicación

Se prevé que la informática general crezca de 10,269,69 millones de USD en 2025 a 21,186,17 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,5 %. Los ciclos de renovación de ordenadores personales, los servidores empresariales y los sistemas de productividad de oficina siguen constituyendo la base de la demanda, mientras que los procesadores con capacidades de IA mejoran la rentabilidad de la sustitución.

Se espera que los videojuegos y la creación de contenidos aumenten de 7,295,11 millones de USD en 2025 a 19,487,28 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,3 %. La renderización asistida por IA, la generación de fotogramas y las cargas de trabajo de creación de contenidos están incrementando el valor de las capacidades de computación paralela en dispositivos de consumo y profesionales.

Se prevé que la IA y el aprendizaje automático se expandan de 2,392,32 millones de USD en 2025 a 16,988,91 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,0 %. El segmento engloba el entrenamiento, la inferencia, la implementación empresarial y las cargas de trabajo en el dispositivo. Su tasa de crecimiento es elevada porque genera demanda tanto de infraestructura de centros de datos como de nuevos requisitos de procesamiento en ordenadores personales, vehículos, equipos industriales y dispositivos periféricos.

Se espera que la computación periférica y embebida aumente de 5,972,86 millones de USD en 2025 a 15,290,02 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,9 %. El procesamiento local reduce la latencia y los requisitos de transferencia de datos, lo que hace que el segmento sea relevante para la visión artificial, la automatización industrial, los vehículos conectados y los sistemas de control en tiempo real.

Se prevé que la infraestructura de centros de datos y nube crezca de 2,982,25 millones de USD en 2025 a 7,595,04 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,8 %. Las CPU para servidores, los dispositivos de red, los controladores de almacenamiento y los chips de gestión se benefician cuando los operadores despliegan nueva capacidad, aunque el gasto en aceleradores puede dominar periódicamente la asignación presupuestaria.

Se prevé que la computación de alto rendimiento y la investigación científica aumenten de 1,807,81 millones de USD en 2025 a 4,197,26 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,8 %. Los laboratorios nacionales, las organizaciones de defensa, las instituciones de ciencias de la vida y los usuarios de ingeniería requieren procesamiento de alto rendimiento para simulaciones, modelización y análisis.

Por plataforma de uso final

Se prevé que los ordenadores personales crezcan de 19,205,07 millones de USD en 2025 a 45,770,12 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,1 %. Los ordenadores personales con IA ofrecen una propuesta de sustitución más favorable cuando la inferencia en el dispositivo, la duración de la batería y las NPU integradas proporcionan beneficios visibles para el usuario.

Cuota del mercado mundial de microchips informáticos por plataforma de uso final, 2025 (%)

Se prevé que los servidores y los centros de datos se expandan de 2,780,93 millones de USD en 2025 a 10,992,82 millones de USD en 2035, con una TCAC del 14,6 %. Los bastidores de IA incorporan un volumen sustancialmente mayor de lógica de alto valor, HBM, componentes de red y elementos de gestión de la energía que los servidores convencionales, lo que incrementa los ingresos derivados del silicio por implementación.

Se prevé que los sistemas informáticos integrados aumenten de 6,775,76 millones de USD en 2025 a 21,985,65 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,5 %. Las aplicaciones de automoción son especialmente importantes, ya que la electrificación, la computación centralizada del vehículo y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) incrementan tanto el contenido de semiconductores como los requisitos técnicos asociados a cada diseño adjudicado.

Se prevé que otras plataformas, incluidos los sistemas aeroespaciales, los dispositivos ponibles, las infraestructuras inteligentes y los dispositivos de realidad extendida, aumenten de 1,958,29 millones de USD en 2025 a 5,996,09 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,8 %. Estas aplicaciones generan oportunidades para procesadores de bajo consumo, altamente integrados y diseñados para fines específicos.

Perspectiva de los analistas de GMI

Las categorías de segmentos con mayor crecimiento están vinculadas por una tesis común sobre las infraestructuras: las cargas de trabajo de IA favorecen la densidad de computación, el ancho de banda de memoria y la eficiencia energética. Por tanto, la lógica de nodos avanzados, las GPU, los ASIC, la HBM y las plataformas de servidores competirán por los mismos recursos limitados de fabricación y encapsulado. Esta conexión respalda unos precios superiores, pero también concentra el riesgo del mercado en un conjunto relativamente reducido de decisiones de compra de los hiperescaladores.

RISC-V constituye una señal estratégica independiente. Su TCAC prevista del 24,2 % no implica un desplazamiento a corto plazo de x86 en los entornos consolidados de software para ordenadores personales y servidores empresariales; más bien, refleja su idoneidad para nuevos diseños adjudicados de sistemas integrados, seguridad y sistemas en chip personalizados, en los que los desarrolladores pueden elegir una arquitectura antes de que se produzca el bloqueo del software. Los nodos maduros siguen teniendo relevancia comercial porque, en muchas aplicaciones industriales y de automoción, el coste, la fiabilidad y la continuidad del suministro son más importantes que la densidad de transistores.

Análisis regional del mercado de microchips informáticos

América del Norte

Se prevé que América del Norte crezca de 8,522,73 millones de USD en 2025 a 21,585,91 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,7 %. Estados Unidos representa 7,912,22 millones de USD en 2025 y se espera que alcance 20,086,89 millones de USD en 2035. Los incentivos de la Ley CHIPS respaldan proyectos de fabricación y de memoria avanzada en los que participan Intel, TSMC, Micron, Samsung y SK Hynix. La posición competitiva de la región se sustenta en el diseño de aceleradores de IA, la demanda de plataformas en la nube, los ecosistemas de software y un esfuerzo creciente por reconstruir la capacidad de fabricación nacional.

Tamaño del mercado estadounidense de microchips informáticos, 2022-2035 (miles de millones de USD)

Se prevé que Canadá aumente de 610,51 millones de USD en 2025 a 1,499,02 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,4 %. Sus oportunidades se concentran en el diseño, la computación especializada y la integración con las cadenas de suministro tecnológico de Estados Unidos, más que en la fabricación a gran escala de nodos de vanguardia.

Europa

Se espera que Europa se expanda de 4,625,54 millones de USD en 2025 a 10,792,95 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,8 %. Alemania, el mayor mercado regional, está valorada en 1,000,82 millones de USD en 2025. La Comisión Europea aprobó el apoyo alemán a la empresa conjunta ESMC en Dresde, destinada a producir chips de 28 nm y 16 nm. Esta inversión se ajusta a los puntos fuertes de Europa en la demanda de semiconductores para los sectores de automoción, industria, energía y aplicaciones especializadas, en lugar de tratar de replicar el ecosistema completo de nodos avanzados de Taiwán o Corea del Sur.

El mercado del Reino Unido está valorado en 796,71 millones de USD en 2025 y cuenta con el respaldo de la propiedad intelectual de semiconductores y las capacidades de diseño. Francia, valorada en 699,59 millones de USD, e Italia, valorada en 398,35 millones de USD, se benefician de la actividad relacionada con la automoción, los semiconductores de potencia y los chips industriales. La estrategia de suministro de Europa es comercialmente relevante allí donde la homologación local, la fiabilidad en automoción y la proximidad a los clientes industriales son factores decisivos.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mayor mercado y se prevé que crezca de 15,705.46 millones de USD en 2025 a 47,469.01 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,7 %. La región combina importantes mercados de consumo con una destacada capacidad de fundición, memoria, ensamblaje y diseño. Samsung registró unas ventas de 111,1 billones de KRW en su división de semiconductores en 2024, mientras que SK Hynix registró unos ingresos anuales de 66,2 billones de KRW, respaldados por la demanda de HBM. El gasto de capital previsto por TSMC para 2026 también demuestra la continua importancia central de Asia-Pacífico para la capacidad de producción de nodos avanzados.

China sigue siendo un importante mercado de consumo y diseño, pero los controles a la exportación aumentan la incertidumbre en torno al acceso a equipos avanzados de fabricación y HBM. India está surgiendo como una oportunidad de fabricación y diseño impulsada por las políticas públicas; el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información identifica proyectos de semiconductores aprobados y marcos de incentivos en el marco de la India Semiconductor Mission [7]. Japón sigue siendo importante en materiales, equipos e inversiones de fabricación de semiconductores, mientras que Taiwán y Corea del Sur continúan siendo fundamentales para el suministro de lógica y memoria de vanguardia.

América Latina

Se prevé que América Latina aumente de 1,322.25 millones de USD en 2025 a 4,197.26 millones de USD en 2035, con una TCAC del 12,2 %. Brasil ofrece la mayor base regional de demanda abordable gracias a la electrónica de consumo, la infraestructura empresarial y el ensamblaje electrónico. México se beneficia de su proximidad a las redes de producción norteamericanas y de la actividad de relocalización cercana. El crecimiento de la región está impulsado principalmente por la demanda; no se espera que se convierta en una fuente importante de capacidad de obleas de vanguardia durante el período de previsión.

Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África aumente de 544.08 millones de USD en 2025 a 699.54 millones de USD en 2035, con una TCAC del 2,3 %. La demanda se concentra en dispositivos informáticos importados, infraestructura de comunicaciones, despliegues de servicios en la nube y programas de digitalización del sector público. Sudáfrica, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son importantes centros de demanda, pero la limitada base de fabricación de la región restringe su participación en las etapas de fabricación de mayor valor.

Perspectiva del analista de GMI

Asia-Pacífico mantiene su papel central porque combina las capacidades de producción necesarias para la lógica y la memoria avanzadas con grandes mercados de electrónica en las fases posteriores de la cadena. El crecimiento de la región no responde únicamente a la demanda: sus ecosistemas de fundición, memoria, empaquetado y proveedores determinan la rapidez con la que la industria mundial puede responder a la demanda de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

América del Norte y Europa están aumentando su capacidad estratégica mediante incentivos públicos, pero es más probable que su contribución a corto y medio plazo mejore la seguridad del suministro en lugar de eliminar la ventaja tecnológica de Asia-Pacífico. Las oportunidades regionales más duraderas se sitúan allí donde la capacidad local de semiconductores coincide con fortalezas específicas de la demanda: infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube en América del Norte, electrónica para automoción e industria en Europa y ecosistemas de fabricación integrados en Asia-Pacífico. América Latina y Oriente Medio y África ofrecen oportunidades de consumo en expansión, pero los proveedores deben tener en cuenta su dependencia de componentes importados y de una disponibilidad tecnológica determinada externamente.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los microchips informáticos

El mercado está concentrado entre los principales actores de inteligencia artificial, memoria, CPU y fabricación. NVIDIA registra una cuota estimada del 21,8 % del mercado en 2025, seguida de Samsung Electronics con un 14,7 %, Intel con un 13,3 %, SK Hynix con un 11,2 % y Micron Technology con un 6,2 %. En conjunto, estas empresas representan aproximadamente el 67,2 % de los ingresos del mercado.

Los ingresos de NVIDIA correspondientes al ejercicio fiscal 2025 alcanzaron los 130,500 millones de USD, incluidos 115,200 millones de USD procedentes de las operaciones de centros de datos. Su posición se ve reforzada por la arquitectura de GPU, la capacidad de redes, la implementación a nivel de sistema y el ecosistema de software CUDA. El principal reto de la empresa consiste en mantener la ejecución del suministro mientras los proveedores de servicios en la nube a hiperescala amplían el uso de ASIC diseñados internamente.

Samsung combina el liderazgo en memoria con capacidades de fabricación para terceros. Su división de semiconductores registró ventas por valor de 111,1 billones de KRW en 2024, respaldadas por la demanda de memoria, incluidos los productos HBM y DDR5 de alta densidad. Su posición competitiva depende de mejorar la cualificación de HBM y reforzar la ejecución de la fabricación avanzada, manteniendo al mismo tiempo la escala en las distintas categorías de memoria.

Intel generó 53,100 millones de USD de ingresos en 2024, aunque los costes de reestructuración y la inversión en fabricación para terceros se tradujeron en una pérdida neta conforme a los PCGA de 18,800 millones de USD. El reto estratégico de la empresa consiste en ejecutar su transición hacia la fabricación para terceros, protegiendo al mismo tiempo sus negocios de procesadores para clientes y centros de datos. El apoyo de la Ley CHIPS puede reducir la carga de capital de la expansión en Estados Unidos, pero no elimina el riesgo de ejecución asociado al liderazgo en procesos y a la captación de clientes.

SK Hynix logró resultados récord en 2024, ya que la demanda de IA mejoró los precios de HBM y DRAM. La contribución de los ingresos de HBM y el rápido crecimiento de las ventas demuestran cómo los proveedores de memoria con productos de alto ancho de banda cualificados pueden captar un valor desproporcionado de la implementación de aceleradores. La ventaja competitiva de la empresa depende de mantener el liderazgo tecnológico en un segmento en el que los ciclos de cualificación y las relaciones con los clientes tienen una importancia decisiva.

Micron generó 25,100 millones de USD de ingresos en el ejercicio fiscal 2024, con unos ingresos de DRAM de 17,600 millones de USD y unos ingresos de NAND de 7,200 millones de USD. Sus planes de fabricación en Estados Unidos cuentan con el respaldo de los incentivos de la Ley CHIPS. La oportunidad de Micron se concentra en la memoria de alto valor para centros de datos y sistemas de IA, donde el rendimiento y la garantía de suministro pueden ser más importantes que los precios determinados únicamente por los ciclos de las materias primas.

AMD compite en los mercados de CPU y aceleradores, mientras que Broadcom y Marvell están posicionadas en redes y silicio personalizado para proveedores de servicios en la nube a hiperescala. Qualcomm y MediaTek son actores importantes en las plataformas móviles y de PC con IA. Texas Instruments, STMicroelectronics e Infineon se benefician de ciclos de diseño de larga duración en los sectores de la automoción y la industria. Altera y Lattice Semiconductor abordan aplicaciones de FPGA; SiFive y Tenstorrent participan en el desarrollo de procesadores basados en RISC-V; y Cerebras y Groq ofrecen arquitecturas alternativas de procesamiento de IA. La ventaja competitiva depende cada vez más de la integración de sistemas, el soporte de software, el acceso a la memoria, la capacidad de encapsulado y las arquitecturas específicas para cada cliente, más que del rendimiento de los transistores por sí solo.

Desarrollos recientes del sector

  • En julio de 2026, NVIDIA anunció la introducción de 35 superordenadores de IA en Europa mediante su plataforma informática mejorada, con el objetivo de desarrollar capacidades independientes de IA e infraestructura informática avanzada, reforzando así el liderazgo de NVIDIA en el ámbito de la computación de IA y las tecnologías avanzadas para centros de datos.
  • En julio de 2026, Intel Corporation invirtió 5,000 millones de USD en su planta de semiconductores de Leixlip, Irlanda, para aumentar la capacidad de fabricación de chips de IA y computación de alto rendimiento (HPC), así como para reforzar su cadena de suministro para el ecosistema de chips.

Informe de investigación del mercado de microchips informáticos

¿Necesita una sección específica de este informe?

Adquiera análisis regionales, análisis por país, perfiles de empresas o cualquier otro análisis a nivel de segmento por separado
según sus necesidades de investigación.

Autores:  Suraj Gujar , Ankita Chavan
Preguntas frecuentes(FAQ):
¿Cuál es el tamaño del mercado de microchips para ordenadores?
El tamaño del mercado de microchips informáticos se estimó en 30,700 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 34,000 millones de USD en 2026.
¿Cuál es la previsión del mercado de microchips informáticos para 2035?
Se prevé que el mercado alcance los 84,700 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,7% entre 2026 y 2035.
¿Qué región domina el mercado de microchips para ordenadores?
Asia-Pacífico registra actualmente la mayor cuota de mercado de microchips para ordenadores en 2025.
¿Qué región se prevé que registre el crecimiento más rápido en el mercado de microchips para ordenadores?
Se prevé que América Latina sea la región de mayor crecimiento durante el período de previsión.
¿Cuáles son los principales actores del mercado de microchips para ordenadores?
Entre los principales actores del mercado de microchips para ordenadores se encuentran NVIDIA, Intel, Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.

Nuestro proceso de investigación de 6 pasos

  1. 1. Diseño de investigación y supervisión de analistas

    En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Dimensionamiento del mercado

    Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico incluye documentación explícita de:

    • ✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido

    • ✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación

    • ✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política

    • ✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)

    • ✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado

  6. 6. Validación y aseguramiento de calidad

    Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.

    Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación de expertos

    • ✓ Verificación de la realidad del mercado

Confianza & credibilidad

10+
Años de servicio
Entrega consistente desde el establecimiento
A+
Acreditación BBB
Estándares profesionales y satisfacciones
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada ISO 9001-2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados

  • Bases de datos industriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios

    Registros de contratación pública y documentos de política

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes corporativos

    Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones

  • Entrevistas con expertos

    Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →

Autores:  Suraj Gujar, Ankita Chavan
Usamos cookies para mejorar la experiencia del usuario (política de privacidad)