1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の電流センサー市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
6.1 オープンループ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 クローズドループ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 電流センシング技術別市場内訳
7.1 ホール効果
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 電流トランス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 フラックスゲート
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ロゴスキーコイル
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 センシング方式別市場内訳
8.1 直流センシング
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 間接電流センシング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 アプリケーション別市場
9.1 モータドライブ
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 コンバータ・インバータ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 バッテリーマネジメント
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 無停電電源装置(UPS)およびスイッチング電源装置(SMPS)
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 スターターとジェネレーター
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 送電網インフラ
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 最終用途別市場
10.1 自動車
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 家電
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 産業
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 ヘルスケア
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 通信
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 再生可能エネルギー
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 その他
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 推進要因、阻害要因、機会
12.1 概要
12.2 推進要因
12.3 制止要因
12.4 機会
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 Aceinna Inc.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 Allegro MicroSystems Inc.(サンケン電気株式会社)
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 旭化成マイクロデバイス株式会社(旭化成株式会社)
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.4 イートンコーポレーションplc
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.4.4 SWOT 分析
16.3.5 ハネウェル・インターナショナル
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 インフィニオンテクノロジーズAG
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 LEMグループ
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.8 Melexis NV
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 センシテックGmbH
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.10 株式会社タムラ製作所
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.11 TDK株式会社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務
16.3.12.4 SWOT分析
本レポートに掲載されている企業リストは一部です。
| ※参考情報 電流センサーは、電流の流れを測定するためのデバイスです。電流センサーは、さまざまな用途で使用され、電気機器の監視や制御、エネルギー管理などに不可欠な役割を果たしています。電流センサーは、交流電流や直流電流を測定することができ、特定のアプリケーションに応じてさまざまな種類があります。 最も一般的な電流センサーの種類には、シャント抵抗型センサー、ホール効果型センサー、クランプ型センサー、光ファイバー型センサーがあります。シャント抵抗型センサーは、測定したい電流をシャント抵抗を通過させ、その抵抗による電圧ドロップを測定する方法です。このデバイスは、コストが低く、単純な構造を持ち、直流電流を非常に正確に測定できるため、広く使用されています。 ホール効果型センサーは、磁場の変化に応じて電圧が変化する物理現象を利用しています。これにより、電流を非接触で測定でき、特に高電圧・高電流アプリケーションでの安全性が向上します。ホール効果型センサーは、小型で高精度のモデルが多く、特に自動車や風力発電、太陽光発電システムなどの分野での使用が増えています。 クランプ型センサーは、配線をクランプで挟むことでその中を流れる電流を測定する方法です。このデバイスは、簡単に取り扱えるため、保守作業やフィールド測定などで非常に便利です。配線を切断したり、接続したりする必要がないため、安全性が高く、特に電力システムの評価やメンテナンスに適しています。 光ファイバー型センサーは、光通信技術を用いて電流を測定する方法です。電流によって生じる磁場の変化が、光の伝播に影響を与えるため、その変化を解析することで電流を把握します。光ファイバー型センサーは、電磁干渉に強く、高温環境でも信号の劣化が少ないため、特定の産業環境において非常に有用です。 電流センサーの用途は多岐にわたり、産業用機器や家電製品、再生可能エネルギーシステム、電力管理システム、電気自動車などの分野で広く活用されています。たとえば、工場の生産ラインでは、モーターの電流を測定することで、設備の異常を早期に発見でき、安全性と効率を向上させることができます。電力管理システムでは、電流センサーを使用して消費電力のモニタリングが行われ、エネルギーコストの節約に寄与しています。 関連技術としては、データ収集システムやIoT(Internet of Things)技術があります。電流センサーが収集したデータは、リアルタイムで分析され、パターン認識や異常検知に役立ちます。これにより、より効率的な電力利用や、設備の予知保全が可能になります。また、スマートグリッドやスマートメーターなど、次世代のエネルギー管理技術にも電流センサーが不可欠です。 このように、電流センサーは現代の様々な技術や応用に深く関わっており、エネルギー効率の向上や環境保護、経済的な利益をもたらす重要なコンポーネントとして位置づけられています。今後も、電流センサーの技術は進化し続け、より高精度で高信頼性のデバイスが開発されることが期待されています。これは、ますます高度化する産業や社会のニーズに応えるために重要な課題です。 |
❖ 世界の電流センサー市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・電流センサーの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の電流センサーの世界市場規模を21億米ドルと推定しています。
・電流センサーの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の電流センサーの世界市場規模を35億米ドルと予測しています。
・電流センサー市場の成長率は?
→IMARC社は電流センサーの世界市場が2024年~2032年に年平均5.9%成長すると予測しています。
・世界の電流センサー市場における主要企業は?
→IMARC社は「Aceinna Inc., Allegro MicroSystems Inc. (Sanken Electric Co. Ltd.), Asahi Kasei Microdevices Corporation (Asahi Kasei Corporation), Eaton Corporation Plc, Honeywell International Inc., Infineon Technologies AG, LEM Group, Melexis NV, Sensitec GmbH, Tamura Corporation, TDK Corporation, Texas Instruments Incorporated, etc. ...」をグローバル電流センサー市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

