1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のサーボモーターおよびドライブ市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 サーボモーター
6.1.1 市場動向
6.1.2 タイプ別市場分析
6.1.3 市場予測
6.2 サーボドライブ
6.2.1 市場動向
6.2.2 タイプ別市場分析
6.2.3 市場予測
7 電圧範囲別市場分析
7.1 低電圧
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 中電圧および高電圧
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 システム別市場分析
8.1 リニアシステム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ロータリーシステム
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 通信プロトコル別市場分析
9.1 フィールドバス
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 産業用イーサネット
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ワイヤレス
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 最終用途産業別市場分析
10.1 工作機械
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 包装
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 ロボティクス
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 半導体
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 エレクトロニクス
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 ゴム・プラスチック
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 地域別市場分析
11.1 アジア太平洋地域
11.1.1 日本
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 中国
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.1.3 韓国
11.1.3.1 市場動向
11.1.3.2 市場予測
11.1.4 インド
11.1.4.1 市場動向
11.1.4.2 市場予測
11.1.5 オーストラリア
11.1.5.1 市場動向
11.1.5.2 市場予測
11.1.6 インドネシア
11.1.6.1 市場動向
11.1.6.2 市場予測
11.1.7 その他
11.1.7.1 市場動向
11.1.7.2 市場予測
11.2 ヨーロッパ
11.2.1 ドイツ
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 イタリア
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 スペイン
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 フランス
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 イギリス
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 ロシア
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 北米
11.3.1 アメリカ合衆国
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 カナダ
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
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 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
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 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 ボッシュ・レックスロスAG
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 SWOT分析
16.3.3 デルタ・エレクトロニクス社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 エマーソン・エレクトリック社
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 財務状況
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 ファナック株式会社
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 財務状況
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 三菱電機株式会社
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 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 日本電産株式会社
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 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 ロックウェル・オートメーション社
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 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 シュナイダーエレクトリックSE
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 シーメンスAG
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 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 安川電機株式会社
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 財務状況
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Servo Motors and Drives Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Servo Motors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Breakup by Type
6.1.3 Market Forecast
6.2 Servo Drives
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Breakup by Type
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Voltage Range
7.1 Low Voltage
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium and High Voltage
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by System
8.1 Linear System
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Rotary System
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Communication Protocol
9.1 Fieldbus
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Industrial Ethernet
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Wireless
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End Use Industry
10.1 Machine Tools
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Packaging
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Robotics
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Semiconductors
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Electronics
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Rubber and Plastics
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
10.7 Others
10.7.1 Market Trends
10.7.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 Asia Pacific
11.1.1 Japan
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 China
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.1.3 South Korea
11.1.3.1 Market Trends
11.1.3.2 Market Forecast
11.1.4 India
11.1.4.1 Market Trends
11.1.4.2 Market Forecast
11.1.5 Australia
11.1.5.1 Market Trends
11.1.5.2 Market Forecast
11.1.6 Indonesia
11.1.6.1 Market Trends
11.1.6.2 Market Forecast
11.1.7 Others
11.1.7.1 Market Trends
11.1.7.2 Market Forecast
11.2 Europe
11.2.1 Germany
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Italy
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 Spain
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 France
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 United Kingdom
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Russia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 North America
11.3.1 United States
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 Canada
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 ABB Ltd.
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.1.4 SWOT Analysis
16.3.2 Bosch Rexroth AG
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 SWOT Analysis
16.3.3 Delta Electronics, Inc.
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Emerson Electric Co.
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.4.4 SWOT Analysis
16.3.5 Fanuc Corporation
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.5.4 SWOT Analysis
16.3.6 Mitsubishi Electric Corporation
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.6.4 SWOT Analysis
16.3.7 Nidec Corporation
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.7.4 SWOT Analysis
16.3.8 Rockwell Automation Inc.
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.8.4 SWOT Analysis
16.3.9 Schneider Electric SE
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.9.4 SWOT Analysis
16.3.10 Siemens AG
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11 Yaskawa Electric Corporation
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
| ※参考情報 サーボモーターとドライブは、精密な制御が求められるアプリケーションで広く使用される重要なコンポーネントです。サーボモーターは、位置、速度、トルクの制御を行うためのモーターであり、通常、フィードバック機構が内蔵されています。このフィードバックにより、サーボモーターは所定の動作精度を維持しながら動作することができます。 サーボモーターにはいくつかの種類があります。最も一般的なのは、DCサーボモーターとACサーボモーターです。DCサーボモーターは直流電源を用いるため、速度制御が比較的簡単で、応答性が良いという特長があります。一方、ACサーボモーターは交流電源を使用し、高速で安定した運転が可能で、特に産業用ロボットやCNC工作機械などに多く使われています。さらに、ステッピングモーターも特別なケースとして挙げられ、位置決めが極めて精密に行えるため、3Dプリンターや小型ロボットなどに利用されます。 サーボドライブは、サーボモーターを駆動させるための電子回路であり、モーターの動作を制御する役割を果たします。サーボドライブは、モーターの回転速度、トルク、位置を正確に制御するための信号を生成します。高性能なサーボドライブは、センサーから得られたフィードバック情報をリアルタイムで処理し、モーターの動作を調整します。このプロセスにより、動作の精度を向上させることができます。 サーボモーターおよびドライブは、さまざまな用途で利用されています。工場の自動化・省力化を行う産業用ロボット、CNCマシン、動く部品が必要な工作機械、また、エレベーターや電動車椅子など、移動体にも多くの応用が見られます。さらに、医療機器や航空宇宙産業においても、高い精度と応答性が求められるため、サーボモーターは重要な役割を果たしています。 関連技術としては、モーションコントロール技術があります。この技術は、サーボモーターを使った位置制御だけでなく、速度制御やトルク制御も含まれます。モーションコントロールは、製造業や物流の自動化において、オートメーションシステムの効率を大幅に向上させる要素です。また、IoT(インターネット・オブ・シングス)の発展により、サーボモーターやドライブはネットワークに接続され、より高度な制御や監視が可能となりつつあります。 さらには、フィードバックシステムの一つであるエンコーダーも重要です。エンコーダーは、モーターの回転角度や位置を測定し、それに基づいて制御信号を調整します。エンコーダーの精度が高いほど、サーボモーターの性能も向上します。 サーボモーターとドライブは、それぞれ独立しても機能しますが、組み合わせることでその能力を最大限に引き出すことができます。これにより、高速で高精度な操作が求められる状況でも柔軟に対応可能となり、さまざまな産業での生産性向上につながります。 現在、サーボモーターとドライブの技術は進化を続けており、用途や機能が拡大しています。これにより、今後も新しいアプリケーションが登場し、ますます多くの分野で重要な役割を果たすことが期待されています。企業はこれらの技術を活用することで、競争力を向上させることができるでしょう。 |

