世界のショックセンサー市場(2023-2030):種類別(圧電、ピエゾ抵抗)、エンドユーザー別(自動車、工業)、地域別

【英語タイトル】Shock Sensor Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Piezoelectric, Piezoresistive), By End-use (Automotive, Industrial), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23NOV291)・商品コード:GRV23NOV291
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2023年9月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:114
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:センサー
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❖ レポートの概要 ❖

ショックセンサー市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のショックセンサー市場規模は2023年から2030年にかけて年平均成長率21.0%で成長し、2030年には42億1660万米ドルに達する見込みです。ショックセンサーは、動きや加速度を検出し、この物理的変化を電気信号に変換することで、衝撃に対する正確なアラームを提供します。産業界全体で急激な振動を検出する需要が高まっていることが、市場の成長を後押ししています。

世界中の様々な産業が様々な用途にショックセンサーを採用しています。例えば、海運・運送業界では、輸送コンテナやコンテナ内の資産の損傷を管理・制御するためにショックセンサーを採用しています。このような業界では、GPS追跡機能を備えたショックセンサーを活用して、資産の損傷を防ぐと同時に追跡しています。

IoT技術とショックセンサーの統合が進むことで、市場に大きな成長機会が生まれています。IoT技術は、AIとともに、ショックセンサーのユーザーにリアルタイムの更新、予測分析、正確な監視機能を提供し、即時の対応を可能にすると予測されています。データ駆動型の意思決定とともに、プロアクティブなモニタリングアプローチがこのセグメントの成長を促進しています。

COVID-19パンデミックはショックセンサー市場に悪影響を与えました。世界的な操業停止やロックダウンはサプライチェーンの混乱や部品生産の遅れにつながります。パンデミックは投資不足とともに市場の技術革新と研究開発を鈍化させました。しかし、市場は徐々に回復し、予測期間中に先進技術を搭載した新しい革新的なショックセンサーを発売すると予測されています。

ショックセンサー市場レポートハイライト

- ピエゾ抵抗型ショックセンサーセグメントは予測期間中に大きく成長する見込みです。ピエゾ抵抗型ショックセンサーの高精度、低コスト、小型フォームファクタが同分野の成長を牽引しています。

- 予測期間中に大きな成長が見込まれる自動車分野。衝撃性能を評価するための自動車試験や研究でのショックセンサーの使用や自動車での使用が、このセグメントの成長を牽引しています。

- アジア太平洋地域は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。この地域の成長は、中国、日本、インドなどの国々で産業が成長していることに起因しています。さらに、資産保護と安全性に対する関心の高まりも、この地域の市場成長に寄与しています。

第1章. 調査方法・範囲
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場変動・動向・範囲
第4章. 世界のショックセンサー市場:タイプ別予測・動向分析
第5章. 世界のショックセンサー市場:最終用途別予測・動向分析
第6章. 世界のショックセンサー市場:地域別予測・動向分析
第7章. 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションと範囲
1.2 市場定義
1.3 情報収集
1.4 情報分析
1.4.1 市場構築とデータ可視化
1.4.2 データ検証と公開
1.5 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント別見通し
2.3. 競争環境の概要
第3章 市場変数、動向、範囲
3.1. 市場系統展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料展望
3.2.2. 製造・技術動向
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場推進要因影響分析
3.3.1.1. 損傷防止と安全性向上の需要拡大
3.3.1.2. 小売業界における衝撃センサーの普及拡大
3.3.2. 市場抑制要因の影響分析
3.3.2.1. 衝撃センサー設計に伴う高コストと複雑性
3.3.3. 市場機会要因の影響分析
3.3.3.1. IoTと衝撃センサーの統合
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーターの分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. 衝撃センサー市場:タイプ別推定値とトレンド分析
4.1. タイプ別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
4.2. 衝撃センサー市場予測(タイプ別)
4.2.1. 圧電式
4.2.2. ピエゾ抵抗式
4.2.3. コンデンサ式
4.2.4. ひずみゲージ式
4.2.5. その他
第5章 衝撃センサー市場:最終用途別予測と動向分析
5.1. 最終用途別動向分析と市場シェア(2022年および2030年)
5.2. 最終用途別ショックセンサー市場規模予測
5.2.1. 自動車
5.2.2. 航空宇宙
5.2.3. 産業用
5.2.4. 民生用電子機器
5.2.5. その他
第6章. ショックセンサー市場:地域別推定値とトレンド分析
6.1. ショックセンサー市場:地域別展望
6.2. 北米
6.2.1. 北米ショックセンサー市場推定値と予測、2017年~2030年(百万米ドル)
6.2.2. 米国
6.2.2.1. 米国ショックセンサー市場規模予測(2017-2030年、百万米ドル)
6.2.3. カナダ
6.2.3.1. カナダショックセンサー市場規模予測(2017-2030年、百万米ドル)
6.3. 欧州
6.3.1. 欧州ショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.3.2. 英国
6.3.2.1. 英国ショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.3.3. ドイツ
6.3.3.1. ドイツショックセンサー市場規模予測(2017-2030年、百万米ドル)
6.3.4. フランス
6.3.4.1. フランスショックセンサー市場規模予測(2017-2030年、百万米ドル)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. アジア太平洋地域ショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.4.2. 中国
6.4.2.1. 中国ショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.4.3. インド
6.4.3.1. インドのショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.4.4. 日本
6.4.4.1. 日本のショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.4.5. 韓国
6.4.5.1. 韓国ショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.4.6. オーストラリア
6.4.6.1. オーストラリアショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.5. ラテンアメリカ
6.5.1. ラテンアメリカショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.5.2. ブラジル
6.5.2.1. ブラジルショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.5.3. メキシコ
6.5.3.1. メキシコショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.6. 中東・アフリカ(MEA)
6.6.1. MEAショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.6.2. サウジアラビア王国(KSA)
6.6.2.1. サウジアラビア王国(KSA)ショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.6.3. アラブ首長国連邦(UAE)
6.6.3.1. UAEショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
6.6.4. 南アフリカ
6.6.4.1. 南アフリカ ショックセンサー市場規模予測(2017年~2030年、百万米ドル)
第7章 競争環境
7.1. 企業分類
7.1.1 主要企業概要
7.1.2 TEコネクティビティ
7.1.3 PCBピエゾトロニクス社
7.1.4 ハネウェル・インターナショナル社
7.1.5 ダイトランス・インスツルメンツ社
7.1.6 村田製作所
7.1.7 モビトロン社
7.1.8 メガジット社
7.1.9 スポットシー社
7.1.10 シグナルクエスト社
7.1.11 クライマックス・テクノロジー社
7.2. 財務実績
7.3. 製品ベンチマーキング
7.4. 企業の市場ポジショニング
7.5. 企業の市場シェア分析(2022年)
7.6. 企業ヒートマップ分析
7.7. 戦略マッピング
7.7.1. 事業拡大
7.7.2. 協業
7.7.3. M&A(合併・買収)
7.7.4. 新製品発売
7.7.5. パートナーシップ
7.7.6. その他

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definitions
1.3. Information Procurement
1.4. Information Analysis
1.4.1. Market Formulation & Data Visualization
1.4.2. Data Validation & Publishing
1.5. Research Scope and Assumptions
1.6. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.2.1. Raw Material Outlook
3.2.2. Manufacturing & Technology Trends
3.3. Market Dynamics
3.3.1. Market Driver Impact Analysis
3.3.1.1. The growing demand for damage prevention and safety enhancement
3.3.1.2. Growing use of shock sensors in retail industry
3.3.2. Market Restraint Impact Analysis
3.3.2.1. High costs and complexity associated with shock sensor design
3.3.3. Market Opportunity Impact Analysis
3.3.3.1. Integration of IoT with shock sensors
3.4. Impact of COVID - 19 Pandemic
3.5. Industry Analysis Tools
3.5.1. Porter’s Analysis
3.5.2. PESTEL Analysis
Chapter 4. Shock Sensor Market: Type Estimates & Trend Analysis
4.1. Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.2. Shock Sensor Market Estimates & Forecast, By Type
4.2.1. Piezoelectric
4.2.2. Piezoresistive
4.2.3. Capacitors
4.2.4. Strain Gage
4.2.5. Others
Chapter 5. Shock Sensor Market: End-use Estimates & Trend Analysis
5.1. End-use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
5.2. Shock Sensor Market Estimates & Forecast, By End-use
5.2.1. Automotive
5.2.2. Aerospace
5.2.3. Industrial
5.2.4. Consumer Electronics
5.2.5. Others
Chapter 6. Shock Sensor Market: Regional Estimates & Trend Analysis
6.1. Shock Sensor Market: Regional Outlook
6.2. North America
6.2.1. North America shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.2. U.S.
6.2.2.1. U.S. shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.2.3. Canada
6.2.3.1. Canada shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3. Europe
6.3.1. Europe shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.2. U.K.
6.3.2.1. U.K. shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.3. Germany
6.3.3.1. Germany shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.3.4. France
6.3.4.1. France shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4. Asia Pacific
6.4.1. Asia Pacific shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.2. China
6.4.2.1. China shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.3. India
6.4.3.1. India shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.4. Japan
6.4.4.1. Japan shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.5. South Korea
6.4.5.1. South Korea shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.4.6. Australia
6.4.6.1. Australia shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5. Latin America
6.5.1. Latin America shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.2. Brazil
6.5.2.1. Brazil shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.5.3. Mexico
6.5.3.1. Mexico shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6. MEA
6.6.1. MEA shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.2. Kingdom of Saudi Arabia (KSA)
6.6.2.1. Kingdom of Saudi Arabia (KSA) shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.3. UAE
6.6.3.1. UAE shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
6.6.4. South Africa
6.6.4.1. South Africa shock sensor market estimates & forecasts, 2017 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Competitive Landscape
7.1. Company Categorization
7.1.1 Participant’s Overview
7.1.2 TE Connectivity
7.1.3 PCB Piezotronics, Inc.
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 DYTRAN INSTRUMENTS INCORPORATED
7.1.6 Murata Manufacturing Co., Ltd.
7.1.7 Mobitron AB
7.1.8 Meggitt PLC
7.1.9 SpotSee
7.1.10 SignalQuest, LLC
7.1.11 Climax Technology, Co. Ltd
7.2. Financial Performance
7.3. Product Benchmarking
7.4. Company Market Positioning
7.5. Company Market Share Analysis, 2022
7.6. Company Heat Map Analysis
7.7. Strategy Mapping
7.7.1. Expansion
7.7.2. Collaborations
7.7.3. Mergers & Acquisitions
7.7.4. New Product Launches
7.7.5. Partnerships
7.7.6. Others
※参考情報

ショックセンサーとは、物体が受ける衝撃を検知するためのセンサーです。このセンサーは、通常、加速度センサーやジャイロセンサーとして機能します。ショックセンサーは、強い衝撃や振動を感知し、その情報をもとにアラームを発したり、様々なシステムを制御したりすることができます。一般に、ショックセンサーは、セキュリティ、工業、交通、家電などの分野で幅広く活用されています。
ショックセンサーの主要な概念は、外部からの衝撃を定量的に把握することです。例えば、ドアの開閉時や窓の破損時など、特定の条件下で発生する衝撃を感知することで、不正侵入や事故を察知します。センサーは、衝撃の強さや方向を計測するために、一般的に加速度を利用します。加速度が一定の閾値を超えると、センサーが反応し、設定されたアクションがトリガーされます。

ショックセンサーにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、機械式のショックセンサーで、金属ボールやスプリングを利用した構造を持っています。衝撃を受けると、ボールが特定の位置に移動し、接触によって電気信号を発生させる仕組みです。これに対し、電子式のショックセンサーは、MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)技術を使った加速度センサーで構成されます。電子式は、感度が高く、衝撃の方向をも把握できるため、より高精度な検出が可能です。

用途としては、防犯システムが代表的です。たとえば、家庭や店舗の防犯システムでは、窓やドアに取り付けられ、強い衝撃を受けた際に警報を鳴らすことで、不正侵入を未然に防ぐことができます。また、自動車にもショックセンサーがついており、衝突事故が発生した場合にエアバッグを展開させる信号を送り、運転者や乗客の安全を確保します。

さらに、工場の機械設備においては、ショックセンサーを使用して振動や衝撃をモニタリングし、機器のメンテナンスや故障の予知に役立てることもあります。運輸業界でも利用されており、輸送中の貨物が受ける衝撃を記録し、輸送の安全性を向上させるために活用されています。また、携帯端末やゲームコンソールなどにも組み込まれており、ユーザーの動作を感知して機能を変化させるためのインターフェースとして機能します。

関連技術としては、IoT(Internet of Things)があります。ショックセンサーをIoTデバイスと組み合わせることで、リアルタイムでデータを収集・解析し、故障や異常を早期に発見することが可能になります。このように、ショックセンサーは新しい技術と結びつくことで、より実用的で高度な応用が期待されています。

このように、ショックセンサーはさまざまな種類や用途があり、現代社会において欠かせない技術の一つとなっています。今後、技術の進歩に伴い、その性能や精度が向上し、より多くの分野での利用が進むことでしょう。ショックセンサーは、セキュリティや安全性を確保するための重要な役割を果たし、私たちの生活をより豊かで安心なものにしてくれる存在です。


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