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 市場規模推定
2.4.1 ボトムアップ手法
2.4.2 トップダウン手法
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 世界のステッパーシステム市場
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 構成部品タイプ別市場分析
6.1 ステッピングモーター
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ステッパードライブ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 最終用途別市場分析
7.1 産業機械
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 医療機器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 半導体製造装置
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他地域
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ地域
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格指標
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 ABB
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 ベックホフ・オートメーション
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.3 ミネベアミツミ
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 日本電産株式会社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 日本パルス電機株式会社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 オリエンタルモーター株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 パーカー・ハニフィン
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 三洋電機株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.9 シュナイダーエレクトリックSE
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 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 Stepper System Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component Type
6.1 Stepper Motors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Stepper Drives
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End-Use
7.1 Industrial Machinery
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medical Devices
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Semiconductor Machinery
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Indicators
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 ABB
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Beckhoff Automation
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.3 MinebeaMitsumi
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 Nidec Corporation
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.4.4 SWOT Analysis
13.3.5 Nippon Pulse Motor Co. Ltd.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Oriental Motor Co. Ltd.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Parker Hannifin
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Sanyo Denki Co. Ltd.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.9 Schneider Electric SE
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 Financials
| ※参考情報 ステッパーシステムは、主に数値制御装置やロボット工学、3Dプリンティングなどの分野で使用される位置制御システムの一種です。このシステムは、特定のステップの数だけ動くことができるモーターを利用しており、精密な位置決めを実現するために設計されています。ステッパーは、通常、電磁石によって駆動されるものであり、一定の角度で回転することができるため、ユーザーはモーターの位置を正確に制御できます。この特性を活かして、さまざまな応用が行われています。 ステッパーシステムの基本的な概念は、モーターが一定の角度でステップ単位で動くことで、目的の位置に正確に到達するというものです。これにより、サーボモーターとは異なり、フィードバック制御なしで速度および位置制御を行うことが可能です。一般的なステッパーモーターは、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどの運転モードを持ちながら、様々な精度と速度のニーズに応じて調整できる点が特徴です。 ステッパーシステムにはいくつかの種類があります。まずフルステップモードでは、モーターが各ステップを完全に移動します。次に、ハーフステップモードがあり、このモードでは2つのフルステップの間に半分のステップを追加することで、動作をよりスムーズにし、より高い分解能を実現します。また、マイクロステップモードも存在し、これは各フルステップの間にさらに小さなステップを設けることで、さらに細かい制御が可能です。これにより、ステッピングモーターは高い精度が求められるアプリケーションに適用されます。 用途に関しては、ステッパーシステムは多数の分野で利用されています。例えば、CNCマシンや3Dプリンターでは、高精度な位置決めが求められるため、ステッパーモーターが選ばれることが一般的です。また、自動化されたコンベアベルトやロボットアームなどにも使用されており、製造業や物流業界において重要な役割を果たしています。さらに、医療機器や計測機器などの高精度な制御が必要なシステムでも利用され、ステッパーシステムの需要は年々増加しています。 関連技術としては、ドライバー回路や制御アルゴリズムが挙げられます。これらは、ステッパーモーターの動きを正確に制御するために必要不可欠な要素です。ドライバー回路は、モーターに供給される電流を調整し、モーターの回転を制御します。一方、制御アルゴリズムは、位置、速度、加速度の制御を行い、効率的でスムーズな動作を実現します。 また、最近では、マイコンやFPGAなどのプログラマブルデバイスを用いて、ステッパーシステムの制御を行うことが多くなっています。これにより、ユーザーは環境に応じて柔軟に制御プログラムを変更することができ、より高度な制御を実現できます。さらに、IoT技術を活用した遠隔制御やモニタリングの機能を持つステッパーシステムも開発されており、これらは産業の自動化をさらに推進しています。 まとめると、ステッパーシステムは、その高い精度と信頼性から、さまざまな産業分野で広く利用されており、今後もその需要は高まると予想されます。エレクトロニクス技術やプログラム制御技術の進化により、より高性能で高精度なステッパーシステムの開発が期待されています。これによって、さらなる自動化や革新的な表現方法が可能となることでしょう。 |

