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電流センサのグローバル市場(2023~2028):ホール効果センサ、光ファイバー電流センサ、誘導電流センサ

• 英文タイトル:Current Sensor Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。電流センサのグローバル市場(2023~2028):ホール効果センサ、光ファイバー電流センサ、誘導電流センサ / Current Sensor Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2304G171資料のイメージです。• レポートコード:MRC2304G171
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年2月
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:電子
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レポート概要
Mordor Intelligence社の本調査資料では、世界の電流センサ市場規模が、予測期間中にCAGR8%で拡大すると展望しています。本資料は、電流センサの世界市場について調査を行い、市場の現状や動向をまとめています。イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場インサイト、市場動向、種類別(ホール効果センサ、光ファイバー電流センサ、誘導電流センサ)分析、エンドユーザー別(自動車、家電、通信・ネットワーク、医療、その他)分析、地域別(アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、インド、中国、日本)分析、競争状況、投資分析、市場機会・将来の動向など、以下の項目を掲載しています。また、主要参入企業として、Allegro MicroSystems LLC、TDK Corporation (TDK-Micronas GmbH)、Infineon Technologies AG、Melexis NV、Honeywell International Inc.、Asahi Kasei Microdevices Corporation、ABB Group、NK Technologies、Tamura Corporation、Vacuumschmelze GmbH & Co KGなどの情報を含んでいます。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・市場インサイト
・世界の電流センサ市場規模:種類別
- ホール効果センサの市場規模
- 光ファイバー電流センサの市場規模
- 誘導電流センサの市場規模
・世界の電流センサ市場規模:エンドユーザー別
- 自動車における市場規模
- 家電における市場規模
- 通信・ネットワークにおける市場規模
- 医療における市場規模
- その他における市場規模
・世界の電流センサ市場規模:地域別
- 北米の電流センサ市場規模
アメリカの電流センサ市場規模
カナダの電流センサ市場規模

- ヨーロッパの電流センサ市場規模
イギリスの電流センサ市場規模
フランスの電流センサ市場規模
ドイツの電流センサ市場規模

- アジア太平洋の電流センサ市場規模
中国の電流センサ市場規模
インドの電流センサ市場規模
日本の電流センサ市場規模

- その他地域の電流センサ市場規模
中南米の電流センサ市場規模
中東の電流センサ市場規模

・競争状況
・投資分析
・市場機会・将来の動向

## 電流センサー市場の概要と予測

電流センサー市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)8%で成長すると予想されています。この成長は、バッテリー駆動および再生可能エネルギー用途の急速な増加によって牽引されています。スマートフォン、タブレット、その他の携帯機器が小型フォームファクターと低消費電力を要求する中、残りのバッテリー寿命を正確に予測し、回路およびLi+バッテリーを過電流から保護するための、高精度で超低消費電力の電流センサーの需要が高まっています。バッテリー駆動アプリケーションでは、一般的にオープンループセンサーが使用され、これらはクローズドループセンサーよりも消費電力が少なく、過負荷に対する耐性が優れています。

### 主要な市場牽引要因

1. **低コスト・高精度・小型ソリューションへの需要増加**: 近年、産業、自動車、商業、通信システムにおいて、低コスト、高精度、小型の電流センサーソリューションへの需要が高まっています。新しい設計コンセプトと高度な技術の体系的な活用により、IC性能がさらに向上し、電力保護などの追加機能を同じ電流センサーICに統合する新しい製品アプローチへの道が開かれました。
2. **バッテリー駆動および再生可能エネルギー用途の拡大**: スマートフォン、タブレット、その他の携帯機器は、より小さなフォームファクターと低い消費電力を必要としており、これが電流センサー市場を牽引しています。電流センサーは、残りのバッテリー寿命を高精度に推定し、回路およびLi+バッテリーを過電流状態から保護するための、超低電力ソリューションを実現するために不可欠です。
3. **スマートフォンの普及率の上昇**: スマートフォン普及率の増加は、予測期間中の電流センサーの需要を促進すると予想されます。例えば、エリクソンによると、2021年の世界のスマートフォンユーザー数は62億5900万人でしたが、2027年には76億9000万人に達すると予測されています。
4. **エネルギー効率の改善とEV/HEVの成長**: 世界的なエネルギー需要と環境意識の高まりにより、パワーエレクトロニクスアプリケーションの設計者は効率向上への絶え間ない圧力にさらされています。スマートグリッド、グリッド接続型太陽光発電(PV)、その他のグリッド接続型再生可能エネルギーシステムの出現は、高効率パワーインバーターの成長を必要としています。国際エネルギー機関(IEA)の「Net Zero Emissions by 2050」シナリオによると、2030年までに3億台の電気自動車が走行し、新車販売の60%以上を占めるようになると予測されており、これは2020年のわずか4.6%から大幅に増加します。EVおよびHEVにおける電流センサーの幅広い使用により、自動車エンドユーザーは電流センサー市場の成長にとって重要な要因の一つであり続けると予測されています。
5. **IoTおよびIIoTの商業化**: IoTおよびIIoTの大規模な商業化が市場を後押ししています。エリクソンによると、セルラーIoT接続数は2023年には35億に達すると予想されています。伝統的な製造業がデジタルトランスフォーメーションを経験する中で、IoTはインテリジェントな接続性の次の産業革命を促進しており、これは産業がますます複雑なシステムや機械にアプローチして効率を改善し、ダウンタイムを削減する方法を変革し、電流センサー市場の成長に好ましいシナリオを作り出しています。

### 市場の課題

一方で、製品開発と電流センサーの統合に伴う高コストと技術的限界、さらに高電圧スパイク、高温、電流条件時の電流センサーの規則が、市場成長を阻害する主な要因として挙げられます。

### COVID-19の影響

COVID-19の状況により、輸送および配送サービスは大きな影響を受けました。ほとんどの自動車メーカー、家電メーカー、ティア1サプライヤーは、操業を停止するか、または生産能力を縮小せざるを得ず、自動車や家電に使用される半導体およびセンサーの需要が減少しました。しかし、経済が再開し、ビジネスが正常に戻るにつれて、市場は勢いを増し始め、これらのセンサーの需要は各産業で増加し、さらなる市場成長を推進すると予想されています。

## 電流センサー市場のトレンド

### 自動車産業が相当な市場シェアを占める見込み

自動車技術の進歩に伴い、多くの国で電気自動車の生産傾向が強く推奨されています。電気自動車の複雑なアーキテクチャには、一般的に複数の電流センサーが組み込まれています。これに加え、ブラシレス(BLDC)電気モーター制御にも電流センサーが必要です。BMWやフォルクスワーゲンなどのEVは、このモーター制御用電流デバイスを使用しています。

通常、電流センサーはバッテリー電流監視、太陽光発電インバーター、およびミッドハイブリッド車やフルハイブリッド車のトラクションモーターを駆動するパワーインバーターに搭載されています。CMOSホール効果ベースの磁気センサーは、高度な機能を統合し、高レベルの出力信号機能を提供します。洗練された磁気センサーは、プログラム可能なメモリやマイクロコントローラーロジックも備えており、完全にカスタムキャリブレーションされた出力を可能にします。さらに、EV内の他の回路との通信を簡素化する標準インターフェースを実装することも可能です。

また、ハイブリッド電気自動車(HEV)は急速に最も人気のあるグリーンカーとなりつつあり、車両を流れる電気エネルギーの流れを制御するために複雑な電子回路を採用しています。シングルモーターHEVでは、モーターは内燃機関と並行して駆動モーターとして機能するか、回生ブレーキ中にバッテリーを充電するための発電機として機能します。典型的なHEVには、ACモーターやDC-DCコンバーターアプリケーションを含む、最大限の効率的な動作のために電流センサーを必要とする様々なシステムが含まれています。米国エネルギー省によると、2021年のHEV販売台数は前年比で約76%増加しました。

Allegro MicroSystemsなどの企業は、HEVアプリケーションに最適な電流センサー集積回路(IC)の幅広いファミリーを開発しています。これには、120 kHzの出力帯域幅、高電流分解能、低ノイズスペクトル密度、スルーホールコンプライアンスによる電力損失の低減、低抵抗集積導体パッケージを可能にする信号処理およびパッケージ設計革新が含まれます。

IEAによると、電気自動車の販売台数は2021年に660万台と2倍以上に増加し、世界の自動車市場の約9%を占めました。好ましい政府規制も電気自動車産業の成長に不可欠な役割を果たしており、電流センサーの主要な消費者として台頭しています。例えば、2022年初頭、欧州連合は7500億ユーロ(約7705億米ドル)の独自の景気刺激策を発表し、これにはクリーン車両の販売促進と2025年までに約100万台の電気および水素自動車充電ステーションを設置するための200億ユーロ(約205億米ドル)が含まれています。

### アジア太平洋地域が著しい成長を遂げると予想される

アジア太平洋地域は著しい成長を遂げると予想されています。中国、インド、日本などの発展途上国における人口増加と急速な都市化は、この地域の急速な発展を促し、エネルギー、自動車、通信・ネットワーキング、産業、ヘルスケアなどのエンドユーザーからの電流センサーの需要を促進するでしょう。

インドの家電・アプライアンス製造業者協会(CEAMA)によると、インドのアプライアンスおよび家電産業は2024-25年までに1兆4800億ルピー(約179億米ドル)に倍増すると予測されています。BiCMOSまたはCMOS技術に基づく完全に統合され、プログラム可能な電流センサーが製造されるにつれて、家電製品の生産増加に伴い、これらの電流センサーの需要も効果的に増加するでしょう。

ロボットには、今日のほとんどあらゆるものを感知するための何百ものセンサーが搭載されています。電流センサーは0Vから5Vまでのアナログ電圧を出力し、ロボット内のマイクロコントローラーでさらに処理できます。日本ロボット工業会(JARA)によると、2021年の産業用ロボットの生産額は前年比22.5%増の9391億円(約66億4000万米ドル)に増加し、総出荷額は前年比約23.2%増の9624億円(約68億米ドル)に増加し、日本は産業用ロボットの主要サプライヤーの一つとなっています。

さらに、世界の自動車消費の大部分を占める中国は、2030年までに炭素排出量を抑制することを約束しました。同国は排出目標を達成するために、化石燃料で走行する車両の生産削減と販売を合理化してきました。これにより、電気自動車の需要が増加し、市場成長が促進されると予想されます。中国自動車工業協会(CAAM)によると、2021年には中国で約290万台のバッテリー電気自動車が販売され、2020年と比較して162%増加しました。同年、中国では約60万3000台のプラグインハイブリッド車が販売され、前年と比較して140%増加しました。このような傾向は、予測期間中に電流センサーの需要を促進すると予想されます。

## 電流センサー市場の競合分析

電流センサー市場は断片化されており、複数の企業がこのセグメントで事業を展開しています。主要なプレーヤーは現在、顧客にコスト競争力のある製品を提供することに注力しており、市場での激しい競争を引き起こしています。主要なプレーヤーには、Allegro MicroSystems, LLC、TDK Corporation、Infineon Technologies AGなどが挙げられます。

* **2022年6月**:ムラタは産業用システム向けにオープンループ電流センサーのMRDシリーズを発売しました。MRDシリーズの各センサーは、高性能トンネル磁気抵抗(TMR)素子を統合しており、DCおよびAC電流の両方で最大40Aまでの高精度測定を可能にし、広範な温度範囲で安定した特性を維持します。
* **2022年1月**:東芝デバイス&ストレージ株式会社は、ハーフブリッジモジュールに統合されたシャントMOS電流センサーを開発しました。このセンサーにより、窒化ガリウム(GaN)パワーデバイスなどで使用される際、電力損失を増やすことなく、パワーエレクトロニクスシステムが電流を高精度で監視できるようになります。この新しいセンサー技術は、低電圧MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)をGaN電界効果トランジスタに接続したカスコード構成を利用して電流を検出します。

## 追加のメリット

* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究の前提と市場の定義
1.2 研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の洞察
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 バイヤーの交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 COVID-19が市場に与えた影響の評価

5 市場のダイナミクス
5.1 市場の推進要因
5.1.1 バッテリー駆動および再生可能エネルギーアプリケーションの利用増加
5.1.2 IoTおよびIIoTの大規模商業化
5.2 市場の抑制要因
5.2.1 センサーコンポーネントの平均販売価格の低下が新規市場参入者に影響

6 市場のセグメンテーション
6.1 タイプ別
6.1.1 ホール効果センサー
6.1.1.1 オープンループ
6.1.1.2 クローズドループ
6.1.1.3 その他のタイプ(スプリットコアホール効果電流センサー)
6.1.2 ファイバ光電流センサー
6.1.3 誘導電流センサー
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 自動車
6.2.2 コンシューマーエレクトロニクス
6.2.3 テレコムおよびネットワーキング
6.2.4 医療
6.2.5 エネルギーおよび電力
6.2.6 工業
6.2.7 その他のエンドユーザー
6.3 地理別
6.3.1 北米
6.3.1.1 アメリカ合衆国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 ヨーロッパ
6.3.2.1 ドイツ
6.3.2.2 イギリス
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 その他のヨーロッパ
6.3.3 アジア太平洋
6.3.3.1 インド
6.3.3.2 中国
6.3.3.3 日本
6.3.3.4 その他のアジア太平洋
6.3.4 その他の地域
6.3.4.1 ラテンアメリカ
6.3.4.2 中東

7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 Allegro MicroSystems LLC
7.1.2 TDK Corporation (TDK-Micronas GmbH)
7.1.3 Infineon Technologies AG
7.1.4 Melexis NV
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 Asahi Kasei Microdevices Corporation
7.1.7 ABB Group
7.1.8 NK Technologies
7.1.9 Tamura Corporation
7.1.10 Vacuumschmelze GmbH & Co KG

8 投資分析

9 市場の機会と将来のトレンド

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assesment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Use of Battery-Powered and Renewable Energy Applications
5.1.2 Large Scale Commercialization of IoT and IIoT
5.2 Market Restraints
5.2.1 Falling Average Selling Prices of Sensor Components Affecting New Market Entrants

6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Hall Effect Sensors
6.1.1.1 Open Loop
6.1.1.2 Closed Loop
6.1.1.3 Other Types(Split Core Hall Effect Current Sensor)
6.1.2 Fiber Optic Current Sensors
6.1.3 Inductive Current Sensors
6.2 By End User
6.2.1 Automotive
6.2.2 Consumer Electronics
6.2.3 Telecom and Networking,
6.2.4 Medical
6.2.5 Energy and Power
6.2.6 Industrial
6.2.7 Other End Users
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 Germany
6.3.2.2 United Kingdom
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 India
6.3.3.2 China
6.3.3.3 Japan
6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World
6.3.4.1 Latin America
6.3.4.2 Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Allegro MicroSystems LLC
7.1.2 TDK Corporation (TDK-Micronas GmbH)
7.1.3 Infineon Technologies AG
7.1.4 Melexis NV
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 Asahi Kasei Microdevices Corporation
7.1.7 ABB Group
7.1.8 NK Technologies
7.1.9 Tamura Corporation
7.1.10 Vacuumschmelze GmbH & Co KG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
※電流センサは、電気回路内の電流を測定するためのデバイスです。電流は、電気の流れを示す重要な要素であり、その計測は多くの電気的なアプリケーションにおいて不可欠です。電流センサは、様々な種類と技術が存在し、それぞれ特定の用途に応じて使用されています。
電流センサの基本的な概念は、電流の大きさや方向を正確に把握することです。これにより、回路の性能をモニタリングしたり、異常を検知したり、エネルギーの管理を行ったりすることが可能になります。電流センサの精度や応答速度は、アプリケーションのニーズに応じて異なるため、適切なセンサの選定が重要です。

電流センサの種類には、主に以下のものがあります。まずは、シャント抵抗を用いた計測方法です。この方法では、電流が流れる回路に直列に抵抗を配置し、抵抗における電圧降下を測定することで電流を求めます。この手法はシンプルで低コストですが、大電流の測定には向いていません。次に、ホール効果センサが挙げられます。これは、磁場の中で力を受けるキャリアの移動に基づいて電流を測定します。ホール効果センサは、非接触型で高精度な計測が可能であり、広範な電流範囲に対応できます。

さらに、クランプメータの一種であるクランプ式電流センサもあります。これは、導体を挟み込むことで電流を測定する非侵襲的なセンサです。作業が簡単で、安全性が高いため、現場での電流計測によく使用されます。また、光ファイバーを使った電流測定技術も近年注目されています。これにより、高電圧や強電磁場の環境でも正確な測定が可能となります。

用途としては、電気機器の監視や制御、再生可能エネルギーシステムの管理、工業プロセスの最適化など、多岐にわたります。特に、太陽光発電や風力発電などでは、発電効率を最大限に引き出すために、リアルタイムで電流を監視することが求められています。また、家庭用のスマート電力モニタリングシステムでも電流センサが利用されています。これにより、家庭内での電力使用量を把握し、省エネを促進する機能を持つ製品も多く出ています。

さらに、電流センサは、電動機の流れる電流を監視することで、モータの異常診断に使われることが多いです。例えば、モータが異常な電流を流しているとき、過負荷や故障の兆候を示す場合があります。このように早期に異常を検知し、適切な対策を講じることで、設備の保全コストを低減することが可能です。

関連技術としては、デジタル信号処理技術やIoT(モノのインターネット)との連携が挙げられます。デジタル信号処理を用いることで、測定した電流データをリアルタイムで解析し、異常判断やトレンド分析を行うことができます。IoT技術を活用すれば、電流センサから得たデータをクラウドに送信し、遠隔地からでも監視や制御が可能になります。このような技術革新により、電流センサの役割はますます重要視されています。

総じて、電流センサは電気回路内の重要なパラメータを測定、監視、制御するための必須アイテムであり、幅広い分野での利用が進んでいます。技術の進歩とともに、その精度や機能は向上し続け、将来的にはさらに多くの産業や日常生活の中での活用が期待されています。
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