センサー市場規模とシェア分析:成長トレンドと予測 (2025年~2030年)
センサー市場は、測定パラメータ(温度、流量など)、動作モード(光学式、ピエゾ抵抗式、圧電式など)、テクノロジー(MEMS、フォトニックなど)、統合レベル(ディスクリートセンサー、統合型/組み込み型センサー)、出力(アナログ、デジタル)、エンドユーザー産業(自動車、産業用製造業など)、および地域によってセグメント化されています。市場予測は金額(米ドル)で提供されます。

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センサー市場の概要
センサー市場は、2025年には2,443.1億米ドルに達し、2030年には4,010億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は10.42%です。この成長は、自律走行プラットフォームの普及、急速な産業オートメーションの進展、コネクテッドヘルスケアにおける用途の拡大によって推進されています。特に、人工知能(AI)とセンサーハードウェアの融合により、予知保全システムが実現され、工場における予期せぬダウンタイムを最大50%削減しています。
市場の主要な動向と洞察
1. 市場規模と成長
* 2025年の市場規模は2,443.1億米ドル、2030年には4,010億米ドルに達すると予測されています。
* 2025年から2030年までのCAGRは10.42%です。
* 最も成長が速い市場は中東・アフリカ地域、最大の市場は北米です。
* 市場の集中度は低いとされています。
2. 主要なレポートのポイント
* 測定パラメータ別: 温度センサーが2024年に23%の市場シェアを占め、化学センサーは2030年までに14.8%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。
* 技術別: MEMS(微小電気機械システム)が2024年に40.7%の市場シェアを占め、量子トンネル複合材料デバイスは同期間に17.65%のCAGRで急増すると予測されています。
* 最終用途産業別: 自動車産業が2024年に24.9%の市場シェアを維持し、医療・ウェルネス用途は2030年までに12.4%のCAGRで最も速い成長が予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に36.56%の収益シェアを占め、中東・アフリカ地域は2030年までに15.21%のCAGRを記録すると予想されています。
* 主要企業: Bosch、STMicroelectronics、Texas Instrumentsが2024年の世界出荷量の約30%を供給しました。
3. 市場を牽引する要因
* 自律走行モビリティにおけるマルチセンサーフュージョンの採用増加: LiDAR、レーダー、カメラの統合により、冗長性が向上し、EUの先進運転支援システム(ADAS)規制に対応しています。Teslaの自動運転コンピューターは、8つのカメラ、12の超音波ユニット、レーダーからの入力を処理し、性能のベンチマークを設定しています。
* アジアの既存工場におけるスマートファクトリー改修の普及: 中国の第14次5カ年計画では、デジタルインフラに1.4兆米ドルが投じられ、既存の機械のセンサーによるアップグレードを通じて予知保全を可能にし、ライフサイクルを20~30%延長することを目指しています。
* オフショアエネルギーにおける状態ベースの資産監視への移行: 北海地域の事業者によると、予期せぬ生産停止は1日あたり100万~500万米ドルのコストがかかるため、堅牢な振動・圧力センサーアレイによる予知保全が重視されています。
* 次世代EU車両におけるADASセンシングスイートの義務化: EUの規制により、2026年までにすべての新型車に自動緊急ブレーキ、車線逸脱警報、ドライバー監視システムが義務付けられ、センサー市場の拡大を後押ししています。
* バッテリーフリーIoTタグ向けの超低消費電力環境センシング: IoTデバイスの普及に伴い、低消費電力センサーの需要が高まっています。
* 再生可能エネルギー監視要件の拡大(太陽光・風力): クリーンエネルギーへの移行に伴い、太陽光発電や風力発電設備の監視にセンサーが不可欠となっています。
4. 市場の阻害要因
* 車載グレードMEMSファウンドリの供給逼迫: AEC-Q100の認定サイクルは最大2年かかり、厳しい基準を満たすアジア太平洋地域の工場は限られています。EVの普及により、バッテリー管理や熱監視の需要が増加し、さらに圧力がかかっています。
* 長寿命振動センサーにおける校正ドリフトの課題: オフショア風力タービンや石油プラットフォームに展開されるユニットは、人間がアクセスできない環境で10~20年間正確さを維持する必要があります。熱サイクルや機械的ストレスによるドリフトは、誤警報や故障の見逃しにつながります。
* スマートセンサーの相互運用性を妨げる無線プロトコル標準の断片化: IoTや産業オートメーション分野では、異なる無線プロトコルが乱立しており、センサー間のシームレスな連携を阻害しています。
* コネクテッドセンサーネットワークにおけるサイバーセキュリティへの懸念の高まり: センサーネットワークの拡大に伴い、データ漏洩やシステムへの不正アクセスといったサイバーセキュリティリスクが増大しています。
5. セグメント分析
* 測定パラメータ別: 温度センサーが市場を牽引し、自動車の熱管理や産業プロセス制御に不可欠です。化学センサーは排出ガス監視や職場安全規制の強化により急速に成長しています。
* 動作モード別: 電気抵抗型センサーが低コストと幅広い用途で市場をリードしています。LiDARシステムは自律走行に不可欠であり、価格下落とソリッドステート化により急速に成長しています。
* 技術別: MEMSデバイスが市場の大部分を占めていますが、量子トンネル複合材料は高い感度とドリフトフリーの安定性を提供し、急速な成長が予測されています。
* 最終用途産業別: 自動車産業が最大の収益源であり、ADASやEVバッテリー管理が需要を牽引しています。医療・ヘルスケア分野は、連続血糖モニターやウェアラブルデバイスの普及により最も速い成長を遂げています。
* 出力別: アナログ出力はリアルタイム制御ループに有用ですが、デジタル出力は校正の簡素化、ノイズ低減、MCUバスへの直接接続により普及が進んでいます。
6. 地域分析
* アジア太平洋: 2024年に世界収益の36.56%を占め、中国のデジタルインフラ投資、日本の自動車イノベーション、韓国の半導体技術が市場を牽引しています。
* ヨーロッパ: 厳しい安全・環境規制により、高性能で機能安全性の高い製品への需要が高まっています。EUのChips Actなどの政府支援が、車載グレード生産能力の増強を後押ししています。
* 中東・アフリカ: 15.21%のCAGRで最も速い成長が予測されており、湾岸協力会議(GCC)諸国におけるスマートグリッド、海水淡水化監視、大規模再生可能エネルギープロジェクトが推進要因です。
* ラテンアメリカ: ブラジルやメキシコでのスマート農業パイロットプロジェクトにより、徐々に市場が拡大しています。
7. 競争環境
市場には、Bosch Sensortec、STMicroelectronics、Texas Instruments、NXPなどの多様な半導体大手と、SICK、Endress+Hauser、Velodyneなどの専門企業が混在しています。戦略的提携や買収が増加しており、例えばSICKとEndress+Hauserはガス分析ユニットを合弁事業化し、SyntiantはKnowlesのMEMSマイク事業を買収しています。価格競争は激しいものの、AI対応センサーノードのような統合型製品は、システムレベルでのコスト削減により高い平均販売価格(ASP)を維持しています。
8. 最近の業界動向
* 2025年3月: SICKとEndress+Hauserがガス分析および流量技術を進展させるため、Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KGを設立しました。
* 2025年1月: NXP Semiconductorsが欧州投資銀行から車載センサーイノベーション向けに10億ユーロの融資を受けました。
* 2025年1月: Boschは、2024年に10億個を超えたMEMSユニットの出荷数を、2030年までに100億個に増やす目標を設定しました。
* 2024年12月: Viavi SolutionsがInertial Labsを1億5,000万米ドルで買収する計画を発表しました。
以上がセンサー市場の概要です。
このレポートは、物理環境からの入力(圧力、光、熱、動き、湿度など)を検知し反応するセンサーの世界市場に関する詳細な分析を提供しています。オートメーション化の傾向が著しく高まる中、センサーはあらゆるオートメーションの側面で最も重要な役割を果たすため、予測期間中に高い成長が見込まれています。
市場規模と成長予測
センサーの世界市場規模は、2025年には2,443.1億米ドルに達し、2030年までには4,010億米ドルに成長すると予測されています。
市場の主要な推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 自律走行モビリティにおけるマルチセンサーフュージョンの採用増加。LiDAR、レーダー、カメラデータの組み合わせは、車両あたりのセンサー数を増やし、全体の年平均成長率(CAGR)に約2.8%寄与しています。
* アジアのブラウンフィールド工場におけるスマートファクトリー改修の普及。
* オフショアエネルギー分野における状態基準資産監視への移行。
* 次世代EU車両における先進運転支援システム(ADAS)センシングスイートの義務化。
* バッテリーフリーIoTタグ向け超低電力環境センシングの需要増加。
市場の主な阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 車載グレードMEMSファウンドリ容量の供給逼迫。これにより、新たな認定ラインが稼働するまで、潜在的なCAGRから推定1.8%が削減されると見られています。
* 長寿命振動センサーにおけるキャリブレーションドリフトの課題。
* スマートセンサーの相互運用性を阻害する無線プロトコル標準の断片化。
市場のセグメンテーション
本レポートでは、市場を以下の多様な側面から詳細に分析しています。
* 測定パラメータ別: 温度、流量、化学物質、振動、圧力、近接、慣性、その他。このうち、温度センサーは自動車の熱管理や産業プロセス制御における中心的な役割により、市場シェアの23%を占め、最大の収益を上げています。
* 動作モード別: 光学、ピエゾ抵抗、ピエゾ電気、電気抵抗、画像、LiDAR、その他。
* 技術別: MEMS、フォトニック、CMOS、ナノ電気機械システム(NEMS)。
* 統合レベル別: ディスクリートセンサー、統合型/組み込み型センサー。
* 出力別: アナログ、デジタル。
* 最終用途産業別: 自動車、産業製造、医療・ウェルネス、航空宇宙、家電(スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスなど)、石油・ガス、建設、防衛、農業、鉱業、エネルギー。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米。特に中東・アフリカ地域は、スマートインフラやクリーンエネルギープロジェクトへの大規模な投資により、2030年まで年平均15.21%で最も速い成長を遂げると予測されています。
競争環境
市場は、Honeywell International Inc.、Bosch Sensortec GmbH、Texas Instruments Inc.、STMicroelectronics N.V.、Infineon Technologies AG、NXP Semiconductors N.V.、Analog Devices Inc.、Renesas Electronics Corp.、Omron Corp.、ABB Ltd、Qualcomm Technologies Inc.、Velodyne Lidar Inc.、TDK Corp.など、多数の主要企業によって構成されています。市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析、および各企業のプロファイルが提供されています。SICKとEndress+Hauserによるガス分析の合弁事業や、SyntiantによるKnowlesのMEMSマイクロフォン事業買収など、統合されたマルチモーダルセンサーポートフォリオへの動きが見られます。
市場機会と将来展望
レポートでは、フレキシブルセンサーやプリントセンサーの動向、マクロ経済およびパンデミックの影響評価、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、規制および技術的展望についても触れています。また、未開拓のニーズやホワイトスペースの評価を通じて、将来の市場機会を特定しています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 自動運転モビリティにおけるマルチセンサーフュージョンの採用拡大
- 4.2.2 アジアのブラウンフィールド工場におけるスマートファクトリー改修の普及
- 4.2.3 洋上エネルギーにおける状態基準資産監視への移行
- 4.2.4 次世代EU車両におけるADASセンシングスイートの義務的搭載
- 4.2.5 バッテリー不要IoTタグ向け超低消費電力環境センシング
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 車載グレードMEMSファウンドリ容量の供給逼迫
- 4.3.2 長寿命振動センサーにおけるキャリブレーションドリフトの課題
- 4.3.3 スマートセンサーの相互運用性を妨げる断片化されたワイヤレスプロトコル標準
- 4.4 価値およびサプライチェーン分析
- 4.5 規制および技術的展望
-
4.6 ポーターの5つの力分析
- 4.6.1 供給者の交渉力
- 4.6.2 買い手の交渉力
- 4.6.3 新規参入の脅威
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の程度
- 4.7 フレキシブルおよびプリントセンサーの動向(現状、予測)
- 4.8 マクロ経済およびパンデミック影響評価
5. 市場規模と成長予測(価値)
-
5.1 測定パラメータ別
- 5.1.1 温度
- 5.1.2 流量
- 5.1.3 化学物質
- 5.1.4 振動
- 5.1.5 圧力
- 5.1.6 近接
- 5.1.7 慣性
- 5.1.8 その他のパラメータ
-
5.2 動作モード別
- 5.2.1 光学
- 5.2.2 ピエゾ抵抗
- 5.2.3 ピエゾ電気
- 5.2.4 電気抵抗
- 5.2.5 画像
- 5.2.6 LiDAR
- 5.2.7 その他のモード
-
5.3 技術別
- 5.3.1 MEMS
- 5.3.2 フォトニック
- 5.3.3 CMOS
- 5.3.4 ナノ電気機械 (NEMS)
-
5.4 統合レベル別
- 5.4.1 ディスクリートセンサー
- 5.4.2 統合型 / 組み込み型センサー
-
5.5 出力別
- 5.5.1 アナログ
- 5.5.2 デジタル
-
5.6 エンドユーザー産業別
- 5.6.1 自動車
- 5.6.2 産業製造
- 5.6.3 医療およびウェルネス
- 5.6.4 航空宇宙
- 5.6.5 家庭用電化製品
- 5.6.6 石油・ガス
- 5.6.7 建設
- 5.6.8 防衛
-
5.7 地域別
- 5.7.1 北米
- 5.7.1.1 米国
- 5.7.1.2 カナダ
- 5.7.1.3 メキシコ
- 5.7.2 ヨーロッパ
- 5.7.2.1 イギリス
- 5.7.2.2 ドイツ
- 5.7.2.3 フランス
- 5.7.2.4 イタリア
- 5.7.2.5 その他のヨーロッパ
- 5.7.3 アジア太平洋
- 5.7.3.1 中国
- 5.7.3.2 日本
- 5.7.3.3 インド
- 5.7.3.4 韓国
- 5.7.3.5 その他のアジア太平洋
- 5.7.4 中東
- 5.7.4.1 イスラエル
- 5.7.4.2 サウジアラビア
- 5.7.4.3 アラブ首長国連邦
- 5.7.4.4 トルコ
- 5.7.4.5 その他の中東
- 5.7.5 アフリカ
- 5.7.5.1 南アフリカ
- 5.7.5.2 エジプト
- 5.7.5.3 その他のアフリカ
- 5.7.6 南米
- 5.7.6.1 ブラジル
- 5.7.6.2 アルゼンチン
- 5.7.6.3 その他の南米
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
-
6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)
- 6.4.1 ハネウェル・インターナショナル株式会社
- 6.4.2 ボッシュ・センサーテックGmbH
- 6.4.3 テキサス・インスツルメンツ株式会社
- 6.4.4 TEコネクティビティ株式会社
- 6.4.5 ロックウェル・オートメーション株式会社
- 6.4.6 オメガエンジニアリング株式会社
- 6.4.7 STマイクロエレクトロニクスN.V.
- 6.4.8 インフィニオン・テクノロジーズAG
- 6.4.9 NXPセミコンダクターズN.V.
- 6.4.10 ams OSRAM AG
- 6.4.11 アナログ・デバイセズ株式会社
- 6.4.12 ルネサスエレクトロニクス株式会社
- 6.4.13 マイクロチップ・テクノロジー株式会社
- 6.4.14 ローム株式会社
- 6.4.15 オムロン株式会社
- 6.4.16 ABB株式会社
- 6.4.17 シックAG
- 6.4.18 クアルコム・テクノロジーズ株式会社
- 6.4.19 ベロダイン・ライダー株式会社
- 6.4.20 レダーテック株式会社
- 6.4.21 TDK株式会社
7. 市場機会と将来展望
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センサーは、物理量や化学量といった外界の情報を検知し、それを電気信号などの測定可能な形に変換する装置の総称でございます。人間が五感で直接感知できない微細な変化や、広範囲にわたる情報を機械が理解できるデータとして取り込む役割を担っており、現代社会のあらゆる分野において不可欠な存在となっております。その基本的な機能は、「感知」「測定」「変換」の三段階に集約され、温度、光、圧力、音、加速度、化学物質の濃度など、多岐にわたる対象を検出することが可能です。
センサーの種類は、その測定対象や動作原理によって非常に多岐にわたります。測定対象による分類では、まず「物理センサー」が挙げられます。これは、温度、圧力、光、音、加速度、磁気、距離、流量、湿度といった物理的な量を検出するもので、例えば、温度センサーにはサーミスタ、熱電対、測温抵抗体などがあり、エアコンや冷蔵庫の温度制御から産業用炉の温度管理まで幅広く利用されています。圧力センサーは、ピエゾ抵抗型や静電容量型が主流で、自動車のエンジン制御や医療機器の血圧測定などに用いられます。光センサーは、フォトダイオードやCDS、CMOS/CCDイメージセンサーなどがあり、スマートフォンの画面輝度調整から監視カメラ、自動運転車のLiDARまで応用範囲が広いです。加速度センサーやジャイロセンサーは、MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)技術によって小型化され、スマートフォンやゲーム機の姿勢制御、自動車のエアバッグ展開などに貢献しています。その他、磁気センサー(ホール素子、MRセンサー)、音響センサー(マイク)、距離センサー(超音波、レーザー、赤外線)なども広く普及しております。次に「化学センサー」は、ガス濃度、pH値、イオン濃度、生体物質などを検出するもので、ガスセンサーはCO2やVOC(揮発性有機化合物)、アルコールなどを検知し、空気清浄機や飲酒検知器に利用されます。バイオセンサーは、血糖値測定器やDNA解析など、医療・ヘルスケア分野で重要な役割を果たしています。動作原理では、抵抗変化型、静電容量変化型、圧電効果利用型、光電効果利用型、熱電効果利用型などがあり、それぞれの特性を活かして最適な用途に適用されております。
センサーの用途は、私たちの日常生活から最先端産業まで、非常に広範囲にわたります。自動車分野では、自動運転技術の核となるLiDAR、レーダー、カメラセンサーが周囲の状況をリアルタイムで把握し、エンジン制御、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やESC(横滑り防止装置)といった安全システム、タイヤ空気圧監視、駐車支援システムなど、多種多様なセンサーが車両の安全性、快適性、燃費向上に寄与しています。産業機器や工場自動化の分野では、ロボットの動作制御、生産ラインの品質管理、設備の予知保全、作業員の安全監視などにセンサーが不可欠であり、IoT(Internet of Things)と連携してスマートファクトリーの実現を支えています。医療・ヘルスケア分野では、ウェアラブルデバイスが心拍数、活動量、睡眠パターンなどを常時モニタリングし、健康管理に役立てられています。また、MRIやCTスキャン、超音波診断装置といった高度な医療機器にも多数のセンサーが搭載されており、バイオセンサーは血糖値や血圧の測定、病気の早期発見に貢献しています。家電製品では、スマートフォンに搭載された加速度、ジャイロ、地磁気、光、近接センサーが多様な機能を実現し、エアコンや冷蔵庫、スマートホーム機器もセンサーによって快適性や省エネ性能を高めています。さらに、インフラ監視(橋梁やトンネルの劣化検知)、環境監視(気象、水質、大気汚染)、農業(土壌水分、栄養、生育状況のモニタリング)、セキュリティ(人感センサー、監視カメラ)など、社会のあらゆる側面でセンサーが活用され、より安全で効率的な社会の構築に貢献しております。
センサーを取り巻く関連技術も急速に進化しており、その機能と応用範囲を拡大させています。最も密接に関連するのがIoT(Internet of Things)で、センサーが収集した膨大なデータをインターネットを通じてクラウドに送信し、遠隔監視や制御を可能にします。AI(人工知能)や機械学習は、センサーデータから複雑なパターンを認識し、異常検知、予測、高度な制御を行う上で不可欠な技術です。これにより、単なるデータ収集装置だったセンサーが、自律的に判断を下す「スマートセンサー」へと進化しています。ビッグデータ技術は、大量のセンサーデータを効率的に蓄積・分析し、新たな知見や価値を創出します。MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)技術は、センサーの小型化、高精度化、低消費電力化、そして低コスト化を実現する基盤技術であり、スマートフォンやウェアラブルデバイスへの搭載を可能にしました。ワイヤレス通信技術(Bluetooth、Wi-Fi、LPWAなど)は、センサーデータの無線伝送を可能にし、設置の自由度を高めています。また、エッジコンピューティングは、センサーに近い場所でデータ処理を行うことで、リアルタイム性を向上させ、ネットワーク負荷の軽減やセキュリティ強化に貢献しています。電源技術の進化、特に低消費電力化やエネルギーハーベスティング(環境発電)技術は、電池交換不要なセンサーの実現に向けた重要な要素でございます。
センサー市場は、IoT、AI、自動運転、スマートシティ、ヘルスケアといったグローバルなトレンドを背景に、急速な成長を続けております。世界的な市場規模は年々拡大しており、今後もその傾向は続くと予測されています。主要なプレイヤーとしては、国内ではキーエンス、オムロン、村田製作所、TDKなどが、海外ではBosch、STMicroelectronics、Infineonなどが挙げられ、それぞれが特定の分野で強みを発揮しています。現在の技術トレンドとしては、さらなる小型化、高精度化、多機能化、低消費電力化が挙げられます。特に、複数の機能を一つのチップに集積する複合センサーや、AIを内蔵してセンサー自体がデータの前処理や判断を行うインテリジェント化が進んでいます。一方で、センサーデータのセキュリティやプライバシー保護、異なるメーカー間の標準化、そしてコスト削減といった課題も存在しており、これらを解決するための技術開発や国際的な連携が求められています。
将来の展望として、センサーは超スマート社会(Society 5.0)の実現において、ますます中心的な役割を担うことが期待されています。複数のセンサーを組み合わせる「複合センサー」や、異なる種類のセンサーデータを統合的に解析する「融合センサー」は、より高度で多角的な情報取得を可能にし、環境認識能力を飛躍的に向上させます。また、身体や物体に密着する「フレキシブルセンサー」や「ウェアラブルセンサー」は、医療・ヘルスケア分野だけでなく、スポーツ、エンターテイメント、作業支援など、新たな応用分野を切り開くでしょう。エネルギーハーベスティング技術の進化により、電池交換が不要な「電源レスセンサー」の普及が進み、設置場所の制約が大幅に緩和されることで、これまでセンサーの導入が困難だった場所への展開も期待されます。AIを内蔵した「スマートセンサー」は、センサー自体が学習し、状況に応じて最適なデータを提供できるようになることで、システム全体の効率と自律性を高めます。さらに、宇宙開発、深海探査、バイオテクノロジーの最先端研究など、これまでアクセスが困難だった領域での新たな発見や技術革新にもセンサーが貢献していくでしょう。しかし、センサーの普及に伴い、プライバシー保護やデータ利用の倫理的側面に関する議論も深まり、技術開発と並行して社会的な合意形成が重要となります。センサーは、未来の社会を形作る上で不可欠な「目」や「耳」として、その進化は止まることなく、私たちの生活をより豊かで安全なものへと導いていくことと存じます。