市場調査レポート

加速度センサー市場:規模・シェア分析、成長トレンドと予測(2025年~2030年)

加速度センサー市場は、タイプ(MEMS加速度センサー、ピエゾ型加速度センサーなど)、軸数(1軸、2軸など)、エンドユーザー(コンシューマーエレクトロニクス、自動車など)、性能グレード(コンシューマーグレード、産業用グレードなど)、および地域(北米、南米など)によって区分されます。市場予測は、金額(米ドル)で提供されます。
世界市場分析レポートのイメージ
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

加速度計市場:規模、シェア、業界分析(2025年~2030年)

市場概要
加速度計市場は、2025年に35.4億米ドルと評価され、2030年には49.4億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率(CAGR)は6.90%です。この成長は、家電製品、自動車安全システム、産業用監視におけるセンサーの重要性の高まりに牽引されています。MEMS技術の小型化とAI強化型オンチップ処理がシステムコストを削減し、リアルタイムの洞察を可能にしています。一方で、8インチMEMSウェハーの供給制約や民生用セグメントでの価格競争がリスク要因となっています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東・アフリカ地域が最も速い成長を遂げると見込まれています。

主要なレポートのポイント
* 製品タイプ別: MEMSデバイスが2024年に市場シェアの72%を占め、ピエゾ電気設計は2030年までに7.8%の最高のCAGRを記録する見込みです。
* 次元別: 3軸ユニットが2024年に64.5%の収益シェアを占め、6軸以上の複合IMUは2030年までに8.4%のCAGRで拡大すると予測されています。

本レポートは、加速度計の世界市場に関する包括的な調査結果をまとめたものです。加速度計市場は、軸数、グレード、パッケージング技術に関わらず、線形加速度または振動を検出し、電気出力を提供することを主機能とするすべての新規製造センサーと定義されています。ただし、ジャイロスコープや磁力計を主要素として統合するモジュールは、本調査の測定範囲外としております。

1. 市場のセグメンテーションと調査範囲
本調査では、加速度計市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しております。
* タイプ別: MEMS加速度計、圧電型加速度計、ピエゾ抵抗型加速度計、容量型加速度計、熱式およびその他のタイプ。
* 軸数別: 1軸、2軸、3軸、6軸以上(複合IMU)。
* エンドユーザー別: 家電製品、自動車、航空宇宙・防衛、産業・製造、ヘルスケア・医療機器、その他のエンドユーザー。
* 性能グレード別: コンシューマーグレード、産業グレード、タクティカルグレード、ナビゲーショングレード、スペースグレード。
* 地域別: 北米(米国、カナダ、メキシコ)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど)、APAC(中国、日本、インド、韓国、台湾、東南アジアなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカ、ナイジェリアなど)。

2. 市場の動向:推進要因と抑制要因
加速度計市場は、複数の要因によって成長が推進される一方で、いくつかの課題にも直面しています。

* 市場の推進要因:
* MEMSの小型化とコスト削減: MEMS技術の進化により、加速度計の小型化と製造コストの削減が進み、幅広いアプリケーションでの採用が加速しています。
* 家電製品およびウェアラブルデバイスの普及: スマートフォン、スマートウォッチ、フィットネストラッカーなどの普及が、加速度計の需要を大きく押し上げています。
* 自動車のADAS(先進運転支援システム)および安全機能への統合: 衝突検知、エアバッグ展開、車両安定性制御など、自動車の安全システムにおける加速度計の重要性が増しています。
* インダストリー4.0における状態監視の採用拡大: 産業機械の予知保全や状態監視において、振動検知用の加速度計が不可欠となっています。
* 精密農業におけるドローンの導入: ドローンによる精密な農地管理や作物監視において、安定飛行のための加速度計が活用されています。
* 再生可能エネルギー分野における傾斜・振動検知の需要: 風力タービンや太陽光発電設備の監視において、傾斜や振動を検知する加速度計の需要が高まっています。

* 市場の抑制要因:
* 価格圧力とコモディティ化: 特にコンシューマーグレードの加速度計市場では、激しい競争による価格圧力と製品のコモディティ化が進んでいます。
* 圧電型高G加速度計と比較した際の精度限界: 特定の高性能アプリケーション、特に高G環境下では、MEMSデバイスが圧電型加速度計の精度に及ばない場合があります。
* 8インチMEMSファウンドリの生産能力ボトルネック: MEMS製造における8インチウェハーファウンドリの生産能力が、需要の増加に対応しきれないボトルネックとなる可能性があります。
* ファームウェア/セキュリティの脆弱性: 組み込みファームウェアやセキュリティに関する脆弱性が、特定の用途での採用を妨げる要因となることがあります。

3. 市場規模と成長予測
加速度計市場は、2025年には35.4億米ドルに達し、2030年までには49.4億米ドルに成長すると予測されています。
* 技術タイプ別: MEMS加速度計は、費用対効果の高い大量生産が可能であるため、2024年には市場シェアの72%を占め、引き続き市場を牽引しています。
* エンドユーザー別: ヘルスケア用途は、医療用ウェアラブルデバイスが高精度なモーション追跡を採用していることから、年平均成長率8.6%で最も急速に拡大しています。
* 圧電型加速度計の重要性: MEMSデバイスが性能限界に直面する航空宇宙・防衛環境において、±1,000gを超える優れた精度を提供する圧電型加速度計は依然として重要な役割を担っています。
* 地域別: 中東およびアフリカ地域は、半導体イニシアチブや再生可能エネルギープロジェクトに支えられ、2030年まで年平均成長率8.7%で最も力強い成長が見込まれています。

4. 競争環境と主要企業の戦略
本レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて競争環境を詳細に評価しています。Analog Devices Inc.、Robert Bosch GmbH、STMicroelectronics、TDK InvenSense、Honeywell International Inc.、Murata Manufacturing Co., Ltd. (Kionix)、NXP Semiconductors N.V.など、主要企業のグローバルレベルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向をプロファイルしております。
価格競争が激しい環境において、主要ベンダーは、オンセンサー機械学習コアの組み込み、電力効率の向上、自己診断機能の統合といった差別化戦略により、利益率を維持し、設計採用を獲得しています。

5. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査方法論は、データの信頼性と透明性を確保するために厳格なプロセスを経ております。

* 一次調査: 北米のMEMS設計エンジニア、欧州の自動車安全モジュールインテグレーター、アジア太平洋地域の航空電子工学プログラムマネージャーへのインタビューを実施し、二次調査の数値検証、部品表価格の確認、地域別採用曲線の精緻化を行いました。また、ウェアラブルデバイスの製品マネージャーへの追跡調査により、家電製品における普及率の仮定を裏付けております。
* 二次調査: 国際自動車工業連合会(OICA)の年間車両生産台数、半導体工業会(SIA)のMEMSウェハー容量、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の防衛調達動向などの公開データセットから開始しました。IEEE Xploreの圧電センサー効率に関する記事、米国特許商標庁(USPTO)の設計採用に関する情報、Volzaを通じて取得した税関出荷データからも補完的な洞察を得ております。さらに、企業の10-K報告書や投資家向け資料を確認し、平均販売価格(ASP)や最終用途の内訳を確定させました。Mordorのツールキットに含まれるD&B Hoovers(サプライヤーの収益内訳)やDow Jones Factiva(センサー契約ニュース)などのサブスクリプションリポジトリも活用し、残りのギャップを埋めております。
* 市場規模算出と予測: トップダウンアプローチでは、生産プール、スマートフォン出荷台数、乗用車生産台数、民間航空機納入台数、産業用ロボット設置台数から開始し、軸数とグレードごとの典型的な加速度計の搭載率にマッピングしております。サプライヤーの集計やチャネルチェックによる選択的なボトムアップ検証も行い、明らかなギャップが表面化した場合にはセグメントの再評価や再価格設定を行いました。主要なモデルドライバーには、MEMSウェハーの開始、アプリケーションごとの平均Gレンジ、200mmから300mmウェハーへの移行によるASPの浸食、防衛資本支出、地域別コンシューマーデバイスの更新サイクルが含まれます。これらのドライバーは、多変量回帰とARIMAパターン認識を組み合わせて予測され、一次調査パネルとのシナリオテストを通じて出力が検証されております。
* データ検証と更新サイクル: モデル出力は、3層の差異チェック、ピアレビュー、リーダーシップによる承認を経ております。ファイルは12ヶ月ごとに更新されますが、重要なイベント、工場閉鎖、貿易制裁、画期的な設計採用などが発生した場合には、中間改訂が行われ、クライアントに最新のベースラインが提供されるよう努めております。

他社レポートの推定値が36.3億米ドルから79.2億米ドルと幅がある中で、本レポートは、明確なスコープ、デュアルパスモデリング、年間更新サイクルにより、意思決定者が明確な変数と再現可能なステップに遡って確認できる、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しております。

6. 市場機会と将来展望
本レポートでは、未開拓分野(ホワイトスペース)や満たされていないニーズの評価も行っており、今後の市場成長に向けた新たな機会を特定しております。加速度計市場は、技術革新と多様なアプリケーション分野での需要拡大により、今後も堅調な成長が期待されます。


Chart

Chart

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 市場促進要因

    • 4.2.1 MEMSの小型化とコスト削減

    • 4.2.2 家電製品とウェアラブルのブーム

    • 4.2.3 自動車ADAS/安全統合

    • 4.2.4 インダストリー4.0の状態監視の普及

    • 4.2.5 精密農業ドローンの導入

    • 4.2.6 再生可能エネルギーの傾斜/振動需要

  • 4.3 市場抑制要因

    • 4.3.1 価格圧力とコモディティ化

    • 4.3.2 精度限界 vs. ピエゾ電気高G

    • 4.3.3 8インチMEMSファウンドリの生産能力のボトルネック

    • 4.3.4 ファームウェア/セキュリティの脆弱性

  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

  • 4.5 規制環境

  • 4.6 技術的展望

  • 4.7 ポーターの5つの力分析

    • 4.7.1 新規参入者の脅威

    • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力

    • 4.7.3 供給者の交渉力

    • 4.7.4 代替品の脅威

    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 タイプ別

    • 5.1.1 MEMS加速度計

    • 5.1.2 圧電型加速度計

    • 5.1.3 ピエゾ抵抗型加速度計

    • 5.1.4 容量型加速度計

    • 5.1.5 熱式およびその他のタイプ

  • 5.2 次元別

    • 5.2.1 1軸

    • 5.2.2 2軸

    • 5.2.3 3軸

    • 5.2.4 6軸以上(複合IMU)

  • 5.3 エンドユーザー別

    • 5.3.1 家庭用電化製品

    • 5.3.2 自動車

    • 5.3.3 航空宇宙および防衛

    • 5.3.4 産業および製造

    • 5.3.5 ヘルスケアおよび医療機器

    • 5.3.6 その他のエンドユーザー

  • 5.4 性能グレード別

    • 5.4.1 民生用グレード

    • 5.4.2 産業用グレード

    • 5.4.3 戦術用グレード

    • 5.4.4 ナビゲーション用グレード

    • 5.4.5 宇宙用グレード

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

    • 5.5.1.1 米国

    • 5.5.1.2 カナダ

    • 5.5.1.3 メキシコ

    • 5.5.2 南米

    • 5.5.2.1 ブラジル

    • 5.5.2.2 アルゼンチン

    • 5.5.2.3 南米のその他の地域

    • 5.5.3 ヨーロッパ

    • 5.5.3.1 ドイツ

    • 5.5.3.2 イギリス

    • 5.5.3.3 フランス

    • 5.5.3.4 イタリア

    • 5.5.3.5 スペイン

    • 5.5.3.6 ロシア

    • 5.5.3.7 ヨーロッパのその他の地域

    • 5.5.4 APAC

    • 5.5.4.1 中国

    • 5.5.4.2 日本

    • 5.5.4.3 インド

    • 5.5.4.4 韓国

    • 5.5.4.5 台湾

    • 5.5.4.6 東南アジア

    • 5.5.4.7 APACのその他の地域

    • 5.5.5 中東およびアフリカ

    • 5.5.5.1 中東

    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

    • 5.5.5.1.3 トルコ

    • 5.5.5.1.4 中東のその他の地域

    • 5.5.5.2 アフリカ

    • 5.5.5.2.1 南アフリカ

    • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

    • 5.5.5.2.3 アフリカのその他の地域

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 アナログ・デバイセズ株式会社

    • 6.4.2 ロバート・ボッシュGmbH

    • 6.4.3 STマイクロエレクトロニクス

    • 6.4.4 TDKインベンセンス

    • 6.4.5 ハネウェル・インターナショナル株式会社

    • 6.4.6 村田製作所(Kionix)

    • 6.4.7 NXPセミコンダクターズN.V.

    • 6.4.8 MEMSIC株式会社

    • 6.4.9 TEコネクティビティ(Measurement Specialties)

    • 6.4.10 シリコン・センシング・システムズ株式会社

    • 6.4.11 センソナーAS

    • 6.4.12 PCBピエゾトロニクス(MTSシステムズ)

    • 6.4.13 ノースロップ・グラマンLITEF GmbH

    • 6.4.14 ロックウェル・オートメーション株式会社

    • 6.4.15 カーフォット・コーポレーション

    • 6.4.16 メギットPLC(エンデブコ)

    • 6.4.17 ダイトラン・インスツルメンツ株式会社

    • 6.4.18 アル・シエロ・イナーシャル・ソリューションズ株式会社

    • 6.4.19 アトランティック・イナーシャル・システムズ株式会社

    • 6.4.20 LORDマイクロストレイン(HBK)

    • 6.4.21 QSTコーポレーション

7. 市場機会と将来展望


*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
加速度センサーは、物体の加速度を検出する電子デバイスです。このセンサーは、静止状態においては重力加速度を測定し、それによって物体の傾きや姿勢の変化を捉えることができます。また、運動状態においては、振動、衝撃、移動といった動的な加速度を検出し、その大きさや方向を数値化することが可能です。現代社会において、スマートフォンから自動車、産業機器に至るまで、非常に幅広い分野でその重要性が増しており、私たちの生活や産業活動に不可欠な技術として深く浸透しています。

加速度センサーには、その検出原理によっていくつかの主要な種類があります。最も普及しているのは、MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)技術を用いたセンサーです。これはシリコン基板上に微細な機械構造と電気回路を集積したもので、小型、軽量、低コスト、大量生産が可能という特長を持ちます。MEMS型の中には、可動電極と固定電極間の静電容量の変化を検出する「容量型」と、歪みゲージの抵抗変化を検出する「ピエゾ抵抗型」が主にあります。容量型は高感度でノイズに強く、ピエゾ抵抗型は堅牢性に優れ、広帯域の測定に適しています。その他、圧電効果を利用して加速度を電圧信号に変換する「ピエゾ型」は、高周波の振動や衝撃の検出に特に優れています。高精度な測定が求められる用途では、フィードバック制御を用いて可動部を常に平衡状態に保つ「サーボ型」が低周波測定で高い性能を発揮します。また、空気などの熱対流の変化を検出する「熱対流型」は、低消費電力で傾きを検出するのに適しており、一部のIoTデバイスなどで採用されています。

加速度センサーの用途は非常に広範です。最も身近な例としては、スマートフォンやタブレット端末が挙げられます。画面の自動回転、歩数計、ゲームの操作、ジェスチャー認識、そして落下検知によるデータ保護などに利用されています。ウェアラブルデバイスでは、活動量計として歩数や消費カロリーの計測、睡眠モニタリング、転倒検知などに貢献しています。自動車分野では、エアバッグの展開タイミングを決定する衝突検知、横滑り防止装置(ESC)における車両の姿勢制御、ナビゲーションシステムの自律航法(GPSが利用できないトンネル内などでの位置推定)、盗難防止システムなどに不可欠です。産業機器においては、機械の振動監視による予知保全、ロボットの姿勢制御や動作検出、建設機械の水平制御などに活用されています。医療・ヘルスケア分野では、患者の活動量モニタリング、リハビリテーション支援、高齢者の転倒検知システムなどに利用されています。航空宇宙分野では慣性航法装置の中核をなし、航空機やロケットの姿勢制御や位置特定に重要な役割を果たします。家電製品では、洗濯機の振動抑制やデジタルカメラの手ぶれ補正など、私たちの日常生活をより快適にするためにも貢献しています。IoTデバイスにおいては、機器の状態監視やセキュリティ用途で広く採用されています。

加速度センサーは単独で用いられるだけでなく、他のセンサーや技術と組み合わせて、より高度な機能を実現することが一般的です。代表的な関連技術として、「ジャイロセンサー」が挙げられます。ジャイロセンサーは角速度を測定するデバイスであり、加速度センサーと組み合わせることで、物体の姿勢や方位をより高精度に検出する「慣性計測ユニット(IMU)」が構成されます。これに「地磁気センサー」(方位を測定)を加えることで、さらに正確な位置・姿勢情報が得られます。加速度センサーの小型化、高性能化、低コスト化を可能にした基盤技術が「MEMS技術」です。複数のセンサーから得られるデータを統合・解析し、より正確な情報や高度な機能を引き出す技術は「センサーフュージョン」と呼ばれます。さらに、センサーから得られる膨大なデータを解析し、異常検知、行動認識、予測などを行うために、「AI(人工知能)」や「機械学習」といった技術が不可欠であり、センサーのインテリジェント化を推進しています。

加速度センサー市場は、スマートフォンやウェアラブルデバイスの普及、自動車のADAS(先進運転支援システム)や自動運転技術の進化、そしてIoT(モノのインターネット)デバイスの爆発的な増加を背景に、近年急速な成長を遂げています。特に、産業IoTにおける予知保全や状態監視の需要が高まっており、工場設備やインフラの監視用途での採用が拡大しています。市場を牽引する主要なプレイヤーとしては、ドイツのボッシュ(Bosch)、スイスのSTマイクロエレクトロニクス(STMicroelectronics)、アメリカのアナログ・デバイセズ(Analog Devices)といった海外メーカーが挙げられます。日本企業では、村田製作所やTDK(EPCOS)などが存在感を示しています。市場のトレンドとしては、さらなる小型化、低消費電力化、高精度化、多軸化(3軸が主流)が挙げられます。特に、バッテリー駆動のIoTデバイスでは、消費電力の削減が重要な課題です。また、センサー自体がデータの前処理や簡単なAI処理を行う「スマートセンサー」の需要も高まっており、エッジコンピューティングとの連携も進んでいます。価格競争も激しく、大量生産によるコストダウンが進んでいます。

加速度センサーの将来は、さらなる技術革新と応用分野の拡大によって、非常に明るいものと予測されます。技術的な進化としては、まず「さらなる小型化と低消費電力化」が挙げられます。これにより、より小型で長寿命なバッテリー駆動デバイスの実現が可能となり、ウェアラブルや埋め込み型医療機器など、新たなフォームファクタでの応用が期待されます。次に、「高精度化と高信頼性化」は、自動運転車や精密医療機器、航空宇宙といった、よりクリティカルな用途での要求に応えるために不可欠です。ノイズの低減、温度ドリフトの抑制、長期安定性の向上が進むでしょう。また、加速度センサーだけでなく、ジャイロセンサー、地磁気センサー、圧力センサーなどを一つのパッケージやチップに統合した「慣性センサーモジュール」の「多機能化・複合化」も重要なトレンドです。さらに、「インテリジェント化」は、センサー自体がデータの前処理や簡単なAI処理を行う「スマートセンサー」の進化を意味し、エッジコンピューティングと連携してリアルタイムでの状況判断や異常検知を可能にします。新たな応用分野としては、医療診断、スポーツ科学、スマートシティ、インフラ監視、ロボティクスなどが期待されます。最終的には、エネルギーハーベスティング技術との組み合わせにより、バッテリー交換や充電が不要な「バッテリーレスセンサー」の実現も視野に入っており、持続可能な社会の実現にも貢献する可能性を秘めています。