1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル
5 DCサーボモーター&ドライブの世界市場、モータータイプ別
5.1 はじめに
5.2 DCサーボモーター
5.2.1 ブラシ付きDCサーボモーター
5.2.2 ブラシレスDCサーボモーター
5.3 ACサーボモーター
5.3.1 インダクション型
5.3.2 同期型
5.4 モーターの構成
5.4.1 永久磁石DCモーター
5.4.2 分離励磁DCモーター
6 DCサーボモーター&ドライブの世界市場:ドライブタイプ別
6.1 はじめに
6.2 アナログ・ドライブ
6.3 デジタル・ドライブ
7 DCサーボモーター&ドライブの世界市場:フィードバックタイプ別
7.1 はじめに
7.2 位置制御
7.3 速度制御
7.4 トルク制御
8 DCサーボモーター&ドライブの世界市場:定格電力別
8.1 はじめに
8.2 低電力(750Wまで)
8.3 中電力(750 W~5 kW)
8.4 高出力(5 kW以上)
9 DCサーボモーター&ドライブの世界市場:用途別
9.1 はじめに
9.2 ロボットアーム
9.3 協調ロボット(コボット)
9.4 飛行制御システム
9.5 手術用ロボット
9.6 プリンターとスキャナー
9.7 その他の用途
10 DCサーボモーター&ドライブの世界市場:エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 パッケージング
10.3 農業
10.4 産業オートメーション
10.5 ロボット
10.6 航空宇宙・防衛
10.7 医療機器
10.8 その他のエンドユーザー
11 DCサーボモーター&ドライブの世界市場:地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロフィール
ABB
Siemens
Rockwell Automation
Yaskawa Electric Corporation
Schneider Electric
Mitsubishi Electric
Bosch Rexroth
Fanuc Corporation
Nidec Corporation
Toshiba
Curtis Instruments
Parker Hannifin
Danfoss
STMicroelectronics and Omron Corporation.
表一覧
表1 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、モータータイプ別 (2022-2030年) ($MN)
表3 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、DCサーボモーター別 (2022-2030年) ($MN)
表4 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、ブラシ付きDCサーボモーター別 (2022-2030年) ($MN)
表5 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、ブラシレスDCサーボモーター別 (2022-2030) ($MN)
表6 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、ACサーボモーター別 (2022-2030) ($MN)
表7 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、誘導タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表8 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:同期タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表9 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、モーター構成別 (2022-2030) ($MN)
表10 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、永久磁石DCモーター別 (2022-2030) ($MN)
表11 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、分離励磁DCモーター別 (2022-2030) ($MN)
表12 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、駆動タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表13 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、アナログドライブ別 (2022-2030) ($MN)
表14 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、デジタルドライブ別 (2022-2030) ($MN)
表15 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、フィードバックタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表16 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、位置制御別 (2022-2030) ($MN)
表17 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:速度制御別 (2022-2030) ($MN)
表18 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:トルク制御別 (2022-2030) ($MN)
表19 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、定格電力別 (2022-2030年) ($MN)
表20 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、低電力(750Wまで)別 (2022-2030) ($MN)
表21 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、中電力(750W~5kW)別 (2022-2030) ($MN)
表22 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、高出力(5kW以上)別 (2022-2030) ($MN)
表23 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表24 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、ロボットアーム別 (2022-2030) ($MN)
表25 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:協働ロボット(コボット)別 (2022-2030) ($MN)
表26 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、飛行制御システム別 (2022-2030) ($MN)
表27 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、手術用ロボット別 (2022-2030) ($MN)
表28 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、プリンタとスキャナ別 (2022-2030) ($MN)
表29 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表30 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表31 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:パッケージング別 (2022-2030) ($MN)
表32 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:農業別 (2022-2030) ($MN)
表33 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:産業オートメーション別 (2022-2030) ($MN)
表34 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:ロボット工学別 (2022-2030) ($MN)
表35 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:航空宇宙と防衛別 (2022-2030) ($MN)
表36 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表37 DCサーボモーター&ドライブの世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表現しています。
| ※参考情報 DCサーボモーターは、直流電源を使用して動作するモーターの一種です。特に精密な位置決めや速度制御が求められる場面で使用されます。これに伴い、DCサーボモーターは、フィードバック制御システムを持ち、モーターの回転位置を監視し、必要に応じて制御信号を調整することができます。このような特性から、産業用ロボットやCNC機械、エレベーター、工作機械などのさまざまなアプリケーションで広く利用されています。 DCサーボモーターには大きく分けてブラシ付きとブラシレスの2つの種類があります。ブラシ付きDCサーボモーターは、内部にブラシとコイルを持ち、ブラシとコイル間の接触によって回転を生じます。このタイプは構造がシンプルで、制御が容易ですが、ブラシの摩耗や火花の発生があるため、メンテナンスが必要です。一方、ブラシレスDCサーボモーターは、ブラシを使用せず、電子的にスイッチングを行います。これにより効率が高く、発熱が少ないことが特長ですが、制御システムが複雑になります。 DCサーボモーターは、多様な用途があります。例えば、精密な位置決めが必要な用途としては、3Dプリンターやロボットアームが挙げられます。これらのデバイスでは、精密な動作が求められるため、DCサーボモーターの高い制御性能が活かされます。また、電子機器の駆動部分、特に自動焦点調整機構やカメラのズーム機構にも利用され、微細な制御を行うことが可能です。 さらに、医療機器分野でもDCサーボモーターは多用されます。手術用ロボットや診断機器において、高精度で安定した動作が求められるため、これらの機器に搭載されることが多いです。また、工場のオートメーションや組み立てラインでも使用され、効率的な生産を可能にしています。 DCサーボモーターを制御するためには、ドライブ装置が必要です。サーボドライブは、モーターに供給する電力を調整し、指令信号に基づいて運転する役割を担います。一般的に、サーボドライブには、PWM(パルス幅変調)方式やアナログ信号制御方式が存在します。PWM方式は電力の効率的な制御が可能で、広範な範囲での速度制御ができるため、特に人気があります。一方、アナログ制御方式は、単純なシステムでの使用に適しています。 また、DCサーボモーターにはエンコーダが搭載されていることが一般的です。エンコーダは、モーターの回転位置や速度をリアルタイムで測定するセンサーです。これにより、制御系はモーターの現在の状態を把握し、正確な位置決めや速度制御が実現されます。エンコーダの種類には、インクリメンタルエンコーダと絶対エンコーダがあります。インクリメンタルエンコーダは、相対的な変化を測定するのに対し、絶対エンコーダは、全体の位置を特定できます。 最近では、デジタル信号処理技術の進歩により、DCサーボモーターの制御精度は飛躍的に向上しました。フィードフォワード制御や適応制御といった高度な制御アルゴリズムが導入され、より高精度な動作が可能になっています。これにより、特に高度な技術を要する自動化やロボティクス分野での信頼性や効率性が向上しています。 DCサーボモーターとドライブは、現代のテクノロジーにおいて欠かせない要素となっています。これらの技術は、今後も進化し続け、さらなる高性能化や省エネルギー化が期待されます。さらに、IoTやAIとの融合により、より柔軟で賢い自動化システムの構築が進むでしょう。このような動向は、新たな産業革命を引き起こす可能性を秘めており、今後の展開が非常に楽しみです。 |
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