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 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 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 競争上のライバル関係
5 IoTバッテリーの世界市場(バッテリータイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン(Li-ion)電池
5.3 リチウムポリマー(LiPo)電池
5.4 ニッケル水素(NiMH)電池
5.5 鉛蓄電池
5.6 その他のバッテリータイプ
6 IoTバッテリーの世界市場:充電タイプ別
6.1 はじめに
6.2 非充電式電池
6.3 充電式電池
7 IoTバッテリーの世界市場:容量別
7.1 はじめに
7.2 1000mAh未満
7.3 1000mAh~5000mAh
7.4 5000 mAh~10000 mAh
7.5 10000mAh以上
8 IoTバッテリーの世界市場、技術別
8.1 はじめに
8.2 従来型
8.3 先進技術
8.4 エネルギーハーベスティング
8.5 スマートバッテリー
8.6 ウルトラキャパシタ
8.7 その他の技術
9 世界のIoTバッテリー市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 スマートホームデバイス
9.3 ウェアラブルデバイス
9.4 産業用IoT
9.5 ヘルスケア機器
9.6 その他のアプリケーション
10 IoTバッテリーの世界市場:エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 民生用電子機器
10.3 産業用
10.4 輸送
10.5 農業
10.6 自動車
10.7 その他のエンドユーザー
11 IoTバッテリーの世界市場: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 新製品の上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 会社プロファイル
Panasonic
LG Chem
Philips Hue
Energizer Holdings
Duracell
GP Batteries
Varta AG
Toshiba
Sony Energy Devices
Eveready
Amperex Technology Limited (ATL)
QuantumScape
Apple
Samsung Electronics
Xiaomi
Huawei
Fitbit and Garmin.
表一覧
表1 IoTバッテリーの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 IoTバッテリーの世界市場展望:バッテリータイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 IoTバッテリーの世界市場展望:リチウムイオン(Li-ion)バッテリー別(2022-2030年) ($MN)
表4 IoTバッテリーの世界市場展望:リチウムポリマー(LiPo)バッテリー別(2022-2030年) ($MN)
表5 IoTバッテリーの世界市場展望、ニッケル水素(NiMH)電池別 (2022-2030) ($MN)
表6 IoTバッテリーの世界市場展望、鉛蓄電池別 (2022-2030年) ($MN)
表7 IoTバッテリーの世界市場展望、その他のバッテリータイプ別 (2022-2030年) ($MN)
表8 IoTバッテリーの世界市場展望:充電タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表9 IoTバッテリーの世界市場展望:非充電式バッテリー別(2022-2030年) ($MN)
表10 IoTバッテリーの世界市場展望、充電式バッテリー別 (2022-2030) ($MN)
表11 IoTバッテリーの世界市場展望:容量別(2022-2030年) ($MN)
表12 IoTバッテリーの世界市場展望:1000mAh未満別 (2022-2030) ($MN)
表13 IoTバッテリーの世界市場展望:1000mAh〜5000mAh別(2022〜2030年) ($MN)
表14 IoTバッテリーの世界市場展望、5000mAh〜10000mAh別(2022〜2030年) ($MN)
表15 IoTバッテリーの世界市場展望、10000mAh以上別 (2022-2030年) ($MN)
表16 IoTバッテリーの世界市場展望:技術別(2022-2030年) ($MN)
表17 IoTバッテリーの世界市場展望:従来型別(2022-2030年) ($MN)
表18 IoTバッテリーの世界市場展望:先進技術別(2022-2030年) ($MN)
表19 IoTバッテリーの世界市場展望:エネルギーハーベスティング別(2022-2030年) ($MN)
表20 IoTバッテリーの世界市場展望:スマートバッテリー別(2022-2030年) ($MN)
表21 IoTバッテリーの世界市場展望:ウルトラキャパシタ別(2022-2030年) ($MN)
表22 IoTバッテリーの世界市場展望:その他の技術別(2022-2030年) ($MN)
表23 IoTバッテリーの世界市場展望、用途別 (2022-2030年) ($MN)
表24 IoTバッテリーの世界市場展望:スマートホームデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表25 IoTバッテリーの世界市場展望:ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表26 IoTバッテリーの世界市場展望:産業用IoT別(2022-2030年) ($MN)
表27 IoTバッテリーの世界市場展望:ヘルスケア機器別(2022-2030年) ($MN)
表28 IoTバッテリーの世界市場展望:その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
表29 IoTバッテリーの世界市場展望:エンドユーザー別(2022-2030年) ($MN)
表30 IoTバッテリーの世界市場展望:家電別(2022-2030年) ($MN)
表31 IoTバッテリーの世界市場展望:産業別(2022-2030年) ($MN)
表32 IoTバッテリーの世界市場展望:運輸別(2022-2030年) ($MN)
表33 IoTバッテリーの世界市場展望:農業別(2022-2030年) ($MN)
表34 IoTバッテリーの世界市場展望:自動車別(2022-2030年) ($MN)
表35 IoTバッテリーの世界市場展望:その他のエンドユーザー別(2022-2030年) ($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記しています。
| ※参考情報 IoTバッテリーとは、インターネットに接続されたデバイスに使用されるバッテリーの一種であり、主にIoT(Internet of Things)デバイスのパフォーマンスを支える役割を果たします。これらのデバイスは、センサーやアクチュエーターなどが組み込まれ、データを収集したり、通信を行ったりするため、エネルギー供給が非常に重要です。IoTバッテリーは、長寿命、高エネルギー密度、軽量、小型などの特性を備えており、これにより様々なIoTアプリケーションに対応できるようになっています。 IoTバッテリーの種類にはいくつかのカテゴリーがあります。最も一般的なものはリチウムイオンバッテリーです。リチウムイオンバッテリーは高いエネルギー密度を持ち、放電効率が高く、充電時間が短いという利点があります。さらに、サイクル寿命も長いため、長期間にわたって安定したパフォーマンスを提供します。 次にリチウムポリマーバッテリーがあります。これはリチウムイオンバッテリーと同様の特性を持ちつつ、軽量で薄型の形状が作りやすいという特長があります。特に、スペースの制約があるIoTデバイスに適しています。この他にも、ニッケル水素バッテリーや一次電池など、特定の用途に応じたバッテリーも存在します。 用途としては、スマートホームデバイスやウェアラブルデバイス、産業用センサー、およびスマートシティ関連のアプリケーションが挙げられます。スマートホームデバイスでは、家庭の環境を監視したり、生活を便利にしたりするために、IoTバッテリーが使用されます。ウェアラブルデバイスは、健康管理やフィットネスのトラッキングに利用され、ユーザーがいつでもデータを取得できるようにします。産業用センサーでは、設備の状態をモニタリングしたり、効率的な運用を保つためのデータ収集が行われます。これらのデバイスが常時稼働するためには、バッテリーの信頼性が非常に重要となります。 関連技術としては、省電力技術やエネルギーハーベスティング技術が挙げられます。省電力技術は、デバイスが必要以上にエネルギーを消費しないように設計する手法です。例えば、センサーが一定時間ごとにデータを送信するのではなく、条件が整ったときのみデータを送る方式が採用されることがあります。これにより、バッテリー寿命を延ばすことができます。 エネルギーハーベスティング技術は、周囲の環境からエネルギーを収集して利用する手法です。例えば、太陽光、風力、振動、温度差などから電力を生成し、バッテリーの充電やデバイスの稼働に役立てることができます。これにより、バッテリーの充電頻度を減少させることができ、特にアクセスが困難な場所に設置されるIoTデバイスにとっては非常に有効です。 最後に、IoTバッテリーは技術の進歩とともに進化を続けています。新しい素材や化学反応の研究が進められ、より高性能なバッテリーが登場することが期待されています。たとえば、固体電池やナノテクノロジーを活用した新しいバッテリー技術が将来的に実用化されることで、さらに高いエネルギー密度や安全性を実現する可能性があります。 総じて、IoTバッテリーはIoTデバイスの基盤を支える重要な要素であり、今後のスマート社会においてますますその重要性が高まることでしょう。各種技術の進展とともに、その用途も拡大していくことが予想されます。これにより、より快適で便利な生活環境を提供することができるようになるのです。 |
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