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 競争上のライバル関係
5 スマートウォッチ用電池の世界市場、電池タイプ別
5.1 はじめに
5.2 ニッケル水素(NiMH)
5.3 リチウムイオン(Li-Ion)
5.4 リチウムポリマー(Li-Po)
5.5 その他のタイプ
6 スマートウォッチ用電池の世界市場、容量別
6.1 はじめに
6.2 300mAh未満
6.3 300mAh以上500mAh未満
6.4 500mAh以上
7 スマートウォッチ用電池の世界市場:流通チャネル別
7.1 はじめに
7.2 オンライン小売
7.3 オフライン小売
7.4 直販
8 スマートウォッチ用電池の世界市場:価格帯別
8.1 はじめに
8.2 予算
8.3 ミッドレンジ
8.4 プレミアム
9 スマートウォッチ用電池の世界市場:用途別
9.1 はじめに
9.2 Androidシステムスマートウォッチ
9.3 iOSシステムスマートウォッチ
9.4 Windowsシステムスマートウォッチ
9.5 その他のアプリケーション
10 スマートウォッチ用電池の世界市場:エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 一般消費者
10.3 健康およびフィットネストラッキング
10.4 コミュニケーション
10.5 プロフェッショナル
10.6 モバイル決済
10.7 ナビゲーション
10.8 その他のエンドユーザー
11 スマートウォッチ用電池の世界市場: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
Samsung SDI
LG Chem
Panasonic
Sony Energy Devices
Amperex Technology Limited (ATL)
Apple
BYD Company Limited
Garmin
Fitbit
Fossil Group
Huawei
Amazfit
Suunto
TicWatch (Mobvoi)
Maxell and Enovix Corporation.
表一覧
表1 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、バッテリータイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:ニッケル水素(NiMH)別(2022-2030年) ($MN)
表4 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、リチウムイオン(Li-Ion)別 (2022-2030) ($MN)
表5 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、リチウムポリマー(Li-Po)別(2022-2030年) ($MN)
表6 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、その他のタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表7 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表8 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:300mAh未満別 (2022-2030) ($MN)
表9 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、300mAh〜500mAh別 (2022-2030) ($MN)
表10 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、500mAh以上 (2022-2030年)別 ($MN)
表11 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:流通チャネル別 (2022-2030) ($MN)
表12 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:オンライン小売業別 (2022-2030) ($MN)
表13 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:オフライン小売業別 (2022-2030) ($MN)
表14 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:直接販売別 (2022-2030) ($MN)
表15 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:価格帯別(2022-2030年) ($MN)
表16 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:予算別(2022-2030年) ($MN)
表17 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:中価格帯別 (2022-2030) ($MN)
表18 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、プレミアム別 (2022-2030) ($MN)
表19 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表20 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:Androidシステムスマートウォッチ別 (2022-2030) ($MN)
表21 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:iOSシステムスマートウォッチ別 (2022-2030) ($MN)
表22 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、Windowsシステムスマートウォッチ別 (2022-2030) ($MN)
表23 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、その他のアプリケーション別 (2022-2030) ($MN)
表24 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表25 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:一般消費者別 (2022-2030) ($MN)
表26 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:健康・フィットネストラッキング別 (2022-2030) ($MN)
表27 スマートウォッチ用電池の世界市場展望、通信別 (2022-2030) ($MN)
表28 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:職業別(2022-2030年) ($MN)
表29 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:モバイル決済別(2022-2030年) ($MN)
表30 スマートウォッチ用電池の世界市場展望:ナビゲーション別 (2022-2030) ($MN)
表31 スマートウォッチ用電池の世界市場展望: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記しています。
| ※参考情報 スマートウォッチ用電池は、スマートウォッチの動作を支える重要な要素であり、デバイスの性能や使用時間に直接影響を与えます。スマートウォッチは、健康管理、通知、GPSトラッキングなどの多機能を備えているため、電池の性能は使用体験において極めて重要です。 スマートウォッチ用の電池は主にリチウムイオン電池とリチウムポリマー電池の2種類に分類されます。リチウムイオン電池は、エネルギー密度が高く、比較的軽量です。そのため、長時間の使用が可能であり、スマートウォッチにとっては理想的な選択肢です。リチウムポリマー電池もまた、軽量でフレキシブルな形状を持つため、スマートウォッチのデザインに適しています。さらに、リチウムポリマー電池は薄型であるため、デバイスのスリム化に貢献します。 スマートウォッチ用電池の用途は、主に電源供給です。スマートウォッチは、さまざまなセンサーを使用してデータを収集し、無線通信機能を利用してスマートフォンと連携します。これらの機能はすべて、電力を必要とします。たとえば、心拍数センサーやGPS機能は、ユーザーの健康状態や運動量を把握するために常に電力を消費します。そのため、電池の持続時間はスマートウォッチの機能性にとって重要な要素となります。一般的に、スマートウォッチのバッテリーは数日から数週間の使用が可能ですが、使用する機能に応じて使用時間は大きく変動します。 電池の寿命も考慮すべき要素の一つです。リチウムイオン電池は充放電を繰り返すことで劣化し、寿命が縮まります。一般的に、500回から1000回の充放電サイクルが可能ですが、劣化具合は使用状況や充電方法に依存します。適切な管理を行うことで、電池の寿命を延ばすことができます。例えば、過充電や過放電を避けることで、電池の劣化を防ぐことができます。 最近では、スマートウォッチ用電池の充電技術も進化しています。ワイヤレス充電が普及することで、ユーザーはケーブルを使用せずに簡単にデバイスを充電できるようになりました。さらに、高速充電技術も進展しており、短時間で充電が完了することができるようになっています。このような技術革新は、スマートウォッチの利便性を高め、ユーザーのニーズに応えるために重要です。 加えて、今後の技術発展により、新しいタイプの電池も登場する可能性があります。たとえば、固体電池は安全性が高く、エネルギー密度も優れているため、スマートウォッチ用電池としての可能性があります。さらに、エネルギー回収技術も期待されています。運動時の動作エネルギーや体温を利用して電力を生成する技術は、スマートウォッチの持続可能性を向上させるかもしれません。 現在、スマートウォッチ用電池は多くの技術や研究の対象となっています。エネルギー効率の向上や、環境への影響を最小限に抑えるための取り組みが進められています。これにより、未来のスマートウォッチは、より長時間の使用が可能で、かつ環境に優しいデバイスへと進化していくでしょう。 総じて、スマートウォッチ用電池はデバイスの基本的な機能を支える重要な要素であり、その技術や設計は日々進化しています。将来的には、より持続可能で高性能な電池が普及し、さらに便利で多機能なスマートウォッチが登場することが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

