1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 グローバル回路保護市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 過電流保護
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 静電放電(ESD)保護
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 過電圧保護
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 デバイス別市場分析
7.1 遮断器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ヒューズ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ESD 保護デバイス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 サージ保護デバイス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 住宅建築
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 非住宅建築建設
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 電気・電子
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 ヨーロッパ
9.2.1 ドイツ
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 フランス
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 イギリス
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 イタリア
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 スペイン
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 ロシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
9.3.1 中国
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 日本
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 インド
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 韓国
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 オーストラリア
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 インドネシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
11.1 概要
11.2 研究開発と製品開発
11.3 製造
11.4 流通
11.5 マーケティング・販売
11.6 エンドユーザー
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 ベル・フューズ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 イートン・コーポレーション PLC
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 ラーセン・アンド・トゥブロ社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT 分析
14.3.6 三菱電機株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 NXP セミコンダクターズ N.V.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 オン・セミコンダクター社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 ロックウェル・オートメーション社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 シュナイダーエレクトリック社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 シーメンス AG
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務情報
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 テキサス・インスツルメンツ社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT 分析
14.3.13 株式会社日立製作所
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 事業戦略
表2:グローバル:回路保護市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:回路保護市場予測:デバイス別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:回路保護市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:回路保護市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:回路保護市場:競争構造
表7:グローバル:回路保護市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Circuit Protection Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Overcurrent Protection
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Electrostatic Discharge (ESD) Protection
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Overvoltage Protection
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Device
7.1 Circuit Breakers
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Fuses
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 ESD Protection Devices
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Surge Protection Devices
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use
8.1 Residential Building Construction
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Non-Residential Building Construction
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electrical and Electronics
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Germany
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 France
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 United Kingdom
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 Italy
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Spain
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Russia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 China
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 Japan
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 India
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 South Korea
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Australia
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Indonesia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
11.1 Overview
11.2 Research & Product Development
11.3 Manufacturing
11.4 Distribution
11.5 Marketing & Sales
11.6 End Users
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Indicators
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Bel Fuse Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Eaton Corporation PLC
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 General Electric Company
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Larsen & Toubro Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Mitsubishi Electric Corp.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 NXP Semiconductors N.V.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 ON Semiconductor Corp.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Rockwell Automation Inc.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Schneider Electric SE
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Siemens AG
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Texas Instruments Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Hitachi Ltd.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報 回路保護とは、電気回路や電子機器を過電流、過電圧、短絡などの異常から保護するための手段や技術を指します。これにより、機器の故障や火災、さらには人身事故を防ぐことができます。回路保護は、電子回路や電気設備が正常に機能するために非常に重要な要素です。 まず、回路保護装置の主な役割について考えます。一般的に、回路保護装置は異常な電流や電圧が発生した際に自動的に回路を遮断する機能を持っています。これにより、回路や接続されている機器に対するダメージを最小限に抑えることができます。代表的な回路保護装置には、ヒューズやサーキットブレーカー、バリスタ、サージアレスタなどがあります。 ヒューズは、過電流が流れると内部の金属線が溶断することで回路を遮断します。一度切れると再利用はできず、交換が必要です。このため、ヒューズはコストが低い一方で、手間がかかるといったデメリットもあります。一方、サーキットブレーカーは、手動で再使用できる利点がありますが、動作する際にはリセットが必要です。どちらも、過電流による機器の損害を防ぐためには有効な手段です。 次に、過電圧に対する保護も重要です。過電圧は、雷サージや電力系統の異常によって引き起こされることがあります。バリスタやサージアレスタは、過電圧が発生した際に素早く電圧を吸収し、回路を保護する役割を果たします。これにより、通常の動作範囲を超えた電圧から機器を守ります。 また、回路保護は電気機器の使用環境によっても影響を受けます。例えば、湿度が高い場所や埃が多い場所では、回路がショートしやすくなるため、より厳重な保護が求められます。特に産業用の機器や自動車、航空機などでは、非常に厳しい回路保護が必要です。 近年では、小型化や高性能化が進む中で、回路保護に対する要求も増しています。それに伴い、より高度な保護技術が開発されています。例えば、トリップ機能の付いたスマートサーキットブレーカーや、デジタル制御の回路保護デバイスなどがあります。これらは、必要に応じて特定の回路だけを選択的に遮断することができるなど、柔軟な対応が可能です。 さらに、IoT(モノのインターネット)が進展する中で、回路保護にも新たな視点が求められています。センサーネットワークを用いた回路監視システムなどが普及し、リアルタイムで異常を監視することができる環境が整いつつあります。これにより、故障の予知や早期発見が可能になり、信頼性の高い運用が実現します。 回路保護は単に故障を避けるだけでなく、長期的に機器の寿命を延ばすことにも寄与します。過負荷や過電圧にさらされると、電子機器の劣化が促進されるため、定期的な保護対策が不可欠です。また、国際的な規格やガイドラインに基づく適切な回路保護が求められる場面も多く、産業界においては法令遵守も重要な課題です。 結論として、回路保護は電気回路や電子機器の安全性を確保する上で欠かせない要素です。様々な回路保護装置や技術が存在し、それぞれの特性を理解し、用途に応じた最適な保護を施すことが求められています。今後も新たな技術が登場し、進化を続ける回路保護の分野には注目です。安全で信頼性の高い電気機器を実現するためには、継続的な研究開発と実践的な応用が必要です。 |
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