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 グローバルトルクセンサー市場
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 ロータリートルクセンサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 反作用トルクセンサー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 表面弾性波(SAW)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 光
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ひずみゲージ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 航空宇宙および防衛
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 試験・測定
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ヘルスケア
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 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
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 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
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
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 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 Applied Measurements 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
14.3.2 クレーン・エレクトロニクス社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Datum Electronics Limited (Indutrade AB)
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 財務情報
14.3.4 FUTEK Advanced Sensor Technology Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 日立製作所
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 ハネウェル・インターナショナル社
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
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (Spectris Plc)
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 インフィニオン・テクノロジーズ AG
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 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 キストラー・ホールディング AG
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 ノーバー・トルクツールズ・リミテッド(スナップオン・インコーポレイテッド)
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務情報
14.3.11 PCB Piezotronics Inc. (MTS Systems Corporation)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.4 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:トルクセンサー市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:トルクセンサー市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:トルクセンサー市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:トルクセンサー市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:トルクセンサー市場:競争構造
表7:グローバル:トルクセンサー市場: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 Torque Sensor 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 Rotary Torque Sensor
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Reaction Torque Sensor
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Surface Acoustic Wave (SAW)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Optical
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Strain Gauge
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Aerospace and Defense
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Automotive
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Testing and Measurement
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Healthcare
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 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
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 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
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
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 Applied Measurements Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Crane Electronics Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Datum Electronics Limited (Indutrade AB)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 FUTEK Advanced Sensor Technology Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Hitachi 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 Honeywell International Inc.
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 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (Spectris Plc)
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 Infineon Technologies AG
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 Kistler Holding AG
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Norbar Torque Tools Limited (Snap-on Incorporated)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 PCB Piezotronics Inc. (MTS Systems Corporation)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報 トルクセンサーは、回転軸にかかるトルクを計測するためのデバイスです。トルクは、物体を回転させるための力のモーメントを示し、通常はニュートンメートル(Nm)で表されます。トルクセンサーは、さまざまなアプリケーションで使用され、特に工業機械、自動車、ロボット工学などの分野で重要な役割を果たしています。 トルクセンサーには、主に二つの種類があります。一つは、ストレインゲージを用いたものです。このタイプのセンサーは、材料の変形を測定することによってトルクを算出します。ストレインゲージは、体積の変化に応じた電気抵抗の変化を利用し、変形量を高精度で測定することができます。もう一つのタイプは、マグネット式のトルクセンサーです。これは、磁場の変化を利用することでトルクを測定します。マグネット式センサーは、非接触型であるため、摩耗が少なく、長寿命であるという特長があります。 トルクセンサーは、その高い精度と応答速度から、様々な用途において広く活用されています。例えば、自動車のエンジンでのトルク測定は、エンジンの性能や燃費の向上に貢献しています。また、産業機器においては、トルクを監視することにより、異常検知や予知保全が可能となります。このような監視技術を用いることで、機械の故障を未然に防ぐことができ、結果的に生産効率を高めることができます。 さらに、ロボット工学においては、モーターのトルクを計測することで、ロボットの動作を正確に制御することができます。トルクセンサーは、ロボットの関節に取り付けられることが多く、負荷の変動に応じたフィードバックを提供します。これにより、ロボットは柔軟かつ精密な動作が実現可能となり、より高度な作業を行えるようになります。 トルクセンサーの設計には、いくつかの重要な要素があります。まず、感度は、センサーがトルクの変化をどれだけ正確に捉えられるかを示す指標です。高感度なセンサーは、微小なトルク変化も捉えることができ、精密な制御や計測が可能です。次に、線形特性も重要です。トルクセンサーは、計測範囲内でのトルクと出力信号の比例関係を保つ必要があります。線形特性が優れているセンサーは、より正確なトルク測定が可能です。 また、トルクセンサーの取り付けや設置も重要な要素です。不適切な取り付けは、誤ったデータを引き起こす原因になります。トルクセンサーが取り付けられる場所や方向がトルクの計測に影響を与えるため、設計段階での注意が必要です。使用環境もセンサーの選定に影響します。高温や湿度、振動が発生するような環境では、特別な耐久性や保護が求められます。 トルクセンサーの市場は年々成長しており、その需要は多岐にわたります。例えば、再生可能エネルギー分野では、風力発電や太陽光発電に関連する機器のトルク管理が重要視されています。さらには、電気自動車の普及に伴い、トルクセンサーの需要はさらに高まっています。電気自動車では、モーターの効率を最大化するために、トルクの管理が欠かせません。 トルクセンサーの研究開発も進んでおり、新しい技術や材料の導入が期待されています。最近の研究では、より小型化、高精度化、さらにはコスト削減を目指した新しい設計が進められています。これにより、今後さまざまな分野での応用範囲が広がると考えられています。 トルクセンサーは、現代の技術社会において不可欠なコンポーネントとなっています。その進化は、よりスマートで効率的な技術の実現に寄与し、今後の産業の発展に重要な役割を果たすでしょう。トルクセンサーのさらなる可能性に期待が寄せられています。 |
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