世界の自動車用キャビン空気質センサー市場成長分析-予測動向、市場規模、シェア・展望(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Growth Analysis - Forecast Trends, Market Size, Share and Outlook (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1134)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1134
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:製造
■ ページ数:162
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

自動車用キャビン空気質センサーの世界市場規模は、2024年に約3億3,025万米ドルであった。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)7.30%で拡大し、2034年には6億6,810万米ドルに達すると予測されている。

自動車用キャビン空気質センサー市場の成長

様々な種類の空気中粒子状物質を正確かつ堅牢に測定する車内空気質センサーの採用は、車両内部の快適性とエネルギー効率を向上させるため、年々増加しており、これが自動車用車内空気質センサー市場の成長を促進している。

さらに、車両の空調システムに統合された空気質センサーは、空気再循環モードの作動を助け、汚染された空気の侵入を防ぎ、車内の最適な空気質を維持するため、採用が増加している。

世界的な自動車生産の増加は、キャビン空気質センサーの需要拡大に寄与している。自動車製造は世界最大級の産業分野の一つとされ、自動車セクターは世界のGDP生産高の約3%を占め、インドや中国などの新興市場が重要な役割を果たしている。

図:世界の自動車生産台数:2021年と2022年(単位:千台)

主要動向と最近の進展

自動車生産の増加、政府支援の強化、健康への懸念の高まり、技術進歩が、自動車キャビン空気質センサー需要に影響を与える主要な動向である。

2024年2月28日

SKFは、キャビン空気質専門企業CabinAirと共同で、キャビン空気質を向上させる先進車両空気質システムを導入した。

2022年5月18日

自動車室内空気質センサー市場の動向に基づき、ボルボ・カーズは新型90シリーズおよび60シリーズモデルに最先端の空気清浄システム「アドバンスト・エアクリーナー」の提供を開始した。このシステムには車内のPM2.5レベルを測定するセンサーが組み込まれている。

政府と自動車関係者が革新的な室内空気質ソリューションを要求

消費者、自動車業界コンソーシアム、政府の共同努力が革新的な空気質センサー製品の開発を促進している。各国では、様々なモデル・タイプの自動車に対する車内空気質に関する厳格な規制の実施が始まっている。

健康と安全の重要性が増大

環境中の汚染物質濃度の上昇により、メーカーは車両内外の空気質への懸念を強めており、自動車用車内空気質センサー市場の需要を押し上げている。

仮想センサーの開発

既存の物理的空気質センサーを置き換える、あるいは補完する目的で、OEMやティア1自動車サプライヤーからクラウドベースのリアルタイム空気質データセンサーへの需要が高まっている。これらのセンサーはAPI接続で容易に統合可能であり、物理センサー単独よりもパーソナライズされた消費者体験を提供できるため、費用対効果が高く簡便な手法である。

自動車生産台数の増加

2022年には世界で8,540万台の自動車が生産され、2021年比5.7%増加した。

車内空気質センサー市場の動向

乗員の快適性と健康安全は車内環境の質に影響されるため、メーカーは車両への空気質センサー搭載を迫られている。センサーフュージョン技術は自動運転の鍵となる重要なトレンドであり、自動運転車が最大限の安全性を確保するために必要な全情報を提供するのに役立つ。

従来型燃料車から電気自動車、将来の自動運転車に至るまで、車内空気汚染防止プラットフォーム構築のための空気質センサー需要は有望なペースで拡大している。

業界展望

自動車生産の拡大が車内空気質センサー需要を後押し

国際自動車工業連合会(OICA)によると、2023年に中国は驚異的な生産台数(乗用車2,600万台以上、商用車400万台以上)で主導的立場を確立し、前年比12%の成長を記録した。自動車室内空気質センサー業界分析によれば、この大幅な生産量は中国の自動車産業における重要な役割を裏付け、その広範な製造能力と堅調な国内需要を反映している。 同様に、米国は約170万台の乗用車と880万台の商用車を生産し、総生産台数は約1,060万台に達し、前年比6%増となった。カナダは乗用車376,888台、商用車1,176,138台を生産し、総生産台数は1,553,026台で26%増加した。

欧州では結果が分かれ、ドイツが410万台超の乗用車を生産し18%増と牽引し、自動車用キャビン空気質センサー産業の成長に寄与した。一方オーストリアは6%減の11万4000台強に留まり、市場環境やサプライチェーン混乱の可能性を示す結果となった。 フランスは乗用車1,026,690台、商用車478,386台を生産し、合計1,505,076台で9%増加した。同様に英国は乗用車905,117台、商用車120,357台を生産し、合計1,025,474台で17%増加した。

アジア太平洋地域では、韓国、インド、日本などの国々が安定した生産実績を示した。韓国は420万台以上を製造し13%の成長を達成、日本は約890万台を生産し15%増加したことで、自動車用キャビン空気質センサー業界全体の収益が増加した。インドは580万台を生産し7%増加した。

世界的な自動車生産の増加は、自動車用キャビン空気質センサーの需要を後押ししている。現代の消費者は健康と快適性を重視しており、キャビン内の空気を監視・改善する空気質センサーを搭載した車両への需要が高まっている。さらに、環境規制や健康規制の強化が車両への空気質センサーの搭載を促進し、自動車生産基準に影響を与えている。

自動車用キャビン空気質センサー産業のセグメンテーション

「グローバル自動車用キャビン空気質センサー市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

技術別市場区分

• アクティブ型
• パッシブ型

車両タイプ別市場区分

• 乗用車
• 商用車

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

自動車用キャビン空気質センサーのシェア

技術別では、能動型技術が自動車用キャビン空気質センサー市場シェアを支配している

自動車用キャビン空気質センサーにおける能動型センシング技術の利用は、リアルタイムの車内空気質モニタリングと、運転者・乗客にとって快適で健康的な車内環境を提供し、自動車用キャビン空気質センサーの市場価値を高めている。 レーザー技術に基づく粒子状物質検知と先進NDIR技術に基づく二酸化炭素検知を統合した車内空気質センサーが、車両空気質モニタリングのための迅速かつ正確な出力提供を目的に、ますます採用されている。

受動的検知技術を利用する車内空気質センサーは、環境中の汚染物質を吸収し、サンプラー内部で特定の化学物質と結合させることで、車両内部の空気質に関する情報を提供する。これにより乗員の健康と快適性がさらに向上し、自動車用車内空気質センサー市場の機会が増大している。

車種別では、乗用車が自動車用キャビン空気質センサー市場の収益に大きく貢献している。

ヒュンダイやスコダなどの主要自動車メーカーが高級乗用車に空気清浄技術システムを採用し、キャビン内へ流入する空気の浄化を支援しているため、高級乗用車における空気質センサーの搭載が急増しており、自動車用キャビン空気質センサー市場の拡大に寄与している。

一方、世界各国の主要都市における汚染レベルの上昇を受け、商用車メーカーや貨物輸送会社はキャビン空気質改善のための先進的ソリューション導入を加速している。

自動車キャビン空気質センサー市場の地域別分析

北米および欧州では、呼吸器疾患への懸念の高まりが、先進センサーを搭載した自動車キャビン空気質システムの導入を促進している。

アジア太平洋地域では、中国などの国々における空気質測定技術とシステムの高度化、および最適な空気質の重要性に関する認識の高まりが、自動車用キャビン空気質センサーの需要予測を押し上げている。

競争環境

自動車用キャビン空気質センサー市場で事業を展開する企業は、製品機能、品質、性能、供給可能性、コストの面で政府規制や顧客要件を満たす新製品を開発している。

paragon GmbH & Co. KGaA

1988年設立のparagon GmbH & Co. KGaAは、自動車室内空気質センサー業界で著名な自動車電子機器メーカーである。このドイツ企業は、自動車センサー、自動車内装、ボディモーション、カーパワーの4事業領域で事業を展開している。

Sensata Technologies

Sensata Technologiesは米国に本社を置くグローバル産業技術企業である。航空宇宙、防衛、産業、船舶、自動車などの産業向けに、センサー、電気保護部品、センサー集積ソリューションを提供している。

SGX Sensortech

スイス・ヌーシャテルに本社を置く同社は、環境・健康・安全分野の空気質アプリケーション向けガスセンサーおよびモジュールを世界中の顧客に提供している。

Axetris AG

1998年設立。マイクロオプティクスとガスセンサーを主力事業とし、赤外線光源、マスフローデバイス、レーザーガス検知システム、ウェーハ加工サービスなどのソリューションを提供。

Prodrive Technologies B.V.

1993年設立。ハイテク電子機器、ソフトウェア、メカトロニクス製品・システムの設計・製造を手掛ける。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル自動車室内空気質センサー市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル自動車室内空気質センサー市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 世界の自動車室内空気質センサー市場予測(2025-2034)
5.4 世界の自動車室内空気質センサー市場:技術別
5.4.1 アクティブ型
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 受動型
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.5 車両タイプ別グローバル自動車キャビン空気質センサー市場
5.5.1 乗用車
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 商用車
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.6 地域別グローバル自動車室内空気質センサー市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 市場シェア
5.6.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.3 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 市場シェア
5.6.5.2 過去動向(2018-2024)
5.6.5.3 予測動向(2025-2034)
6 北米自動車用キャビン空気質センサー市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 市場シェア
6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 市場シェア
6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.2.3 予測動向(2025-2034)
7 欧州自動車室内空気質センサー市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 市場シェア
7.1.2 過去動向(2018-2024)
7.1.3 予測動向(2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 市場シェア
7.2.2 過去動向(2018-2024年)
7.2.3 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 市場シェア
7.3.2 過去動向(2018-2024年)
7.3.3 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 市場シェア
7.4.2 過去動向(2018-2024年)
7.4.3 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域自動車用キャビン空気質センサー市場分析
8.1 中国
8.1.1 市場シェア
8.1.2 過去動向(2018-2024年)
8.1.3 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 市場シェア
8.2.2 過去動向(2018-2024年)
8.2.3 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 市場シェア
8.3.2 過去動向(2018-2024)
8.3.3 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 市場シェア
8.4.2 過去動向(2018-2024)
8.4.3 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 市場シェア
8.5.2 過去動向(2018-2024年)
8.5.3 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ自動車用キャビン空気質センサー市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 市場シェア
9.1.2 過去動向(2018-2024年)
9.1.3 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 市場シェア
9.2.2 過去動向(2018-2024年)
9.2.3 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 市場シェア
9.3.2 過去動向(2018-2024)
9.3.3 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ自動車室内空気質センサー市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 市場シェア
10.1.2 過去動向(2018-2024年)
10.1.3 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 市場シェア
10.2.2 過去動向(2018-2024年)
10.2.3 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 市場シェア
10.3.2 過去動向(2018-2024)
10.3.3 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 市場シェア
10.4.2 過去動向(2018-2024)
10.4.3 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 パラゴン GmbH & Co. KGaA
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 Sensata Technologies
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 SGX Sensortech
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 顧客層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 Axetris AG
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 顧客層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 Prodrive Technologies B.V.
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 顧客層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Market by Technology
5.4.1 Active
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Passive
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Market by Vehicle Type
5.5.1 Passenger Cars
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Commercial Vehicles
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Market Share
5.6.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Market Share
5.6.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Market Share
6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Market Share
6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Market Share
7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Market Share
7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Market Share
7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Market Share
7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Market Share
8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Market Share
8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Market Share
8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Market Share
8.4.2 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Market Share
8.5.2 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2024)
10.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2024)
10.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2024)
10.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2024)
10.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 paragon GmbH & Co. KGaA
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Sensata Technologies
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 SGX Sensortech
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Axetris AG
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Prodrive Technologies B.V.
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Others
※参考情報

自動車用キャビン空気質センサーは、車内の空気品質を測定するためのデバイスです。近年、自動車の性能や安全性の向上に加え、車内環境の快適性も重要視されるようになり、このセンサーの需要が高まっています。車内の空気環境は、運転中の健康や快適性に大きく影響しますので、キャビン空気質センサーは非常に重要な役割を果たしています。
このセンサーの主要な機能は、車内のさまざまな空気質指標をリアルタイムで測定することです。具体的には、揮発性有機化合物(VOCs)、二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、細菌やウイルスの粒子数、湿度、温度などを測定します。これらのデータをもとに、車両のエアコンや換気装置を制御し、快適かつ健康的な車内環境を維持することができます。

自動車用キャビン空気質センサーの種類には、主に化学センサー、物理センサー、生物センサーの三つがあります。化学センサーは、特定の化学物質の濃度を測定することに特化しており、例えばVOCsや一酸化炭素を検出します。物理センサーは、空気中の温度、湿度、粒子状物質の濃度などを測定することができます。これに対して、生物センサーは生物学的な物質、例えば細菌やウイルスを検出することを目的とします。これらのセンサーは、単体で使用されることもあれば、複数のセンサーを組み合わせて使用されることもあります。

自動車用キャビン空気質センサーの用途は多岐にわたりますが、主な目的は安全性と快適性の向上です。たとえば、スモッグや有害な排気ガスが多い都市部で運転すると、車内の空気質が悪化することがあります。このような場合、センサーが悪化を検知すると、エアコンの外気導入を自動的に停止し、内気循環に切り替えることで、車内空気を保護します。また、高濃度の二酸化炭素やVOCsを検出した場合は、換気システムを強化して新鮮な空気を取り入れることで、運転手や乗客の健康を守ります。

関連技術としては、IoT(モノのインターネット)技術やAI(人工知能)が挙げられます。IoT技術を活用することで、センサーはリアルタイムでデータをクラウドに送信し、他のデバイスと連携して最適な運転環境を提供します。たとえば、センサーが収集した空気質データをもとに、車両が運転傾向を学習し、自動的にエアコン設定を最適化することが可能です。AI技術が援用されることで、人間が直感的には気づかないような微細な変化も検知し、事前に対処することができるようになります。

さらに、国や地域によっては、自動車のエミッション規制が厳しくなっているため、キャビン空気質センサーは自動車産業における重要な技術となっています。特に電動車両やハイブリッド車においては、内燃機関からの排出を抑える一方で、車内の空気質管理がますます重要になってきています。このような背景から、キャビン空気質センサーは進化を遂げ、新たな機能や性能の向上が期待されています。

このように、自動車用キャビン空気質センサーは、運転中の快適性と安全性を向上させるために不可欠な技術です。今後も、環境問題や健康意識の高まりを背景に、新しい技術の進展が期待されます。センサーの性能が向上することで、より良い車内環境が提供されるだけでなく、運転手や乗客の健康を守るための重要なツールとしての役割が担われ続けるでしょう。


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※当市場調査資料(EMR25DC1134 )"世界の自動車用キャビン空気質センサー市場成長分析-予測動向、市場規模、シェア・展望(2025-2034)" (英文:Global Automotive Cabin Air Quality Sensor Market Growth Analysis - Forecast Trends, Market Size, Share and Outlook (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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