1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Inductive Couplers Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Inductive Couplers by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Inductive Couplers by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Inductive Couplers Segment by Type
2.2.1 Axail
2.2.2 Radial
2.3 Inductive Couplers Sales by Type
2.3.1 Global Inductive Couplers Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Inductive Couplers Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Inductive Couplers Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Inductive Couplers Segment by Application
2.4.1 Industrial
2.4.2 Electrical
2.4.3 Others
2.5 Inductive Couplers Sales by Application
2.5.1 Global Inductive Couplers Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Inductive Couplers Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Inductive Couplers Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Inductive Couplers by Company
3.1 Global Inductive Couplers Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Inductive Couplers Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Inductive Couplers Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Inductive Couplers Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Inductive Couplers Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Inductive Couplers Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Inductive Couplers Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Inductive Couplers Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Inductive Couplers Product Location Distribution
3.4.2 Players Inductive Couplers Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Inductive Couplers by Geographic Region
4.1 World Historic Inductive Couplers Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Inductive Couplers Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Inductive Couplers Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Inductive Couplers Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Inductive Couplers Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Inductive Couplers Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Inductive Couplers Sales Growth
4.4 APAC Inductive Couplers Sales Growth
4.5 Europe Inductive Couplers Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Inductive Couplers Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Inductive Couplers Sales by Country
5.1.1 Americas Inductive Couplers Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Inductive Couplers Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Inductive Couplers Sales by Type
5.3 Americas Inductive Couplers Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Inductive Couplers Sales by Region
6.1.1 APAC Inductive Couplers Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Inductive Couplers Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Inductive Couplers Sales by Type
6.3 APAC Inductive Couplers Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Inductive Couplers by Country
7.1.1 Europe Inductive Couplers Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Inductive Couplers Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Inductive Couplers Sales by Type
7.3 Europe Inductive Couplers Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Inductive Couplers by Country
8.1.1 Middle East & Africa Inductive Couplers Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Inductive Couplers Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Inductive Couplers Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Inductive Couplers Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Inductive Couplers
10.3 Manufacturing Process Analysis of Inductive Couplers
10.4 Industry Chain Structure of Inductive Couplers
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Inductive Couplers Distributors
11.3 Inductive Couplers Customer
12 World Forecast Review for Inductive Couplers by Geographic Region
12.1 Global Inductive Couplers Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Inductive Couplers Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Inductive Couplers Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Inductive Couplers Forecast by Type
12.7 Global Inductive Couplers Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Balluff
13.1.1 Balluff Company Information
13.1.2 Balluff Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Balluff Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Balluff Main Business Overview
13.1.5 Balluff Latest Developments
13.2 OMRON
13.2.1 OMRON Company Information
13.2.2 OMRON Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.2.3 OMRON Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 OMRON Main Business Overview
13.2.5 OMRON Latest Developments
13.3 Turck
13.3.1 Turck Company Information
13.3.2 Turck Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Turck Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Turck Main Business Overview
13.3.5 Turck Latest Developments
13.4 Premo
13.4.1 Premo Company Information
13.4.2 Premo Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Premo Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Premo Main Business Overview
13.4.5 Premo Latest Developments
13.5 Autonics
13.5.1 Autonics Company Information
13.5.2 Autonics Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Autonics Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Autonics Main Business Overview
13.5.5 Autonics Latest Developments
13.6 Arteche
13.6.1 Arteche Company Information
13.6.2 Arteche Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Arteche Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Arteche Main Business Overview
13.6.5 Arteche Latest Developments
13.7 Mattron
13.7.1 Mattron Company Information
13.7.2 Mattron Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Mattron Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Mattron Main Business Overview
13.7.5 Mattron Latest Developments
13.8 SMW-Electronics
13.8.1 SMW-Electronics Company Information
13.8.2 SMW-Electronics Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.8.3 SMW-Electronics Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 SMW-Electronics Main Business Overview
13.8.5 SMW-Electronics Latest Developments
13.9 Murrinc
13.9.1 Murrinc Company Information
13.9.2 Murrinc Inductive Couplers Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Murrinc Inductive Couplers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Murrinc Main Business Overview
13.9.5 Murrinc Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 誘導結合機器(Inductive Couplers)とは、電磁誘導の原理を利用して電力や信号を非接触で伝送する装置やシステムのことを指します。これらの機器は、主に電磁界を介してエネルギーや情報を伝達するため、直接の接触が不要であることが最大の特徴となります。この技術は、様々な分野で広く利用されており、その応用は多岐に渡ります。 誘導結合機器の基本的な概念は、発信コイルと受信コイルの二つのコイルを使用することにあります。発信側のコイルには電流が流れ、この電流によって発生した磁界が周囲に広がります。その結果、受信側のコイルに誘導電流が発生し、電力や信号が伝送される仕組みです。電磁誘導の原理により、コイル同士が物理的に接触することなく通信や電力供給を行うことが可能になります。 誘導結合機器の特徴は、その非接触性だけではなく、効率的なエネルギー伝送が可能である点にもあります。適切に設計されたコイルは、高い伝送効率を持ち、エネルギーのロスを最小限に抑えることができます。また、頻繁な接触による摩耗や接触不良もなく、長期間の運用が可能です。こうした利点から、誘導結合機器は多様な環境で使用されることが一般的です。 誘導結合の技術にはいくつかの種類があります。まず、単純な電力供給を目的とした誘導充電器があります。これは、電気自動車や携帯電話の充電に利用されており、設置したコイルに電流を流すことで、スマートフォンや電気自動車が非接触で充電される仕組みです。また、ワイヤレスイヤフォンやヘッドフォンなど、音声信号の伝送にも誘導結合が用いられており、ユーザーにとって快適な使用体験を提供します。 次に、誘導結合によるデータ伝送に関する技術もあります。特に、ICカードやNFC(Near Field Communication)技術において、情報の非接触での読み取りや書き込みが可能になることから、スムーズかつ安全なトランザクションを実現しています。これにより、電子マネーや交通系ICカードの普及が進んでいるのです。 このした多彩な応用のほかにも、医療機器における非接触型のセンサーや、工業機械の無線でのデータ伝送など、さまざまな分野での利用が進んでいます。たとえば、インプラント型医療機器では、外部からの電力供給が不可欠であり、この技術が用いられることで、患者の体内における安全性や快適性が高まります。 誘導結合機器の関連技術としては、トランスフォーマー技術や無線通信技術が挙げられます。特に、トランスフォーマーは誘導結合の原理を基にしているため、同様の概念が応用されています。また、最近では無線充電の開発が進んでおり、これも誘導結合の一環と捉えることが可能です。無線充電は、より広範囲での電力供給を実現するための研究が進められており、未来の技術として大きな期待が寄せられています。 今後の誘導結合機器の展望としては、さらなる効率の向上やminiaturization(小型化)が求められています。特に、IoT(Internet of Things)が普及する中で、多くのデバイスが相互に接続されるため、エネルギー供給の非接触化が重要な課題となります。これにより、環境に優しい持続可能なエネルギーシステムの構築も期待されるでしょう。 誘導結合技術は、これからの社会においてもその重要性が増すと考えられます。非接触での電力や情報伝送が可能であることは、さまざまなデバイスやシステムの利便性を向上させ、エネルギーの効率的な利用にも寄与するでしょう。私たちの生活や産業において、今後もこの技術がどのように進化していくのか、注視していく必要があります。 |
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