1 レポートの範囲
1.1 市場紹介
1.2 調査対象年
1.3 調査目的
1.4 市場調査方法
1.5 調査プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 考慮した通貨
1.8 市場推定の注意点
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界市場の概要
2.1.1 世界の温度&圧力センサ年間売上高2019-2030年
2.1.2 温度&圧力センサの世界地域別現状・将来分析(2019年、2023年、2030年
2.1.3 温度&圧力センサの国・地域別世界現状・将来分析(2019年、2023年、2030年
2.2 温度&圧力センサのタイプ別セグメント
2.2.1 埋込み設置
2.2.2 ねじ取り付け
2.3 温度&圧力センサのタイプ別売上高
2.3.1 世界の温度&圧力センサのタイプ別売上高市場シェア(2019-2024)
2.3.2 世界の温度&圧力センサのタイプ別売上高と市場シェア (2019-2024)
2.3.3 世界の温度&圧力センサのタイプ別販売価格 (2019-2024)
2.4 温度&圧力センサの用途別セグメント
2.4.1 自動車
2.4.2 モノのインターネット
2.4.3 産業用
2.4.4 石油・ガス輸送
2.4.5 医療機器
2.4.6 その他
2.5 アプリケーション別温度&圧力センサ売上高
2.5.1 世界の温度&圧力センサの用途別販売市場シェア(2019-2024)
2.5.2 世界の温度&圧力センサの用途別売上高と市場シェア (2019-2024)
2.5.3 世界の温度&圧力センサのアプリケーション別販売価格 (2019-2024)
3 企業別温度&圧力センサの世界
3.1 世界の温度&圧力センサの企業別内訳データ
3.1.1 世界の温度&圧力センサの企業別年間売上高 (2019-2024)
3.1.2 世界の温度&圧力センサの企業別売上高市場シェア(2019-2024)
3.2 世界の温度&圧力センサの企業別年間売上高 (2019-2024)
3.2.1 世界の温度&圧力センサの企業別年間収益(2019-2024)
3.2.2 世界の温度&圧力センサの企業別年間収益市場シェア(2019-2024年)
3.3 世界の温度&圧力センサの企業別販売価格
3.4 主要メーカーの温度&圧力センサの生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの温度&圧力センサの生産地分布
3.4.2 温度&圧力センサ製品を提供するメーカー
3.5 市場集中率の分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)&(2019-2024年)
3.6 新製品と潜在的参入企業
3.7 M&A、事業拡大
4 温度&圧力センサの地域別世界史レビュー
4.1 温度&圧力センサの地域別世界市場規模(2019-2024年)
4.1.1 世界の温度&圧力センサの地域別年間売上高 (2019-2024)
4.1.2 世界の地域別温度&圧力センサ年間売上高(2019-2024年)
4.2 世界の歴史的な温度&圧力センサの国・地域別市場規模 (2019-2024)
4.2.1 世界の温度&圧力センサの国・地域別年間売上高(2019-2024)
4.2.2 世界の国/地域別温度&圧力センサ年間売上高(2019-2024年)
4.3 米州の温度&圧力センサ売上成長率
4.4 APAC 温度&圧力センサ売上成長率
4.5 欧州温度&圧力センサ売上成長率
4.6 中東・アフリカ 温度&圧力センサ売上成長率
5 米州
5.1 米州の温度&圧力センサの国別売上
5.1.1 米州の温度&圧力センサの国別売上 (2019-2024)
5.1.2 米州の温度&圧力センサの国別売上高 (2019-2024)
5.2 米州の温度&圧力センサのタイプ別売上
5.3 米州の温度&圧力センサの用途別売上高
5.4 米国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 APAC
6.1 APAC 地域別温度&圧力センサ売上高
6.1.1 APAC 地域別温度&圧力センサ売上高(2019-2024)
6.1.2 APAC 地域別温度&圧力センサ売上高 (2019-2024)
6.2 APAC温度&圧力センサのタイプ別売上高
6.3 APAC 温度&圧力センサ用途別売上高
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国 台湾
7 欧州
7.1 欧州の国別温度&圧力センサ
7.1.1 欧州温度&圧力センサ国別売上高(2019-2024)
7.1.2 欧州温度&圧力センサ国別売上高(2019-2024)
7.2 欧州の温度&圧力センサのタイプ別売上高
7.3 欧州温度&圧力センサ用途別売上高
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ温度&圧力センサ国別一覧
8.1.1 中東・アフリカ 国別温度&圧力センサ売上高 (2019-2024)
8.1.2 中東・アフリカ 国別温度&圧力センサ売上高 (2019-2024)
8.2 中東・アフリカ温度&圧力センサタイプ別売上高
8.3 中東・アフリカ温度&圧力センサ用途別売上高
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場の促進要因、課題、動向
9.1 市場促進要因と成長機会
9.2 市場の課題とリスク
9.3 業界動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 温度&圧力センサの製造コスト構造分析
10.3 温度&圧力センサの製造工程分析
10.4 温度&圧力センサの産業チェーン構造
11 マーケティング、流通業者、顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 温度&圧力センサの販売業者
11.3 温度&圧力センサの顧客
12 温度&圧力センサの地域別世界予測レビュー
12.1 温度&圧力センサの世界地域別市場規模予測
12.1.1 温度&圧力センサの世界地域別市場規模予測(2025年〜2030年)
12.1.2 世界の温度&圧力センサの地域別年間収益予測(2025年〜2030年)
12.2 米州の国別予測
12.3 APACの地域別予測
12.4 ヨーロッパの国別予測
12.5 中東・アフリカ地域別予測
12.6 世界の温度&圧力センサのタイプ別予測
12.7 世界の温度&圧力センサの用途別予測
13 主要プレーヤーの分析
Bosch
Sensata Technologies
TE Connectivity
Hella
Kulite
Shenzhen Ampron Technology
Gems Sensors
Variohm
Stellar Technology
KA Sensors Ltd
Wuhan Huagong Xingaoli Electron
Piezo-Metrics
EMA Electronics
Hydrotechnik UK Ltd
14 調査結果と結論
図1. 温度&圧力センサの写真
図2. 温度&圧力センサの開発年
図3. 研究目的
図4. 調査方法
図5. 調査プロセスとデータソース
図6. 世界の温度&圧力センサ売上成長率 2019-2030 (単位:K)
図7. 世界の温度&圧力センサ売上成長率 2019-2030 (百万ドル)
図8. 地域別温度&圧力センサ売上高(2019年、2023年、2030年)&(百万ドル)
図9. 組み込み設置の製品イメージ
図10. スレッドインストールの製品イメージ
図11. 2023年の温度&圧力センサの世界タイプ別売上高市場シェア
図12. 世界の温度&圧力センサのタイプ別売上高市場シェア(2019-2024年)
図13. 自動車で消費される温度&圧力センサ
図14. 温度&圧力センサの世界市場 自動車(2019-2024)&(Kユニット)
図15. モノのインターネットで消費される温度&圧力センサ
図16. 温度&圧力センサの世界市場 モノのインターネット(2019-2024)&(Kユニット)
図17. 産業分野で消費される温度&圧力センサ
図18. 温度&圧力センサの世界市場 産業用(2019-2024年)&(Kユニット)
図19. 石油・ガス輸送で消費される温度&圧力センサ
図20. 温度&圧力センサの世界市場 石油・ガス輸送 (2019-2024) & (K units)
図21. 医療機器で消費される温度&圧力センサ
図22. 温度&圧力センサの世界市場 医療機器 (2019-2024) & (K units)
図23. その他で消費される温度&圧力センサ
図24. 温度&圧力センサの世界市場 その他 (2019-2024) & (Kユニット)
図25. 温度&圧力センサの世界売上高市場:用途別シェア(2023年)
図26. 温度&圧力センサの世界売上高市場:用途別シェア(2023年
図27. 2023年の温度&圧力センサの企業別販売市場(単位:K)
図28. 2023年の温度&圧力センサの世界企業別売上高市場シェア
図29. 2023年の温度&圧力センサの企業別売上市場(百万ドル)
図30. 2023年の温度&圧力センサの世界企業別売上高市場シェア
図31. 温度&圧力センサの世界地域別売上高市場シェア(2019年~2024年)
図32. 温度&圧力センサの世界地域別売上高市場シェア(2023年
図33. 米州の温度&圧力センサ売上高 2019-2024 (単位:K)
図 34. 米州の温度&圧力センサ売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 35. APAC 温度および圧力センサ売上高 2019-2024 (Kユニット)
図 36. APAC 温度および圧力センサの収益 2019-2024 (百万ドル)
図 37. 欧州の温度&圧力センサ売上高 2019-2024 (単位:Kユニット)
図 38. 欧州の温度&圧力センサ売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 39. 中東・アフリカの温度&圧力センサ売上高 2019-2024 (台)
図 40. 中東・アフリカの温度&圧力センサ収益 2019-2024 (百万ドル)
図 41. 2023年の米州の温度&圧力センサ売上高国別市場シェア
図42. 2023年の米州の温度&圧力センサ売上高国別市場シェア
図43. 米州の温度&圧力センサ売上高市場タイプ別シェア(2019年~2024年)
図44. 米州の温度&圧力センサ売上高市場シェア:用途別(2019年~2024年)
図45. 米国の温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 46. カナダの温度&圧力センサ売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 47. メキシコの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 48. ブラジルの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 49. 2023年のAPAC温度&圧力センサ地域別売上高市場シェア
図 50. 2023年のAPAC温度&圧力センサ売上高地域別市場シェア
図51. APAC温度&圧力センサ売上高市場タイプ別シェア(2019年~2024年)
図52. APAC温度&圧力センサ売上高市場シェア:用途別(2019年~2024年)
図 53. 中国の温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 54. 日本の温度&圧力センサ売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 55. 韓国の温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 56. 東南アジアの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 57. インドの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 58. オーストラリアの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 59. 中国 台湾 温度&圧力センサの収益成長 2019-2024 (百万ドル)
図 60. ヨーロッパの温度&圧力センサ売上高国別市場シェア(2023年
図 61. 2023年の欧州の温度&圧力センサ売上高国別市場シェア
図62. 欧州の温度&圧力センサ売上高タイプ別市場シェア(2019年~2024年)
図63. 欧州の温度&圧力センサ売上高市場シェア:用途別(2019年~2024年)
図 64. ドイツの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図65. フランスの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 66. 英国の温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 67. イタリアの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 68. ロシアの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 69. 中東・アフリカの温度&圧力センサ売上高国別市場シェア(2023年
図 70. 中東・アフリカの温度&圧力センサ売上高国別市場シェア(2023年
図 71. 中東&アフリカの温度&圧力センサ売上高タイプ別市場シェア(2019年~2024年)
図72. 中東・アフリカ温度&圧力センサ売上高市場シェア:用途別(2019年~2024年)
図73. エジプトの温度&圧力センサ売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 74. 南アフリカの温度&圧力センサ売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 75. イスラエルの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 76. トルコの温度&圧力センサの売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 77. GCC諸国の温度&圧力センサの収益成長2019-2024年(百万ドル)
図 78. 2023年の温度&圧力センサの製造コスト構造分析
図 79. 温度&圧力センサの製造工程分析
図 80. 温度&圧力センサの産業チェーン構造
図 81. 流通経路
図82. 温度&圧力センサの世界地域別販売市場予測(2025-2030)
図83. 温度&圧力センサの世界地域別売上高市場シェア予測(2025年~2030年)
図84. 温度&圧力センサの世界売上高タイプ別市場シェア予測(2025-2030年)
図85. 温度&圧力センサの世界売上高タイプ別市場シェア予測(2025-2030)
図86. 温度&圧力センサの世界売上高用途別市場シェア予測(2025-2030)
図87. 温度&圧力センサの世界売上高用途別市場シェア予測(2025-2030)
※参考情報 温度と圧力センサは、様々な産業や科学分野において重要な役割を果たしています。本稿では、これらのセンサの基本的な概念、特徴、種類、用途、そして関連技術について詳しく説明いたします。 温度センサは、物体や環境の温度を測定するための装置です。一般的に、温度センサはその特性に基づいていくつかの種類に分類されます。代表的な温度センサには、サーミスタ、熱電対、RTD(抵抗温度 detectors)などがあります。サーミスタは、温度変化に伴って抵抗値が変化する半導体素子で、非常に高精度な測定が可能です。熱電対は、異なる金属を接合したもので、温度差によって電圧が生成されます。RTDは、金属の抵抗を用いて温度を計測する方式であり、特に高温や低温の測定に適しています。 圧力センサは、液体や気体の圧力を測定するための装置です。通常、圧力センサは圧力を感知し、それを電気信号に変換します。圧力センサの中でも、ストレインゲージ式、ピエゾ抵抗式、静電容量式などが一般的です。ストレインゲージ式は、圧力を受けると変形し、それに伴って抵抗が変化する特性を利用しています。ピエゾ抵抗式は、材料の圧力変化によって電気的な抵抗変化を測定します。静電容量式では、電極間の距離や面積の変化によって静電容量が変わることを利用して圧力を測定します。 これらのセンサは、それぞれ特有の特徴を持ちます。例えば、温度センサは一般的に精度、応答時間、動作範囲や耐久性において異なる特性を持ちます。また、圧力センサも高圧や低圧に耐える設計のものがあります。これにより、それぞれの用途に応じた選択が可能になります。 温度と圧力センサの用途は幅広く、産業用から実験室、家庭用機器まで様々です。例えば、製造業では温度管理や圧力モニタリングが製品の品質を向上させるために不可欠です。自動車業界では、エンジンの温度やタンク内の圧力を測定することで、安全性や効率を高めています。家庭用機器においても、温度センサは冷蔵庫や空調設備、圧力センサはガスの供給システムや水道の圧力監視などに利用されています。 さらに、医療分野でも温度センサは患者の体温を測定するために広く使用されています。圧力センサは、血圧測定や呼吸器の管理において重要な役割を果たしています。科学研究や実験室環境でも、温度と圧力に関する精密なデータ収集が求められ、これらのセンサは欠かせない存在です。 最近では、IoT(Internet of Things)技術の発展により、温度・圧力センサはインターネットに接続され、そのデータをリアルタイムでスムーズに監視・管理できるようになっています。これにより、製造業や農業など多様な分野でのデータ解析と最適化が進みつつあります。このようなIoT対応センサは、データをクラウドに送信し、分析を行うことで、効率的な運用が実現されます。 また、データの集積が進むことで、人工知能(AI)や機械学習(ML)技術を用いた予測分析が可能になり、センサから得られる情報をもとに運用の最適化や故障予測が行われるようになっています。このような進展は、次世代の製品やサービスの開発にも影響を及ぼします。 技術的には、温度と圧力センサはそれぞれの測定原理や構造によって異なる特性を持つため、選定には専門的な知識が必要です。また、環境条件や用途に応じて適切なセンサを選ぶことが、より精度の高い測定結果を得るためには非常に重要になります。専門家による評価や選定が求められる場面も多くあります。 物理的な構造以外にも、センサのカリブレーションやメンテナンスも重要です。特に、長期間使用されるセンサでは、性能の劣化が生じることがあるため、定期的な検査や調整が欠かせません。また、センサの設置条件や使用環境も性能に大きく影響を与えるため、設計時にはこれらを考慮に入れる必要があります。 さらに、これらのセンサのデジタル化が進むことで、信号処理技術やデータ解析技術の進展が求められるようになります。特に、ノイズの影響を抑制し、高精度なデータを得るためには、先進的なフィルタリング技術やデータ補完技術が用いられます。 加えて、近年ではセンサの小型化が進み、よりコンパクトなデバイスに多様な機能を持たせることが可能になっています。このことは、特に携帯型機器やウェアラブルデバイスの発展に寄与し、新たな市場を創出しています。 まとめとして、温度と圧力センサは、産業界から医療、さらには日常生活に至るまで、私たちの生活の質を高めるために欠かせない技術です。その特性や用途は多岐にわたり、関連技術の進展によってますます重要性が増しています。今後も新たな技術の進展とともに、これらのセンサの応用範囲は広がっていくでしょう。技術者や研究者は、これらの特性を理解し、適切な選択と使用を行うことで、その潜在能力を最大限に引き出すことが求められています。 |
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