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商品コード MM0912713467T7
出版日 2025/6/20
英文309 ページグローバル

圧電デバイス市場 - 製品別、材料別、要素別、用途別、地域別:グローバル市場予測(〜2030年)電子部品/半導体市場

Piezoelectric Devices Market by Product (Sensors, Actuator, Motor, Generator, Transducer, Transformers, Resonator), Material (Polymer, Crystal, Ceramic, Composites), Element (Discs, Rings, Plates), Application and Region - Global Forecast to 2030


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商品コード MM0912713467T7◆2026年6月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2025/6/20
英文 309 ページグローバル

圧電デバイス市場 - 製品別、材料別、要素別、用途別、地域別:グローバル市場予測(〜2030年)電子部品/半導体市場

Piezoelectric Devices Market by Product (Sensors, Actuator, Motor, Generator, Transducer, Transformers, Resonator), Material (Polymer, Crystal, Ceramic, Composites), Element (Discs, Rings, Plates), Application and Region - Global Forecast to 2030



全体要約

圧電デバイス市場は2025年に327億XX米ドルと評価され、2030年までに460億XX米ドルに達することが期待されており、2025年から2030年までの間に年平均成長率(CAGR)は7.0%と見込まれています。圧電トランスデューサーは、製品別で2番目に大きな市場規模を持っており、加速度、力、圧力、ひずみ、温度の変化を測定するために圧電効果を利用しています。また、圧電クリスタルセグメントは、機械的応力により自動的に変形し、小さな電圧を生成し、超音波アプリケーションで使用されています。

ヘルスケアアプリケーションは、圧電デバイス市場で最も高い成長率が期待されています。医療機器メーカーは、呼吸器やベンチレーターなどの生命を救う医療機器に圧電部品を組み込む利点を認識しています。ドイツは、欧州において圧電デバイス市場の最大規模を誇り、自動車産業などで技術革新が進んでいます。主な企業には、セラメック GmbH(ドイツ)、CTS コーポレーション(米国)、キスラーグループ(スイス)などが含まれています。

概要

2025年の圧電デバイス市場は327億米ドルと評価され、2030年までに460億米ドルに達することが予測されており、2025年から2030年の間に年平均成長率(CAGR)が7.0%で成長する見込みです。PZTセラミック材料と同様の特性を持つ代替材料の開発は、市場における主要な課題の一つです。
「予測期間中、圧電トランスデューサーの市場は第二位のシェアを保持する見込みです。」
圧電トランスデューサーは、予測期間中に製品の観点から第二位の市場規模を持つと期待されています。圧電トランスデューサーは、加速度、力、圧力、ひずみ、温度に関する変化を測定するために圧電効果を利用します。これらのパラメータを電荷に変換することで電気出力電圧を生成します。圧電超音波トランスデューサーは、センサーおよびイメージング用途に使用される超音波波を送信および受信します。これらのデバイスは、センサーとアクチュエーターの両方の特性を備えています。
「圧電晶体セグメントの市場は、予測期間中に重要なシェアを占めると予想されています。」
圧電クリスタルは小型エネルギー源です。彼らは少量、主にナノメートル単位で形状を変化させ、振動や外部の機械的ストレスを受けると電気を生成します。超音波応用のために機械的力が加えられると、圧電クリスタルは自動的に変形し、小さな電圧を生成します。これは超音波音波の生成と検出に使用されます。
「ヘルスケアアプリケーションセグメントの市場は予測期間中に最も高い成長を遂げる見込みです。」
医療分野は、予測期間中に圧電デバイス市場で最も高いCAGRを記録すると予想されています。医療部門は、画像診断、診断スキャン、およびロボット手術などの先進技術に依存して、患者にできる限り最良のケアを提供。医療機器製造業者は、呼吸器、人工呼吸器、および噴霧システムなどの命を救う医療機器に圧電コンポーネントや材料を統合する利点を認識しています。
「ドイツは予測期間中にヨーロッパで最も大きな市場規模を持つと予想されています。」
ドイツはヨーロッパにおける自動車企業の最大の製造拠点の一つです。国内の自動車部門における技術革新は、ドイツの圧電デバイス市場の成長に寄与しています。自動車産業に加えて、圧電デバイスは産業および製造、コンシューマーエレクトロニクス、医療アプリケーションにも採用される可能性があります。ドイツは最大の自動車部門を有しているため、圧電アクチュエーター、モーター、およびセンサーの消費が高いのです。
市場規模を特定し、検証する過程で、ピエゾエレクトリックデバイス分野の主要な業界専門家との広範な一次インタビューが行われました。報告書の一次参加者の内訳は以下の通りです。
・企業タイプ別:第1層 – 40%、第2層 – 40%、第3層 – 20%
• 役職別:Cレベルの役員 – 40%、取締役 – 40%、その他 – 20%
地域別: 北米 - 40%、アジア太平洋 - 30%、欧州 - 20%、その他の地域 - 10%
このレポートでは、圧電デバイス市場の主要企業と、それぞれの市場ランキング分析が紹介されています。このレポートにプロファイルされている著名なプレーヤーには、CeramTec GmbH(ドイツ)、CTS Corporation(米国)、Kistler Group(スイス)、Physik Instrumente(PI)GmbH & Co. KG(ドイツ)、piezosystem jena GmbH(ドイツ)、Piezo Technologies(米国)、Aerotech Inc.(米国)、APC International, Ltd.(米国)、Mad City Labs, Inc.(米国)が含まれています。これらの企業に加えて、Kinetic Ceramics(米国)、Johnson Matthey Piezo Products GmbH(ドイツ)、PI Ceramic(ドイツ)、Piezo Solutions(米国)、DYTRAN INSTRUMENTS INCORPORATED(米国)、Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH(ドイツ)、PiezoMotor(スウェーデン)、PCB Piezotronics, Inc.(米国)などが、圧電デバイス市場の新興企業の一部です。
レポートのカバレッジ
この報告書では、製品、材料、アプリケーション、要素、操作モード、地域に基づいて、圧電デバイス市場の定義、説明、および予測が行われています。圧電デバイス市場の成長に影響を与える要因、制約、機会、および課題に関する詳細な情報を提供。また、市場を拡大するために主要プレーヤーが行う製品の発売、買収、拡張契約、パートナーシップなどの競争開発を分析しています。
このレポートを購入する理由
この報告書は、マーケットリーダーや新規参入者が、全体的な圧電デバイス市場およびそのサブセグメントにおける収益の近似値に関する情報を得るのに役立ちます。また、報告書はステークホルダーが競争環境を理解し、ビジネスをより良くポジショニングし、適切な市場参入戦略を計画するためのインサイトを得るのに役立ちます。さらに、報告書はステークホルダーに市場の脈動を理解させ、主要なドライバー、制約、機会、課題に関する情報を提供します。
レポートは以下のポイントについてのインサイトを提供します。
• 圧電デバイス市場の主要な要因(航空宇宙および防衛産業における圧電デバイスの高い採用)、制約(圧電材料に関連する高コスト)、機会(電子デバイスにおける圧電ナノ材料の利用の増加)、および課題(類似の特性を持つPZTセラミック材料の代替材料の開発)についての分析です。
• 製品開発 /革新:圧電デバイス市場における今後の技術、研究開発活動、新製品およびサービスの立ち上げに関する詳細な洞察です。
• 市場開発:魅力的な市場に関する包括的な情報を提供し、レポートはさまざまな地域における圧電デバイス市場を分析しています。
市場の多様化:圧電デバイス市場における新製品やサービス、未開拓の地域、最近の動向、投資に関する包括的な情報です。
• 競争評価:市場シェア、成長戦略、サービスに関する詳細な評価、セラミテック GmbH(ドイツ)、CTS コーポレーション(米国)、キスラーグループ(スイス)、フィジック インストゥルメンテ(PI)GmbH & Co. KG(ドイツ)、ピエゾシステム ヤーナ GmbH(ドイツ)などの主要プレーヤーの提供を含む圧電デバイス市場における。

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 イントロダクション 38

    • 1.1 調査の目的 38
    • 1.2 市場の定義 38
      • 1.2.1 包含・除外事項 39
    • 1.3 調査範囲 40
      • 1.3.1 対象市場 40
      • 1.3.2 対象地域 40
      • 1.3.3 対象年 41
    • 1.4 通貨 41
    • 1.5 ステークホルダー 41
    • 1.6 対象の単位 42
    • 1.7 リセッション時のインパクト 42
    • 1.8 変化のサマリー 42
  • 2 調査手法 43

    • 2.1 リサーチデータ 43
      • 2.1.1 二次データ 44
        • 2.1.1.1 主要二次ソースのリスト 45
        • 2.1.1.2 二次情報の主要データ 46
      • 2.1.2 一次データ 46
        • 2.1.2.1 専門家へのインタビュー 47
        • 2.1.2.2 一次インタビュー内訳 47
      • 2.1.3 一次調査・二次調査 48
        • 2.1.3.1 業界についての主な考察 49
    • 2.2 市場規模予測 49
      • 2.2.1 ボトムアップアプローチ 49
        • 2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模把握の考え方 49
      • 2.2.2 トップダウンアプローチ 51
        • 2.2.2.1 トップダウン分析によるシェア獲得へのアプローチ(供給側) 51
    • 2.3 市場の内訳とデータのトライアンギュレーション 52
    • 2.4 調査前提と制約 53
      • 2.4.1 調査の前提 53
      • 2.4.2 調査上の制約 53
    • 2.5 圧電デバイス市場への影響を分析するために考慮されるパラメータ 54
  • 3 エグゼクティブサマリー 55

    • 3.1 圧電デバイス市場:リセッション時のインパクト 56
  • 4 更なる考察 61

    • 4.1 圧電デバイス市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会 61
    • 4.2 圧電デバイスの市場、製品別 62
    • 4.3 圧電デバイスの市場、用途別 62
    • 4.4 圧電デバイスの市場、国別 63
  • 5 市場概要 64

    • 5.1 イントロダクション 64
    • 5.2 市場力学 64
      • 5.2.1 促進要因 65
        • 5.2.1.1 航空宇宙産業における圧電製品の高い採用率 65
        • 5.2.1.2 圧電エネルギーハーベスターの利用拡大 66
        • 5.2.1.3 自動車メーカーによる圧電デバイスの需要加速 67
        • 5.2.1.4 再生可能エネルギー・プロジェクトへの投資拡大 67
      • 5.2.2 抑制要因 69
        • 5.2.2.1 圧電材料に関連する高コスト 69
        • 5.2.2.2 圧電セラミックスの限界 69
        • 5.2.2.3 鉛ベースの圧電材料の使用を制限する政府の厳しい政策 70
      • 5.2.3 市場機会 71
      • 5.2.4 課題 74
        • 5.2.4.1 同様の特性を持つPZTセラミック材料の代替材料の開発 74
    • 5.3 サプライチェーン分析 75
    • 5.4 市場プレイヤーおよび原材料サプライヤーのビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 76
      • 5.4.1 市場プレイヤーのレベニューシフトと新たなレベニューポケット 76
    • 5.5 エコシステム分析 77
    • 5.6 ポーターのファイブフォース分析 79
      • 5.6.1 新規参入の脅威 81
      • 5.6.2 代替品の脅威 81
      • 5.6.3 サプライヤーの交渉力 81
      • 5.6.4 買い手の交渉力 81
      • 5.6.5 競合・競争状況の激しさ 82
    • 5.7 主なステークホルダーと購入基準 82
      • 5.7.1 購買基準 83
    • 5.8 ケーススタディ分析 84
    • 5.9 技術分析 86
      • 5.9.1 需要技術 86
        • 5.9.1.1 MEMS技術 86
      • 5.9.2 アディショナルテクノロジー 87
        • 5.9.2.1 焦電技術 87
    • 5.10 取引分析・貿易分析 87
      • 5.10.1 輸入シナリオ 87
        • 5.10.1.1 圧電デバイスの輸入シナリオ 88
      • 5.10.2 輸出シナリオ 88
        • 5.10.2.1 圧電デバイスの輸出シナリオ 89
      • 5.10.3 タリフ分析 89
    • 5.11 特許分析 90
    • 5.12 規制の概観 94
    • 5.13 規制基準 95
      • 5.13.1 法規制への対応 95
        • 5.13.1.1 規制 95
        • 5.13.1.2 規格 96
    • 5.14 主要会議とイベント、2025-2026年 99
    • 5.15 価格分析 100
      • 5.15.1 市場プレーヤーが提供する製品の平均販売価格 101
  • 6 圧電デバイスの市場、製品別 103

    • 6.1 イントロダクション 104
    • 6.2 圧電センサ 108
      • 6.2.1 ポータブル・コンシューマー・デバイスとウェアラブルに最適 108
    • 6.3 圧電アクチュエータ 115
      • 6.3.1 航空宇宙・防衛およびヘルスケア用途に不可欠 115
      • 6.3.2 スタックアクチュエーター 117
        • 6.3.2.1 高い耐荷重性を持つ 117
      • 6.3.3 ストライプアクチュエーター 118
        • 6.3.3.1 電気信号に反応して大きな機械的たわみを発生させる 118
      • 6.3.4 シアーアクチュエーター 119
        • 6.3.4.1 高速応答、高共振周波数、高位置決め力が特徴 119
      • 6.3.5 チューブアクチュエーター 119
        • 6.3.5.1 高精度機器に使用 119
    • 6.4 圧電モーター 126
      • 6.4.1 従来のDCモーターよりも高効率で経済的 126
    • 6.5 圧電発電機 134
      • 6.5.1 予測期間中に最も速い成長を記録 134
      • 6.5.2 単層圧電発電機 134
      • 6.5.3 積層圧電発電機 135
        • 6.5.3.1 電子回路の固体電池に最適 135
    • 6.6 圧電振動子 142
      • 6.6.1 センサーとアクチュエーターの複合特性を提供 142
    • 6.7 その他の製品 149
  • 7 圧電デバイスの市場、材料別 157

    • 7.1 イントロダクション 158
    • 7.2 圧電ポリマーと圧電セラミックスの比較 161
    • 7.3 圧電結晶 161
      • 7.3.1 小型電池として働き、高周波の超音波を検知 161
    • 7.4 圧電セラミックス 162
      • 7.4.1 圧電デバイスは予測期間中市場を支配 162
      • 7.4.2 ソフトセラミックス 163
      • 7.4.3 ハードセラミックス 163
        • 7.4.3.1 高出力ジェネレーターとトランスデューサーに最適 163
    • 7.5 圧電性高分子 164
      • 7.5.1 予測期間中に最も高い成長率を示す 164
    • 7.6 圧電複合材料 164
      • 7.6.1 フィラーとして広く使用されている 164
  • 8 圧電デバイスの市場、用途別 166

    • 8.1 イントロダクション 167
    • 8.2 航空宇宙・防衛 170
      • 8.2.1 予測期間中に最大の市場シェアを占める 170
    • 8.3 産業・製造業 175
      • 8.3.1 圧電デバイス市場で大きなシェアを獲得へ 175
    • 8.4 自動車 180
      • 8.4.1 市場の成長を支える自動車産業 180
    • 8.5 ヘルスケア 185
      • 8.5.1 圧電デバイスは、予測期間中に最も成長するアプリケーションになる 185
      • 8.5.2 イメージングデバイス 186
      • 8.5.3 診断設備 187
        • 8.5.3.1 MRIスキャナーや内視鏡に使用される圧電セラミックス 187
      • 8.5.4 サージカルツール 187
        • 8.5.4.1 回復を早める手術器具への圧電技術の導入 187
    • 8.6 情報コミュニケーション 192
      • 8.6.1 ソナー用途での圧電部品採用が市場を牽引 192
    • 8.7 コンシューマーエレクトロニクス 196
    • 8.8 その他の用途 204
  • 9 圧電デバイス市場:圧電素子別 209

    • 9.1 イントロダクション 210
    • 9.2 圧電ディスク 212
      • 9.2.1 低消費電力、高速応答 212
    • 9.3 圧電リング 213
      • 9.3.1 ヘルスケアおよび超音波アプリケーション用に設計 213
    • 9.4 圧電プレート 213
      • 9.4.1 加速度、力、圧力、ひずみを測定 213
  • 10 圧電デバイスの市場、オペレーションモード別 214

    • 10.1 イントロダクション 214
    • 10.2 直接圧電効果 214
    • 10.3 逆圧電効果 215
  • 11 圧電デバイスの市場、地域別 216

    • 11.1 イントロダクション 217
    • 11.2 北米 220
      • 11.2.1 リセッション時のインパクト分析 220
      • 11.2.2 米国 223
        • 11.2.2.1 北米最大の圧電デバイス市場へ 223
      • 11.2.3 カナダ 224
        • 11.2.3.1 圧電技術の研究開発に多額の投資 224
      • 11.2.4 メキシコ 224
        • 11.2.4.1 市場を支える産業・製造施設の増加 224
    • 11.3 ヨーロッパ 225
      • 11.3.1 リセッション時のインパクト分析 226
      • 11.3.2 ドイツ 229
        • 11.3.2.1 成長する自動車産業が市場成長に寄与 229
      • 11.3.3 フランス 230
        • 11.3.3.1 急増する電気自動車需要 230
      • 11.3.4 英国 230
      • 11.3.5 イタリア 231
        • 11.3.5.1 自動車生産台数の増加が圧電デバイスの需要を喚起 231
      • 11.3.6 その他ヨーロッパ 231
    • 11.4 アジア太平洋 232
      • 11.4.1 リセッション時のインパクト分析 232
      • 11.4.2 日本 235
        • 11.4.2.1 市場成長を加速させる圧電材料の研究開発に注力 235
      • 11.4.3 中国 236
        • 11.4.3.1 アジア太平洋地域で最も急成長する市場へ 236
      • 11.4.4 韓国 237
        • 11.4.4.1 家電・自動車分野の活況が市場成長を後押し 237
      • 11.4.5 その他アジア太平洋 238
    • 11.5 その他地域 238
      • 11.5.1 リセッション時のインパクト分析 238
      • 11.5.2 中東・アフリカ 240
      • 11.5.3 南米 241
  • 12 競合情勢 242

    • 12.1 概要 242
    • 12.2 市場シェア分析 243
    • 12.3 3-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS FOR TOP 2 COMPANIES 245
    • 12.4 企業評価4象限分類 246
      • 12.4.1 STARS 246
      • 12.4.2 EMERGING LEADERS 246
      • 12.4.3 PERVASIVE PLAYERS 246
      • 12.4.4 PARTICIPANTS 247
    • 12.5 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 248
      • 12.5.1 PROGRESSIVE COMPANIES 250
      • 12.5.2 RESPONSIVE COMPANIES 250
      • 12.5.3 DYNAMIC COMPANIES 250
      • 12.5.4 STARTING BLOCKS 250
      • 12.5.5 競合ベンチマーキング 253
    • 12.6 企業フットプリント 254
    • 12.7 COMPETITIVE SITUATIONS AND TRENDS 258
      • 12.7.1 製品展開 259
      • 12.7.2 ディール 260
      • 12.7.3 その他 262
  • 13 企業プロファイル 263

    • 13.1 主要企業 263
      • 13.1.1 CERAMTEC GMBH 263
      • 13.1.2 CTS CORPORATION 269
      • 13.1.3 KISTLER GROUP 276
      • 13.1.4 PHYSIK INSTRUMENTE (PI) GMBH & CO. KG 281
      • 13.1.5 AEROTECH INC 287
      • 13.1.6 PIEZOSYSTEM JENA GMBH 290
      • 13.1.7 KEMET CORPORATION 293
      • 13.1.8 PIEZO TECHNOLOGIES 294
      • 13.1.9 APC INTERNATIONAL, LTD 296
      • 13.1.10 MAD CITY LABS, INC 298
    • 13.2 その他の企業 299
      • 13.2.1 TE CONNECTIVITY LTD 299
      • 13.2.2 MIDE TECHNOLOGY CORP 300
      • 13.2.3 OMEGA PIEZO TECHNOLOGIES, INC 301
      • 13.2.4 PCB PIEZOTRONICS, INC 302
      • 13.2.5 PIEZOMOTOR 303
      • 13.2.6 PIEZOMECHANIK DR. LUTZ PICKELMANN GMBH 304
      • 13.2.7 DYTRAN INSTRUMENTS INCORPORATED 305
      • 13.2.8 PIEZO SOLUTIONS 306
      • 13.2.9 ELPA RESEARCH INSTITUTE 307
      • 13.2.10 HOERBIGER MOTION CONTROL GMBH 308
      • 13.2.11 CENTRAL ELECTRONICS LIMITED (CEL) 308
      • 13.2.12 HONG KONG PIEZO CO. LTD 309
      • 13.2.13 TRS TECHNOLOGIES 310
      • 13.2.14 SPARKLER CERAMICS 311
      • 13.2.15 PIEZOTECH ARKEMA 312
      • 13.2.16 SOLVAY 313
  • 14 付録 314

    • 14.1 ディスカッションガイド 314
    • 14.2 ナレッジストア 317
    • 14.3 カスタマイズオプション 319
    • 14.4 関連レポート 319
    • 14.5 執筆者の詳細 320

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。 “All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”

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