2025年4月2日水曜日

グローバルLi-ionおよびLi-Polymerバッテリー保護IC市場調査レポート2025

世界のリチウムイオンおよびリチウムポリマー電池保護 IC 市場とは?

世界のリチウムイオンおよびリチウムポリマー電池保護 IC 市場は急速に進化している分野であり、リチウムイオンおよびリチウムポリマー電池の安全性と効率性を確保する上で重要な役割を果たしています。これらの電池は、エネルギー密度が高く、軽量で、サイクル寿命が長いため、さまざまな用途で広く使用されています。ただし、過充電、過放電、短絡にも敏感で、過熱や爆発などの安全上の危険につながる可能性があります。ここで電池保護 IC が役立ちます。これらの集積回路は、充電および放電プロセスを監視および制御し、電池が安全な範囲内で動作することを保証するように設計されています。過充電保護、過放電保護、短絡保護などの重要な機能を提供します。これらの保護 IC の市場は、民生用電子機器、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵システムにおけるリチウムイオン電池およびリチウムポリマー電池の需要増加によって牽引されています。技術が進歩し、効率的なエネルギー貯蔵ソリューションの必要性が高まるにつれて、信頼性の高い電池保護 IC の需要が高まることが予想され、この市場は電池業界全体の重要な構成要素となります。

リチウムイオンおよびリチウムポリマー電池保護 IC 市場

世界の Li-ion および Li-Polymer バッテリー保護 IC 市場におけるシングル セル リチウムイオン バッテリー保護 IC、マルチ セル リチウムイオン バッテリー保護 IC:

シングル セル リチウムイオン バッテリー保護 IC は、個々のリチウムイオン セルの電圧と電流レベルを監視して保護するように設計されています。これらの IC は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル ガジェットなどのポータブル電子デバイスによく使用されるシングル セル バッテリー アプリケーションの寿命と安全性を確保するために不可欠です。これらの IC の主な機能は、バッテリーの性能と寿命を低下させる可能性のある過充電と過放電を防ぐことです。電圧が定義済みのしきい値を超えたり下回ったりすると、バッテリーを負荷または充電器から切断することでこれを実現します。さらに、障害が発生した場合に電流の流れをすばやく遮断することで短絡保護を提供し、潜在的な損傷や危険を防ぎます。一方、マルチセル リチウムイオン電池保護 IC は、直列または並列構成で接続された複数の電池セルを含むアプリケーション向けに設計されています。これらの IC は、均一な充電と放電を確保するために各セルの電圧を監視およびバランス調整する必要があるため、より複雑です。これは、より高い電圧と容量を実現するために複数のセルが使用される電気自動車やエネルギー貯蔵システムなどのアプリケーションで特に重要です。マルチセル保護 IC には、セル バランシングなどの機能が含まれることが多く、これによりすべてのセルの充電が均等化され、単一のセルが過充電または過放電になるのを防ぎます。また、バッテリー パックの温度を監視し、必要に応じて冷却機構を作動させることで、熱管理も行います。シングルセル保護 IC とマルチセル保護 IC はどちらも、リチウムイオン電池に関連する安全性と性能の課題に対処するため、世界の Li-ion および Li-Polymer 電池保護 IC 市場に不可欠です。高性能で信頼性の高いバッテリーソリューションの需要がさまざまな業界で高まり続けているため、高度なバッテリー保護 IC の開発と採用がこれらのニーズを満たす上で極めて重要な役割を果たすことが期待されています。

世界の Li-ion および Li-Polymer バッテリー保護 IC 市場における電気自動車、エネルギー貯蔵バッテリー、民生用電子機器、電動工具、電動二輪車および三輪車、その他:

世界の Li-ion および Li-Polymer バッテリー保護 IC 市場の使用は、それぞれ独自の要件と課題を持ついくつかの主要分野にまたがっています。電気自動車 (EV) の分野では、これらの保護 IC は、車両に電力を供給するバッテリーパックの安全性と効率性を確保するために不可欠です。EV バッテリーは、直列および並列構成で接続された複数のセルで構成されており、各セルの電圧を監視してバランスをとるために高度な保護 IC が必要です。これにより、バッテリーが安全な範囲内で動作することが保証され、火災や爆発につながる熱暴走などの問題が防止されます。エネルギー貯蔵バッテリー、特に再生可能エネルギーシステムで使用されるバッテリーでは、バッテリー保護 IC が充電および放電サイクルの管理において重要な役割を果たします。これらのシステムには、ソーラーパネルや風力タービンで生成されたエネルギーを貯蔵する大規模なバッテリーバンクが含まれることがよくあります。保護 IC は、バッテリーが最適に充電および放電されるようにし、バッテリーの寿命と効率を最大限に高めます。スマートフォン、ラップトップ、タブレットなどの民生用電子機器では、バッテリー保護 IC はデバイスの安全性とパフォーマンスを維持するために不可欠です。これらの IC は、バッテリーの容量を低下させ、潜在的な安全上の問題につながる可能性がある過充電と過放電を防ぎます。高出力が求められることが多い電動工具では、バッテリー保護 IC により、バッテリーが過熱したり損傷したりすることなく必要な電力を供給できます。これは、工具のパフォーマンスと信頼性を維持するために不可欠です。都市部でますます人気が高まっている電動二輪車や三輪車では、車両の安全性と効率性を確保するためにバッテリー保護 IC が不可欠です。これらの IC は充電と放電のサイクルを管理し、バッテリーが安定したパフォーマンスを発揮し、長寿命であることを保証します。バッテリー保護 IC のその他の用途には、信頼性と安全性に優れたバッテリー動作が重要な医療機器、ドローン、産業機器などがあります。これらすべての分野において、世界のリチウムイオンおよびリチウムポリマー電池保護 IC 市場は、電池技術の進歩と、効率的で安全なエネルギー貯蔵ソリューションに対する高まる需要を満たす上で重要な役割を果たす態勢が整っています。

世界のリチウムイオンおよびリチウムポリマー電池保護 IC 市場の見通し:

リチウムイオンおよびリチウムポリマー電池保護 IC の世界市場は、2024 年に 40 億 500 万ドルと評価され、2031 年までに 67 億 5,700 万ドルに拡大すると予想されており、予測期間中の年平均成長率 (CAGR) は 8.6% となります。この成長軌道は、リチウムイオン電池およびリチウムポリマー電池の需要の高まりに牽引され、さまざまなアプリケーションで電池保護 IC の重要性が高まっていることを強調しています。業界が革新を続け、新しい技術を開発するにつれて、信頼性が高く効率的な電池保護ソリューションの必要性がますます重要になります。市場の拡大は、リチウムベースのバッテリーに大きく依存する電気自動車、再生可能エネルギーシステム、ポータブル電子機器の採用の増加によって促進されています。予測される成長率は、これらのバッテリーの安全性、性能、寿命を向上させる高度な保護 IC に対する需要が堅調であることを示しています。市場が進化するにつれて、メーカーはさまざまなアプリケーションの多様なニーズを満たすために、より高度で統合された保護ソリューションの開発に重点を置くようになると思われます。この成長は、バッテリー業界全体におけるバッテリー保護 IC の重要性を強調するだけでなく、より持続可能でエネルギー効率の高いテクノロジーへの移行を可能にする役割も強調しています。


レポート メトリック 詳細
レポート名 LiイオンおよびLiポリマーバッテリー保護IC市場
年内の市場規模 40億500万米ドル
2031年の市場規模予測 67億5700万米ドル
CAGR 8.6%
基準年
予測年 2025 - 2031
タイプ別
  • シングルセル リチウムイオン バッテリー保護 IC
  • マルチセル リチウムイオン バッテリー保護 IC
アプリケーション別
  • 電気自動車
  • エネルギー貯蔵バッテリー
  • 民生用電子機器
  • 電動工具
  • 電動二輪車および三輪車
  • その他
地域別生産量
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 日本
地域別消費量
  • 北米 (米国、カナダ)
  • ヨーロッパ (ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア)
  • アジア太平洋 (中国、日本、韓国、台湾)
  • 東南アジア (インド)
  • ラテンアメリカ (メキシコ、ブラジル)
会社別 日清紡マイクロデバイス、ABLIC、ミネベアミツミ、マイクロチップ、TI、ダイオード インコーポレイテッド、モノリシック パワー システムズ、オンセミ、ルネサス、アナログ デバイス、ローム、ビシェイ、リコー、STM、ハイコン テクノロジー、セルワイズ、深セン Icm マイクロエレクトロニクス
予測単位 百万米ドル単位
レポートの対象範囲 収益と数量の予測、企業シェア、競合状況、成長要因と傾向

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