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市場調査レポート
商品コード
1569812
スマートウェアラブルデバイス用バッテリー市場の2030年までの予測: タイプ別、用途別、地域別の世界分析Smart Wearable Devices Batteries Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Application and By Geography |
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カスタマイズ可能
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スマートウェアラブルデバイス用バッテリー市場の2030年までの予測: タイプ別、用途別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年10月10日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、スマートウェアラブルデバイス用バッテリーの世界市場は、2024年に37億6,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは7.4%で成長し、2030年には57億7,000万米ドルに達する見込みです。
スマートウェアラブルデバイス用バッテリーは、フィットネストラッカー、スマートウォッチ、拡張現実メガネのようなコンパクトでしばしば多機能なガジェットのユニークな要求を満たすように設計された特殊な電源です。これらのバッテリーは、頻繁に充電することなく長時間使用できるように、軽量構造と高エネルギー密度を優先しています。ウェアラブルには高度なセンサー、GPS、接続機能がますます組み込まれるようになっており、薄型を維持しながら信頼性の高い性能を提供できるバッテリーの必要性が最も重要になっています。
シスコシステムズによると、接続されたウェアラブルデバイスは2018年の5億9,300万台から今年は11億500万台に増加すると予想されています。
ウェアラブル技術の採用増加
ウェアラブル技術の採用が増加しており、スマートウェアラブルデバイス用バッテリーの開発が大幅に強化されています。より多くの消費者がフィットネストラッカー、スマートウォッチ、ヘルスモニターデバイスを採用するにつれて、効率的で長持ちするバッテリーの需要が急増しています。メーカーは、ウェアラブル機器の洗練されたデザインに合うようコンパクトなサイズを維持しながら、バッテリー容量と充電速度の向上に注力しています。さらに、より高いエネルギー密度と安全性を提供するために、リチウムポリマーやソリッドステート・バッテリーのような革新的な技術も研究されています。この進化は、充電頻度を減らすことでユーザー体験を向上させるだけでなく、継続的な健康モニタリングやコネクティビティなど、より高度な機能の統合をサポートします。
知的財産の問題
知的財産権(IP)の問題は、技術革新と協力の障壁となることで、スマートウェアラブルデバイス用バッテリーの進歩を大きく妨げています。競合情勢は、バッテリー技術、材料、製造プロセスに関する特許で溢れています。企業は自社の知的財産を保護するためにしばしば大規模な訴訟を起こすが、これは研究開発の努力を阻害しかねないです。このような法廷闘争への注力は、バッテリーの効率、寿命、持続可能性の向上からリソースをそらすことになります。新興企業は、複雑な特許事情を乗り切ったり、潜在的な侵害主張から防衛したりする経済的手段を持たない可能性があるため、厳しい知的財産権保護は新興企業の市場参入を阻害する可能性があります。
小型化への注目の高まり
メーカーがより小さく、より軽く、より効率的なガジェットの開発に努める中、バッテリー技術の進歩は極めて重要です。ソリッド・ステート・バッテリーやリチウム硫黄化学などの技術革新は、より高いエネルギー密度を可能にし、デバイスのサイズを犠牲にすることなく、より長い使用時間を実現します。強化されたエネルギー管理システムによって電力消費が最適化され、ウェアラブル端末が長時間にわたって効率的に動作できるようになっています。この小型化の動向は、ユーザーの快適性を高める洗練されたデザインを促進するだけでなく、健康モニタリングや拡張現実(AR)などの高度な機能を統合する新たな可能性を開く。
先端技術の限られた拡張性
こうした機器の需要が高まるにつれて、バッテリーの要件はますます複雑になり、より高いエネルギー密度、より高速な充電機能、より長い寿命が求められるようになります。リチウムイオンなどの現在のバッテリー技術は、小型化と効率の面で制約があり、デバイスを小型・軽量に保ちながら性能を維持するのは難しいです。ヘルス・モニタリングやコネクティビティといった機能の統合は、既存のバッテリー技術にさらなる負担をかける。固体電池やフレキシブル電池など、代替材料や設計の調査が進められているが、生産コストが高く製造が複雑なため、拡張性は依然としてハードルとなっています。
COVID-19の流行は、スマートウェアラブルデバイス市場、特にバッテリー技術に大きな影響を与えました。フィットネス・トラッキングや戸締まり中の健康管理の必要性から健康モニタリング・デバイスの需要が急増したため、メーカーはサプライ・チェーンの混乱に直面し、バッテリー生産に影響を及ぼしました。リチウムやその他の必須材料などの主要部品の不足は、遅延とコスト増につながった。メーカー各社はバッテリーの効率、寿命、充電速度を改善するための研究開発に投資し始め、同時にサプライチェーンの脆弱性を緩和するための代替材料も模索しました。
予測期間中、リチウム銅酸化物電池セグメントが最大となる見込み
リチウム銅酸化物電池分野は予測期間中最大になると予想されます。酸化銅を組み込むことで、これらの電池はより高い効率を達成し、デバイスのサイズや重量を増加させることなく、より長い使用時間を可能にします。これは、快適さと使いやすさを維持するために、小型で軽量な電源を必要とするウェアラブルにとって、特に重要です。さらに、リチウム銅酸化物電池は、より速い充電能力と安定した放電速度を示し、スマートデバイスの全体的な性能を向上させます。大幅な劣化なしに複数の充電サイクルに耐える能力を持つこれらの電池は、ウェアラブルの持続可能性と信頼性に貢献しています。
予測期間中、スマートリストバンド・セグメントが最も高いCAGRが見込まれる
スマートリストバンド分野は、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。消費者が健康追跡、通知、フィットネスモニタリングのためにこれらのデバイスにますます依存するようになるにつれて、より長持ちするバッテリーの需要が急増しています。メーカーは、より高いエネルギー密度と充電時間の短縮を約束するリチウム硫黄電池や固体電池などの高度な電池技術を模索しています。頻繁な充電なしで使用時間を延ばすために、運動充電やソーラー充電のようなエネルギーハーベスティング技術が統合されつつあります。エネルギー効率の高いセンサーやプロセッサーとともに最適化された電源管理システムは、バッテリー寿命の延長にさらに貢献します。この進化は、ユーザー体験を向上させるだけでなく、健康・ウェルネス・モニタリングの拡大動向もサポートしています。
アジア太平洋地域は、推定期間を通じてスマートウェアラブルデバイス用バッテリー市場で最大のシェアを占めています。革新的なウェアラブル端末に対する消費者の需要が高まるにつれ、各企業はバッテリー技術、材料科学、製造プロセスにおける専門知識を補完的に活用するために手を組むようになっています。ハイテク企業、研究機関、電池メーカー間の協力により、スマートデバイスの機能にとって重要な電池のエネルギー密度、充電速度、寿命の進歩が推進されています。パートナーシップにより、知識の共有と新技術の迅速な展開が促進され、製品が地域全体の性能と持続可能性に対する消費者の期待に確実に応えることができます。
欧州地域は、予測される期間にわたって収益性の高い成長を遂げます。安全性に重点を置いた規制により、電池が厳格な性能基準を満たすことが保証され、故障のリスクが減少し、消費者の信頼が高まる。リサイクルプロセスの強化を目指すイニシアチブは、業界内での循環型経済慣行の発展を促し、廃棄物を最小限に抑え、責任ある材料調達を促進します。このような規制状況は、企業を技術革新に向かわせる競合環境を促進するだけでなく、持続可能性とカーボンフットプリントの削減という、より広範なEUの目標にも合致しています。こうした要素が、この地域の成長を後押ししています。
According to Stratistics MRC, the Global Smart Wearable Devices Batteries Market is accounted for $3.76 billion in 2024 and is expected to reach $5.77 billion by 2030 growing at a CAGR of 7.4% during the forecast period. Smart wearable devices batteries are specialized power sources designed to meet the unique demands of compact and often multi-functional gadgets like fitness trackers, smartwatches, and augmented reality glasses. These batteries prioritize lightweight construction and high energy density to ensure extended usage without frequent recharging. As wearables increasingly incorporate advanced sensors, GPS, and connectivity features, the need for batteries that can deliver reliable performance while maintaining a slim profile becomes paramount.
According to Cisco Systems, connected wearable devices are expected to increase from 593 million in 2018 to 1,105 million this year.
Rising adoption of wearable technology
The rising adoption of wearable technology is significantly enhancing the development of smart wearable device batteries. As more consumers embrace fitness trackers, smartwatches, and health-monitoring devices, the demand for efficient, long-lasting batteries has surged. Manufacturers are focusing on improving battery capacity and charging speeds while maintaining compact sizes to fit the sleek designs of wearables. Furthermore, innovations like lithium-polymer and solid-state batteries are being explored to offer greater energy density and safety. This evolution not only enhances user experience by reducing charging frequency but also supports the integration of more advanced features, including continuous health monitoring and connectivity.
Intellectual property issues
Intellectual property (IP) issues significantly hinder the advancement of smart wearable device batteries by creating barriers to innovation and collaboration. The competitive landscape is fraught with patents related to battery technologies, materials, and manufacturing processes. Companies often engage in extensive litigation to protect their IP, which can stifle research and development efforts. This focus on legal battles diverts resources away from advancing battery efficiency, longevity and sustainability. Stringent IP protections can inhibit startups from entering the market, as they may lack the financial means to navigate complex patent landscapes or defend against potential infringement claims.
Increased focus on miniaturization
As manufacturers strive to create smaller, lighter, and more efficient gadgets, advances in battery technology are crucial. Innovations such as solid-state batteries and lithium-sulfur chemistries are enabling higher energy densities, which means longer usage times without compromising device size. Enhanced energy management systems are optimizing power consumption, allowing wearables to operate efficiently for extended periods. This miniaturization trend not only facilitates sleek designs that enhance user comfort but also opens up new possibilities for integrating advanced features, such as health monitoring and augmented reality.
Limited scalability of advanced technologies
As the demand for these devices grows, their battery requirements become increasingly complex, necessitating higher energy densities, faster charging capabilities, and longer lifespans. Current battery technologies, such as lithium-ion, face constraints in miniaturization and efficiency, making it difficult to maintain performance while keeping the devices compact and lightweight. The integration of features like health monitoring and connectivity further strains existing battery technologies, which struggle to balance power output with size and weight limitations. Research into alternative materials and designs, such as solid-state or flexible batteries, is ongoing, but scalability remains a hurdle due to high production costs and manufacturing complexities.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the smart wearable devices market, particularly in terms of battery technology. As demand for health monitoring devices surged-driven by the need for fitness tracking and health management during lockdowns-manufacturers faced supply chain disruptions that affected battery production. Shortages of key components, such as lithium and other essential materials, led to delays and increased costs. Manufacturers began investing in research and development to improve battery efficiency, lifespan, and charging speed, while also exploring alternative materials to mitigate supply chain vulnerabilities.
The Lithium-Copper Oxide Batteries segment is expected to be the largest during the forecast period
Lithium-Copper Oxide Batteries segment is expected to be the largest during the forecast period. By incorporating copper oxide, these batteries achieve higher efficiency, enabling longer usage times without increasing the size or weight of the device. This is particularly crucial for wearables, which require compact, lightweight power sources to maintain comfort and usability. Additionally, lithium-copper oxide batteries exhibit faster charging capabilities and a more stable discharge rate, enhancing the overall performance of smart devices. With their ability to withstand multiple charge cycles without significant degradation, these batteries contribute to the sustainability and reliability of wearables.
The Smart Wristband segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Smart Wristband segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. As consumers increasingly rely on these devices for health tracking, notifications, and fitness monitoring, the demand for longer-lasting batteries has surged. Manufacturers are exploring advanced battery technologies, such as lithium-sulfur and solid-state batteries, which promise greater energy density and reduced charging times. Energy harvesting techniques, like kinetic and solar charging, are being integrated to extend usage without frequent recharges. Optimized power management systems, along with energy-efficient sensors and processors, further contribute to prolonged battery life. This evolution not only improves user experience but also supports the growing trend of health and wellness monitoring.
Asia Pacific region commanded the largest share of the Smart Wearable Devices Batteries market throughout the extrapolated period. As consumer demand for innovative wearables rises, companies are joining forces to leverage complementary expertise in battery technology, materials science, and manufacturing processes. Collaborations between tech firms, research institutions, and battery manufacturers are driving advancements in energy density, charging speed, and longevity of batteries, crucial for the functionality of smart devices. Partnerships facilitate knowledge sharing and the rapid deployment of new technologies, ensuring that products meet consumer expectations for performance and sustainability across the region.
Europe region is poised to witness profitable growth over the projected period of time. Regulations focused on safety ensure that batteries meet rigorous performance benchmarks, reducing risks of malfunctions and increasing consumer trust. Initiatives aimed at enhancing recycling processes encourage the development of circular economy practices within the industry, minimizing waste and promoting responsible sourcing of materials. This regulatory landscape not only fosters a competitive environment that pushes companies toward innovation but also aligns with broader EU goals of sustainability and reducing carbon footprints. These elements are boosting the regional growth.
Key players in the market
Some of the key players in Smart Wearable Devices Batteries market include Amperex Technology Limited, BYD Company, Cypress Semiconductor Corporation, Energizer Holdings, Inc, EVE Energy Co., Ltd, Nissan Chemical Industries Ltd, Samsung SDI, Sungrow Power Supply Co., Ltd, Tenergy Corporation and VivoPower International PLC.
In August 2024, SAMSUNG SDI and General Motors Finalize Agreement to Establish Battery Joint Venture in the US - to invest approximately $3.5bn in an EV battery plant. Through the partnership, the two companies will invest approximately $3.5 billion to build a new battery cell manufacturing plant with an annual production capacity of 27GWh initially, targeting mass production in 2027.