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市場調査レポート
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1744605

電流センサー市場の2032年までの予測: センシング方式、ループタイプ、出力タイプ、回路タイプ、測定範囲、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析

Current Sensor Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Sensing Method, Loop Type, Output Type, Circuit Type, Measurement Range, Technology, Application, End User, and By Geography


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ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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電流センサー市場の2032年までの予測: センシング方式、ループタイプ、出力タイプ、回路タイプ、測定範囲、技術、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2025年06月06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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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界の電流センサー市場は2025年に34億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは11%で成長し、2032年には71億米ドルに達する見込みです。

導体を通過する電流を感知・測定し、比例した出力信号(通常は電圧または電流)に変換する装置を電流センサーと呼ぶ。電力監視、バッテリー管理、モーター制御、産業オートメーションは、これらのセンサーの用途のほんの一部に過ぎないです。電流センサーは、制御、効率、システム保護のためにリアルタイムで電流を追跡することを可能にします。電流センサーは、磁場センシング技術、シャント抵抗器、またはホール効果に基づいている場合があります。

産業オートメーションとインダストリー4.0への需要の高まり

製造施設や産業事業では、ロボット工学、自動機械、スマートシステムの統合がますます進んでいます。正確な電流測定の必要性は、電力管理、機器の安全性、予知保全にとって不可欠となっています。さらに、インテリジェント・マニュファクチャリングとリアルタイム・モニタリング技術の普及は、運用効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑え、エネルギー効率とデータ駆動型の産業環境への移行をサポートするために、高度な電流センサーに大きく依存しています。

高度なセンサー技術の高コスト

高精度、小型化、温度安定性の向上といった高度な機能の統合は、しばしば製造コストの増加につながります。さらに、家電や自動車など価格に敏感な業界では、利益率が厳しく市場競争も激しいため、こうした高級センサーの採用が課題となっています。さらに、原材料や半導体部品のコストの変動が価格圧力をさらに悪化させ、普及を制限し、市場の成長を阻害しています。

高精度でコンパクトなセンサーの開発

産業界はより信頼性が高く、省スペースでエネルギー効率の高いソリューションを求めているため、メーカーはセンサーの性能を高めつつ、サイズと消費電力を削減する技術革新に注力しています。さらに、電力保護やプログラマビリティなどの複数の機能を単一のセンサー・ユニットに統合することで、電気自動車や再生可能エネルギー・システムから医療機器やIoT対応家電まで、幅広いアプリケーションに新たな道が開かれつつあります。これらの進歩により、電流センサーは次世代技術に不可欠なコンポーネントとして位置づけられています。

統合と校正の複雑さ

電流センサーの多様なシステムへの統合と校正に伴う複雑さは、市場成長にとって大きな脅威となります。アプリケーションの高度化に伴い、さまざまなハードウェアやソフトウェア・プラットフォームとのシームレスな互換性を確保するには、専門的な知識と時間のかかるプロセスが必要になります。さらに、さまざまな動作条件下で精度を維持するための精密な校正の必要性は、導入コストを増大させ、実装を遅らせる可能性があります。このような複雑さは、技術的リソースを持たない中小企業にとっては特に困難であり、より広範な市場への浸透を妨げる可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は当初、サプライチェーンの遅延、工場の操業停止、主要産業全体の生産能力の低下を広範囲に引き起こし、現在のセンサー市場を混乱させました。自動車や家電の分野では操業停止によりセンサーの需要が減少し、原材料の不足は製造業をさらに制約しました。しかし、経済が再開するにつれ、ヘルスケア、電気自動車、再生可能エネルギーなどの分野におけるエネルギー効率の高いソリューション、遠隔監視、自動化に対する需要の増加によって顕著な回復が見られ、最終的にパンデミック後の市場成長を加速させました。

予測期間中、直流センシングセグメントが最大になる見込み

予測期間中、直流センシングセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。この優位性は、この方式がシンプルで信頼性が高く、精度が高いため、バッテリー駆動デバイス、再生可能エネルギーシステム、電気自動車など、正確な電流測定を必要とするアプリケーションに最適であることに起因しています。さらに、エネルギー効率の高い技術の採用が進み、産業オートメーションや自動車分野で信頼性の高い電力管理の必要性が高まっていることが、直流電流センシング・ソリューションの需要に拍車をかけており、市場での主導的地位を確固たるものにしています。

予測期間中、オープンループ電流センサーセグメントが最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、オープンループ電流センサーセグメントが最も高い成長率を示すと予測されています。この急拡大の背景には、費用対効果、コンパクトサイズ、低消費電力があり、特にバッテリー駆動や大電流アプリケーションに適しています。さらに、ホール効果技術の進歩と、電気自動車、産業オートメーション、再生可能エネルギー分野での展開の増加が、その堅調な採用に寄与しています。オープンループセンサの汎用性と拡張性は、その魅力をさらに高め、高成長セグメントとして位置づけられています。

最大シェア地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。このリーダーシップは、急速な工業化、堅調な自動車製造、中国、インド、日本、韓国などの国々における民生用電子機器や再生可能エネルギーへの大規模な投資が原動力となっています。産業オートメーションと半導体製造を支援する政府のイニシアチブは、この地域の強力な製造基盤と拡大するEVインフラと相まって、需要をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。同地域のダイナミックな成長は、電気自動車の採用増加、再生可能エネルギープロジェクトの拡大、産業用および民生用アプリケーションにおけるスマート技術の普及によって後押しされています。さらに、有利な政府政策、都市化の進展、ハイテクに精通した人口が、高度な電流センシング・ソリューションの統合を加速させています。これらの要因を総合すると、アジア太平洋地域は、電流センサーの世界の急成長地域市場となります。

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  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 1次調査資料
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の電流センサー市場:センシング方式別

  • 直流電流検知
  • 間接電流検出

第6章 世界の電流センサー市場:ループタイプ別

  • オープンループ電流センサー
  • クローズドループ電流センサー

第7章 世界の電流センサー市場:出力タイプ別

  • アナログ出力
  • デジタル出力

第8章 世界の電流センサー市場:回路タイプ別

  • 絶縁型電流センサー
  • 非絶縁型電流センサー

第9章 世界の電流センサー市場:測定範囲別

  • 10A未満
  • 10~100A
  • 100A以上

第10章 世界の電流センサー市場:技術別

  • ホール効果電流センサー
  • 磁気抵抗電流センサー
  • フラックスゲート電流センサー
  • ロゴウスキーコイル
  • シャント抵抗器
  • 光ファイバー電流センサー
  • その他の技術

第11章 世界の電流センサー市場:用途別

  • バッテリー管理システム
  • コンバータとインバータ
  • モータードライブ
  • 過負荷保護
  • UPSとSMPS
  • グリッドインフラストラクチャと電力配電システム
  • 急速DC充電器(EV)
  • その他の用途

第12章 世界の電流センサー市場:エンドユーザー別

  • 自動車
  • 産業オートメーション
  • 家電
  • エネルギーと電力
  • 通信・ネットワーク
  • ヘルスケア
  • 航空宇宙および防衛
  • 鉄道
  • ビル&ホームオートメーション
  • その他のエンドユーザー

第13章 世界の電流センサー市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第14章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第15章 企業プロファイリング

  • Texas Instruments Inc.
  • Allegro MicroSystems, LLC
  • Infineon Technologies AG
  • Honeywell International Inc.
  • Analog Devices, Inc.
  • ROHM Semiconductor
  • Melexis NV
  • TDK Corporation
  • STMicroelectronics
  • TAMURA Corporation
  • LEM International SA
  • Omron Corporation
  • Asahi Kasei Microdevices Corporation
  • Sensitec GmbH
  • Pulse Electronics Corporation
  • ACEINNA
  • Eaton Corporation PLC
  • Diodes Incorporated
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Current Sensor Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Current Sensor Market Outlook, By Sensing Method (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Current Sensor Market Outlook, By Direct Current Sensing (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Current Sensor Market Outlook, By Indirect Current Sensing (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Current Sensor Market Outlook, By Loop Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Current Sensor Market Outlook, By Open Loop Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Current Sensor Market Outlook, By Closed Loop Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Current Sensor Market Outlook, By Output Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Current Sensor Market Outlook, By Analog Output (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Current Sensor Market Outlook, By Digital Output (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Current Sensor Market Outlook, By Circuit Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Current Sensor Market Outlook, By Isolated Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Current Sensor Market Outlook, By Non-Isolated Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Current Sensor Market Outlook, By Measurement Range (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Current Sensor Market Outlook, By Less than 10A (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Current Sensor Market Outlook, By 10-100A (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Current Sensor Market Outlook, By Above 100A (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Current Sensor Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Current Sensor Market Outlook, By Hall Effect Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Current Sensor Market Outlook, By Magnetoresistive Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Current Sensor Market Outlook, By Fluxgate Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Current Sensor Market Outlook, By Rogowski Coil (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Current Sensor Market Outlook, By Shunt Resistors (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Current Sensor Market Outlook, By Fiber Optic Current Sensors (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Current Sensor Market Outlook, By Other Technologies (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Current Sensor Market Outlook, By Application (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Current Sensor Market Outlook, By Battery Management Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Current Sensor Market Outlook, By Converters & Inverters (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Current Sensor Market Outlook, By Motor Drives (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Current Sensor Market Outlook, By Overload Protection (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Current Sensor Market Outlook, By UPS & SMPS (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global Current Sensor Market Outlook, By Grid Infrastructure and Power Distribution Systems (2024-2032) ($MN)
  • Table 33 Global Current Sensor Market Outlook, By Fast DC Chargers (EV) (2024-2032) ($MN)
  • Table 34 Global Current Sensor Market Outlook, By Other Applications (2024-2032) ($MN)
  • Table 35 Global Current Sensor Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 36 Global Current Sensor Market Outlook, By Automotive (2024-2032) ($MN)
  • Table 37 Global Current Sensor Market Outlook, By Industrial Automation (2024-2032) ($MN)
  • Table 38 Global Current Sensor Market Outlook, By Consumer Electronics (2024-2032) ($MN)
  • Table 39 Global Current Sensor Market Outlook, By Energy & Power (2024-2032) ($MN)
  • Table 40 Global Current Sensor Market Outlook, By Telecommunications & Networking (2024-2032) ($MN)
  • Table 41 Global Current Sensor Market Outlook, By Healthcare (2024-2032) ($MN)
  • Table 42 Global Current Sensor Market Outlook, By Aerospace & Defense (2024-2032) ($MN)
  • Table 43 Global Current Sensor Market Outlook, By Railways (2024-2032) ($MN)
  • Table 44 Global Current Sensor Market Outlook, By Building & Home Automation (2024-2032) ($MN)
  • Table 45 Global Current Sensor Market Outlook, By Other End Users (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC29653

According to Stratistics MRC, the Global Current Sensor Market is accounted for $3.4 billion in 2025 and is expected to reach $7.1 billion by 2032 growing at a CAGR of 11% during the forecast period. An apparatus that senses and measures the electric current passing through a conductor and transforms it into a proportional output signal, usually voltage or current is called a current sensor. Power monitoring, battery management, motor control, and industrial automation are just a few of the uses for these sensors. They make it possible to track current in real time for control, efficiency, and system protection. Current sensors may be based on magnetic field sensing technologies, shunt resistors, or the Hall Effect.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for industrial automation and industry 4.0

Manufacturing facilities and industrial operations are increasingly integrating robotics, automated machinery, and smart systems. The need for precise current measurement becomes critical for power management, equipment safety, and predictive maintenance. Furthermore, the proliferation of intelligent manufacturing and real-time monitoring technologies relies heavily on advanced current sensors to enhance operational efficiency, minimize downtime, and support the transition toward energy-efficient and data-driven industrial environments.

Restraint:

High cost of advanced sensor technologies

The integration of sophisticated features, such as high accuracy, miniaturization, and enhanced temperature stability, often leads to increased manufacturing expenses. Moreover, price-sensitive industries, such as consumer electronics and automotive, face challenges in adopting these premium sensors due to tight profit margins and intense market competition. Additionally, fluctuations in the cost of raw materials and semiconductor components further exacerbate pricing pressures, limiting widespread adoption and impeding market growth.

Opportunity:

Development of highly accurate and compact sensors

Industries demand more reliable, space-saving, and energy-efficient solutions, manufacturers are focusing on innovations that enhance sensor performance while reducing size and power consumption. Additionally, the integration of multiple functionalities, such as power protection and programmability, into single sensor units is opening new avenues in applications ranging from electric vehicles and renewable energy systems to medical devices and IoT-enabled consumer electronics. These advancements position current sensors as essential components in next-generation technologies.

Threat:

Complexity of integration and calibration

The complexity involved in integrating and calibrating current sensors into diverse systems poses a significant threat to market growth. As applications become more sophisticated, ensuring seamless compatibility with various hardware and software platforms requires specialized expertise and time-intensive processes. Moreover, the need for precise calibration to maintain accuracy under different operating conditions can increase deployment costs and slow down implementation. This complexity is particularly challenging for small and medium-sized enterprises lacking technical resources, potentially hindering broader market penetration.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic initially disrupted the current sensor market by causing widespread supply chain delays, factory shutdowns, and reduced production capacity across key industries. Demand for sensors declined in automotive and consumer electronics sectors due to halted operations, while shortages of raw materials further constrained manufacturing. However, as economies reopened, there was a notable recovery driven by increased demand for energy-efficient solutions, remote monitoring, and automation in sectors such as healthcare, electric vehicles, and renewable energy, ultimately accelerating post-pandemic market growth.

The direct current sensing segment is expected to be the largest during the forecast period

The direct current sensing segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. This dominance is attributed to the method's simplicity, dependability, and high accuracy, making it ideal for applications requiring precise current measurement, such as battery-powered devices, renewable energy systems, and electric vehicles. Furthermore, the growing adoption of energy-efficient technologies and the increasing need for reliable power management in industrial automation and automotive sectors are fueling the demand for direct current sensing solutions, solidifying their leading position in the market.

The open loop current sensors segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the open loop current sensors segment is predicted to witness the highest growth rate. This rapid expansion is driven by their cost-effectiveness, compact size, and low power consumption, which make them particularly suitable for battery-powered and high-current applications. Additionally, advancements in Hall Effect technology and increasing deployment in electric vehicles, industrial automation, and renewable energy sectors are contributing to their robust adoption. The versatility and scalability of open loop sensors further enhance their appeal, positioning them as a high-growth segment.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share. This leadership is driven by rapid industrialization, robust automotive manufacturing, and significant investments in consumer electronics and renewable energy across countries such as China, India, Japan, and South Korea. Government initiatives supporting industrial automation and semiconductor manufacturing coupled with the region's strong manufacturing base and expanding EV infrastructure, further bolster demand.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. The region's dynamic growth is fueled by increasing adoption of electric vehicles, expansion of renewable energy projects, and the proliferation of smart technologies in both industrial and consumer applications. Additionally, favorable government policies, rising urbanization, and a tech-savvy population are accelerating the integration of advanced current sensing solutions. These factors collectively position Asia Pacific the fastest-growing regional market for current sensors worldwide.

Key players in the market

Some of the key players in Current Sensor Market include Texas Instruments Inc., Allegro MicroSystems, LLC, Infineon Technologies AG, Honeywell International Inc., Analog Devices, Inc., ROHM Semiconductor, Melexis NV, TDK Corporation, STMicroelectronics, TAMURA Corporation, LEM International SA, Omron Corporation, Asahi Kasei Microdevices Corporation, Sensitec GmbH, Pulse Electronics Corporation, ACEINNA, Eaton Corporation PLC and Diodes Incorporated.

Key Developments:

In March 2025, Honeywell International Inc. launched high-accuracy, low-drift flux gate current sensors with CAN bus output, targeting battery management in EVs and energy storage.

In January 2025, Allegro introduced these current sensor ICs, delivering higher isolation in a 40% smaller footprint, suitable for automotive, industrial, and consumer applications.

In July 2024, Infineon and Swoboda announced a collaboration for high-performance current sensor modules for electromobility, with the first product (CSM510HP2) based on Infineon's TLE4973 IC, offering <2% total error and compact integration for traction inverters.

Sensing Methods Covered:

  • Direct Current Sensing
  • Indirect Current Sensing

Loop Types Covered:

  • Open Loop Current Sensors
  • Closed Loop Current Sensors

Output Types Covered:

  • Analog Output
  • Digital Output

Circuit Types Covered:

  • Isolated Current Sensors
  • Non-Isolated Current Sensors

Measurement Ranges Covered:

  • Less than 10A
  • 10-100A
  • Above 100A

Technologies Covered:

  • Hall Effect Current Sensors
  • Magnetoresistive Current Sensors
  • Fluxgate Current Sensors
  • Rogowski Coil
  • Shunt Resistors
  • Fiber Optic Current Sensors
  • Other Technologies

Applications Covered:

  • Battery Management Systems
  • Converters & Inverters
  • Motor Drives
  • Overload Protection
  • UPS & SMPS
  • Grid Infrastructure and Power Distribution Systems
  • Fast DC Chargers (EV)
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Automotive
  • Industrial Automation
  • Consumer Electronics
  • Energy & Power
  • Telecommunications & Networking
  • Healthcare
  • Aerospace & Defense
  • Railways
  • Building & Home Automation
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Current Sensor Market, By Sensing Method

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Direct Current Sensing
  • 5.3 Indirect Current Sensing

6 Global Current Sensor Market, By Loop Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Open Loop Current Sensors
  • 6.3 Closed Loop Current Sensors

7 Global Current Sensor Market, By Output Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Analog Output
  • 7.3 Digital Output

8 Global Current Sensor Market, By Circuit Type

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Isolated Current Sensors
  • 8.3 Non-Isolated Current Sensors

9 Global Current Sensor Market, By Measurement Range

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Less than 10A
  • 9.3 10-100A
  • 9.4 Above 100A

10 Global Current Sensor Market, By Technology

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 Hall Effect Current Sensors
  • 10.3 Magnetoresistive Current Sensors
  • 10.4 Fluxgate Current Sensors
  • 10.5 Rogowski Coil
  • 10.6 Shunt Resistors
  • 10.7 Fiber Optic Current Sensors
  • 10.8 Other Technologies

11 Global Current Sensor Market, By Application

  • 11.1 Introduction
  • 11.2 Battery Management Systems
  • 11.3 Converters & Inverters
  • 11.4 Motor Drives
  • 11.5 Overload Protection
  • 11.6 UPS & SMPS
  • 11.7 Grid Infrastructure and Power Distribution Systems
  • 11.8 Fast DC Chargers (EV)
  • 11.9 Other Applications

12 Global Current Sensor Market, By End User

  • 12.1 Introduction
  • 12.2 Automotive
  • 12.3 Industrial Automation
  • 12.4 Consumer Electronics
  • 12.5 Energy & Power
  • 12.6 Telecommunications & Networking
  • 12.7 Healthcare
  • 12.8 Aerospace & Defense
  • 12.9 Railways
  • 12.10 Building & Home Automation
  • 12.11 Other End Users

13 Global Current Sensor Market, By Geography

  • 13.1 Introduction
  • 13.2 North America
    • 13.2.1 US
    • 13.2.2 Canada
    • 13.2.3 Mexico
  • 13.3 Europe
    • 13.3.1 Germany
    • 13.3.2 UK
    • 13.3.3 Italy
    • 13.3.4 France
    • 13.3.5 Spain
    • 13.3.6 Rest of Europe
  • 13.4 Asia Pacific
    • 13.4.1 Japan
    • 13.4.2 China
    • 13.4.3 India
    • 13.4.4 Australia
    • 13.4.5 New Zealand
    • 13.4.6 South Korea
    • 13.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 13.5 South America
    • 13.5.1 Argentina
    • 13.5.2 Brazil
    • 13.5.3 Chile
    • 13.5.4 Rest of South America
  • 13.6 Middle East & Africa
    • 13.6.1 Saudi Arabia
    • 13.6.2 UAE
    • 13.6.3 Qatar
    • 13.6.4 South Africa
    • 13.6.5 Rest of Middle East & Africa

14 Key Developments

  • 14.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 14.2 Acquisitions & Mergers
  • 14.3 New Product Launch
  • 14.4 Expansions
  • 14.5 Other Key Strategies

15 Company Profiling

  • 15.1 Texas Instruments Inc.
  • 15.2 Allegro MicroSystems, LLC
  • 15.3 Infineon Technologies AG
  • 15.4 Honeywell International Inc.
  • 15.5 Analog Devices, Inc.
  • 15.6 ROHM Semiconductor
  • 15.7 Melexis NV
  • 15.8 TDK Corporation
  • 15.9 STMicroelectronics
  • 15.10 TAMURA Corporation
  • 15.11 LEM International SA
  • 15.12 Omron Corporation
  • 15.13 Asahi Kasei Microdevices Corporation
  • 15.14 Sensitec GmbH
  • 15.15 Pulse Electronics Corporation
  • 15.16 ACEINNA
  • 15.17 Eaton Corporation PLC
  • 15.18 Diodes Incorporated