■ 영문 제목 : Global Unshielded Proximity Sensors Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2410G6492 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 10월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 비차폐 근접 센서 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 비차폐 근접 센서은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 비차폐 근접 센서 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 비차폐 근접 센서은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 비차폐 근접 센서의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 비차폐 근접 센서 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
비차폐 근접 센서 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 비차폐 근접 센서 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 용량성, 유도성, 적외선, 초음파) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 비차폐 근접 센서 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 비차폐 근접 센서 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 비차폐 근접 센서 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 비차폐 근접 센서 기술의 발전, 비차폐 근접 센서 신규 진입자, 비차폐 근접 센서 신규 투자, 그리고 비차폐 근접 센서의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 비차폐 근접 센서 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 비차폐 근접 센서 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 비차폐 근접 센서 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 비차폐 근접 센서 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 비차폐 근접 센서 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 비차폐 근접 센서 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 비차폐 근접 센서 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
비차폐 근접 센서 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
용량성, 유도성, 적외선, 초음파
*** 용도별 세분화 ***
제조, 스마트홈, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Altech Corporation、Autonics、Balluff、Banner Engineering Corporation、Carlo Gavazzi Inc.、Crouzet、DFRobot、di-soric、Festo Corporation、Honeywell、ifm efector, inc.、KF Control、Leuze、Molex、Multi-Tech Systems Inc.、Omron Automation and Safety、SOLLEC、Panasonic、Pepperl+Fuchs, Inc.、Red Lion Controls、Schneider Electric、Senix Corporation、SICK, Inc.、TE Connectity Measurement Specialties、Seeed Technology Co., Ltd、National Control Devices、KEMET、TE Connectivity
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 비차폐 근접 센서 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 비차폐 근접 센서 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 비차폐 근접 센서 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 비차폐 근접 센서은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 비차폐 근접 센서 시장분석 ■ 지역별 비차폐 근접 센서에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 비차폐 근접 센서 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Altech Corporation、Autonics、Balluff、Banner Engineering Corporation、Carlo Gavazzi Inc.、Crouzet、DFRobot、di-soric、Festo Corporation、Honeywell、ifm efector, inc.、KF Control、Leuze、Molex、Multi-Tech Systems Inc.、Omron Automation and Safety、SOLLEC、Panasonic、Pepperl+Fuchs, Inc.、Red Lion Controls、Schneider Electric、Senix Corporation、SICK, Inc.、TE Connectity Measurement Specialties、Seeed Technology Co., Ltd、National Control Devices、KEMET、TE Connectivity – Altech Corporation – Autonics – Balluff ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]비차폐 근접 센서 이미지 비차폐 근접 센서 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 비차폐 근접 센서 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 비차폐 근접 센서 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 비차폐 근접 센서 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 비차폐 근접 센서 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 비차폐 근접 센서 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 비차폐 근접 센서 매출 시장 점유율 기업별 비차폐 근접 센서 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 비차폐 근접 센서 판매량 시장 점유율 2023 기업별 비차폐 근접 센서 매출 시장 2023 기업별 글로벌 비차폐 근접 센서 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 비차폐 근접 센서 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 비차폐 근접 센서 매출 시장 점유율 2023 미주 비차폐 근접 센서 판매량 (2019-2024) 미주 비차폐 근접 센서 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 비차폐 근접 센서 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 비차폐 근접 센서 매출 (2019-2024) 유럽 비차폐 근접 센서 판매량 (2019-2024) 유럽 비차폐 근접 센서 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 비차폐 근접 센서 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 비차폐 근접 센서 매출 (2019-2024) 미국 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 캐나다 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 멕시코 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 브라질 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 중국 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 일본 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 한국 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 인도 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 호주 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 독일 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 프랑스 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 영국 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 러시아 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 이집트 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 터키 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 비차폐 근접 센서 시장규모 (2019-2024) 비차폐 근접 센서의 제조 원가 구조 분석 비차폐 근접 센서의 제조 공정 분석 비차폐 근접 센서의 산업 체인 구조 비차폐 근접 센서의 유통 채널 글로벌 지역별 비차폐 근접 센서 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 비차폐 근접 센서 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 비차폐 근접 센서 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 비차폐 근접 센서 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 비차폐 근접 센서 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 비차폐 근접 센서 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 비차폐 근접 센서는 금속 물체가 센서의 감지 영역에 접근하면 이를 감지하여 전기적인 신호로 출력하는 비접촉식 센서입니다. 일반적인 근접 센서는 감지 코일이 외부로 노출되어 있어, 금속 물체가 센서의 측면이나 후면으로 접근해도 영향을 받을 수 있습니다. 비차폐 근접 센서는 이러한 외부 감지 범위를 최소화하여 센서의 정면에 있는 금속 물체만을 정확하게 감지하도록 설계되었습니다. **개념 및 작동 원리** 비차폐 근접 센서는 유도형 근접 센서의 일종으로, 고주파 발진 회로를 내장하고 있습니다. 이 발진 회로는 센서의 헤드 부분에 있는 감지 코일을 통해 자기장을 형성합니다. 감지 코일에 금속 물체가 접근하면, 금속 물체 내부에 와전류가 유도됩니다. 이 와전류는 센서의 자기장을 변화시키고, 이 변화는 발진 회로에 피드백되어 발진의 진폭을 감소시키거나 멈추게 합니다. 센서는 이러한 발진 변화를 감지하여 ON/OFF 신호로 출력합니다. 비차폐 근접 센서의 핵심은 감지 코일의 설계 및 배치에 있습니다. 차폐형 근접 센서는 감지 코일 주변에 금속 차폐물을 두어 자기장이 정면으로만 방출되도록 합니다. 반면에 비차폐 근접 센서는 이러한 차폐물 없이 감지 코일이 노출되어 있습니다. 이 때문에 비차폐 센서는 일반적으로 차폐형 센서에 비해 감지 거리가 짧지만, 센서 자체의 크기를 더 작게 만들 수 있고, 또한 설치 시 주변 환경의 영향을 더 적게 고려해도 된다는 장점을 가집니다. 하지만 그만큼 센서의 측면이나 후면으로 금속이 접근하는 경우에는 오작동의 가능성이 있습니다. 따라서 설치 시 센서의 감지 방향을 명확히 인지하고 배치하는 것이 매우 중요합니다. **특징** 비차폐 근접 센서는 다음과 같은 특징을 가집니다. * **비접촉 감지:** 기계적인 접촉 없이 금속 물체의 존재 여부를 감지하므로 마모가 발생하지 않고 수명이 깁니다. 또한, 감지 대상 물체에 손상을 주지 않습니다. * **빠른 응답 속도:** 매우 빠른 응답 속도를 제공하여 고속으로 움직이는 물체를 감지하는 데 적합합니다. * **높은 내구성:** 먼지, 기름, 물 등의 오염 물질에 강하고 충격에도 비교적 잘 견디는 구조를 가지고 있어 열악한 산업 환경에서도 사용 가능합니다. * **설치 유연성 (제한적):** 센서 자체의 크기가 작아 협소한 공간에도 설치가 용이한 경우가 많습니다. 그러나 감지 방향 외의 측면이나 후면에서의 오감지를 피하기 위해서는 정밀한 설치 위치 선정이 필요합니다. * **특정 금속 감지:** 주로 금속 물체만을 감지하며, 비금속 물체에는 반응하지 않습니다. 이는 특정 금속 부품의 유무를 확인하는 데 유용합니다. * **상대적으로 짧은 감지 거리:** 차폐형 센서에 비해 감지 거리가 짧은 편입니다. 이는 센서 설계상의 특성으로, 감지 거리가 매우 중요하지 않은 애플리케이션에 더 적합합니다. * **가성비:** 일반적으로 차폐형 센서에 비해 가격이 저렴한 경우가 많아 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. **종류** 비차폐 근접 센서는 감지 방식에 따라 다음과 같이 분류될 수 있습니다. * **유도형 비차폐 근접 센서:** 가장 일반적인 형태로, 위에서 설명한 것처럼 자기장을 이용하여 금속 물체를 감지합니다. 금속 종류에 따라 감지 거리가 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 황동이나 알루미늄과 같은 비철금속보다는 철이나 강철과 같은 철금속에 대해 더 긴 감지 거리를 가집니다. * **용량형 비차폐 근접 센서:** 비금속 물체도 감지할 수 있는 센서입니다. 전극을 통해 전기장을 형성하고, 물체가 전기장에 접근할 때 전극과 물체 간의 정전 용량이 변화하는 것을 감지합니다. 하지만 "비차폐"라는 용어가 주로 유도형 센서에서 사용되기 때문에, 용량형 센서에서 비차폐라는 용어는 상대적으로 덜 일반적일 수 있습니다. 만약 용량형 센서에서 비차폐라는 표현을 사용한다면, 이는 감지 영역이 특정 방향으로 집중되지 않고 넓게 퍼져 있음을 의미할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 비차폐 근접 센서라고 하면 유도형 센서를 지칭하는 경우가 많습니다. 본 글에서는 주로 산업 현장에서 널리 사용되는 유도형 비차폐 근접 센서를 중심으로 설명하겠습니다. **용도** 비차폐 근접 센서는 그 특징 덕분에 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. * **위치 감지 및 검출:** 기계 부품의 위치를 감지하거나, 이동하는 부품의 끝점을 확인하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 자동화 설비에서 로봇 팔의 최종 위치 확인, 컨베이어 벨트 위의 제품 유무 감지 등에 활용됩니다. * **계수 및 속도 측정:** 회전하는 기어의 이빨이나 특정 주기마다 발생하는 금속 물체를 감지하여 개수를 세거나 회전 속도를 측정하는 데 사용됩니다. 이는 생산 라인에서 제품 생산량을 관리하거나 장비의 회전 속도를 모니터링하는 데 필수적입니다. * **수위 감지:** 액체나 고체 물질의 수위를 감지하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 금속 용기의 액체 레벨을 감지하는 데 활용될 수 있습니다. * **간단한 자동화 제어:** 특정 금속 물체의 존재 여부에 따라 공정을 시작하거나 중지하는 등의 간단한 자동화 제어 로직을 구현하는 데 사용됩니다. * **재료 취급:** 금속 재료의 유무를 확인하여 자동화된 재료 취급 시스템에서 올바른 재료를 선택하고 이송하는 데 사용됩니다. * **인쇄 및 포장 산업:** 제품이 올바르게 위치했는지 확인하거나, 포장 필름의 끝을 감지하는 등 다양한 자동화 과정에서 활용됩니다. **관련 기술 및 고려 사항** 비차폐 근접 센서를 사용할 때 고려해야 할 몇 가지 관련 기술 및 사항들이 있습니다. * **감지 거리 (Sensing Distance, Sn):** 센서가 금속 물체를 감지할 수 있는 최대 거리를 의미합니다. 이는 센서의 모델 및 사양에 따라 다르며, 설치 시 감지 대상 물체와의 거리를 고려하여 적절한 감지 거리를 가진 센서를 선택해야 합니다. 비차폐 센서는 일반적으로 표준 감지 거리의 80% 정도를 실제 안정적인 감지 거리로 간주합니다. * **표준 감지 대상 물체 (Standard Sensing Target):** 대부분의 근접 센서는 특정 크기와 재질의 금속 물체를 기준으로 감지 거리가 명시됩니다. 예를 들어, 보통 철(Fe) 재질의 12mm 직경 실린더가 표준 감지 대상이 됩니다. 다른 재질이나 크기의 금속 물체를 감지할 경우 감지 거리가 달라질 수 있습니다. * **재료 계수 (Material Factor):** 다른 종류의 금속을 감지할 때 발생하는 감지 거리의 비율을 나타냅니다. 예를 들어, 알루미늄은 철에 비해 재료 계수가 낮아, 동일한 센서로 감지할 때 감지 거리가 짧아집니다. 센서 제조사는 이러한 재료 계수를 표로 제공하여 사용자가 예상 감지 거리를 예측할 수 있도록 합니다. * **스위칭 주파수 (Switching Frequency):** 센서가 단위 시간당 몇 번까지 감지 신호를 출력할 수 있는지를 나타냅니다. 고속으로 움직이는 물체를 감지해야 하는 경우에는 높은 스위칭 주파수를 가진 센서를 선택해야 합니다. * **잔류 전압 (Residual Voltage) 및 누설 전류 (Leakage Current):** 센서가 OFF 상태일 때에도 센서 출력 단자에 남아있는 미미한 전압이나 흐르는 전류를 의미합니다. 정밀한 제어가 필요한 시스템에서는 이러한 잔류 전압이나 누설 전류가 오작동의 원인이 될 수 있으므로, 센서 사양을 확인하고 필요한 경우 주변 회로에서 보완 조치를 취해야 합니다. * **환경적 요인:** 센서의 성능은 온도, 습도, 진동, 전자기 간섭(EMI) 등의 환경적 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 비차폐 센서는 차폐형 센서에 비해 외부 전자기 간섭에 더 취약할 수 있으므로, 노이즈가 심한 환경에서는 차폐형 센서를 고려하거나 적절한 차폐 조치를 취해야 합니다. * **설치 간격 (Non-interference Distance):** 두 개 이상의 근접 센서를 근접하게 설치할 경우 상호 간섭으로 인해 오작동이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 센서 종류별로 규정된 최소 설치 간격을 준수해야 합니다. 특히 비차폐 센서는 감지 영역이 넓게 퍼져 있어, 인접한 센서와의 간섭에 더 주의를 기울여야 합니다. * **출력 방식:** 센서의 출력 신호 방식은 주로 PNP 또는 NPN 방식이 있습니다. PNP 방식은 출력 단자가 전원(+V)에 연결되어 있으며, 감지 시 출력 단자와 GND 사이에 전류가 흐릅니다. NPN 방식은 출력 단자가 GND에 연결되어 있으며, 감지 시 출력 단자와 +V 사이에 전류가 흐릅니다. 사용하는 제어 시스템의 입력 사양에 맞는 출력 방식을 선택해야 합니다. 또한, NO(Normally Open, 평상시 개방) 또는 NC(Normally Closed, 평상시 폐쇄) 출력을 선택할 수 있는데, 이는 센서가 감지되지 않았을 때의 출력 상태를 나타냅니다. 비차폐 근접 센서는 그 단순함과 경제성으로 인해 다양한 자동화 시스템에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 설치 시에는 앞서 언급된 특징과 고려 사항들을 면밀히 검토하여 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 주의를 기울여야 합니다. |
※본 조사보고서 [세계의 비차폐 근접 센서 시장 2024-2030] (코드 : LPI2410G6492) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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