詳細検索

詳細検索

お問い合わせ

エネルギーハーベスティングシステム市場:世界規模、シェア、動向、機会、および予測(技術別、用途別、構成要素別、地域別、競合分析)、2021年~2031年

エネルギーハーベスティングシステム市場:世界規模、シェア、動向、機会、および予測(技術別、用途別、構成要素別、地域別、競合分析)、2021年~2031年


Energy Harvesting System Market ? global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Technology, By Application, By Component, By Region & Competition, 2021-2031F

市場概要 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場は、2025年の8億5,498万米ドルから2031年には15億148万米ドルへと大幅に拡大し、年平均成長率(CAGR)は9.84%に達すると予測されています。 これらのシス... もっと見る

 

 

出版社
TechSci Research
テックサイリサーチ
出版年月
2026年5月25日
電子版価格
US$4,500
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
PDF:2営業日程度
ページ数
192
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

市場概要
世界のエネルギーハーベスティングシステム市場は、2025年の8億5,498万米ドルから2031年には15億148万米ドルへと大幅に拡大し、年平均成長率(CAGR)は9.84%に達すると予測されています。 これらのシステムは、太陽光、温度差、振動などの環境エネルギーを捕捉し、利用可能な電力に変換するように設計されています。このようなソリューションは、特に手動での電池交換が不可能な場所において、拡大を続ける自立型センサーやモノのインターネット(IoT)デバイスのネットワークに電力を供給するために不可欠です。 この市場の拡大を牽引する主な要因には、持続可能なビルオートメーションへの需要の高まりや、人為的な介入なしに動作する自律的な予知保全に対する産業上の必須要件などが挙げられる。
こうした成長にもかかわらず、市場は既存技術における電力変換効率の低さという大きな障壁に直面しており、その利用はエネルギー需要が最小限のデバイスに限定されている。 この制限により、デバイスの稼働を維持するためには慎重な電力管理が不可欠となる。こうしたソリューションを必要とする広範なエコシステムを裏付けるように、LoRa Allianceの報告によると、2025年のLoRaWANエンドデバイスの世界導入台数は1億2500万台を超えた。この数字は、広大な接続インフラを効果的に支えるための自律型電源に対する多大なニーズを浮き彫りにしている。
市場の推進要因
世界のエネルギーハーベスティングシステム市場の拡大を後押しする主な要因は、モノのインターネット(IoT)デバイスおよびワイヤレスセンサーネットワークの急速な普及である。 産業や商業組織が業務のデジタル化を加速させる中、データ収集のための遠隔センサーの導入には自律型電源が不可欠となっている。これらのソリューションは、有線インフラや頻繁なバッテリー交換に伴う物流面および財務面の負担を軽減するのに役立つ。この傾向は、デバイスの密度が高すぎて手動による電源管理が現実的でない大規模なIoTエコシステムにおいて特に顕著である。 背景として、gSMA Intelligenceは2025年3月、『The Mobile Economy 2025』レポートに基づき、世界のIoT接続数が2030年までに380億件を超えると予測していると報告した。 自立型コンポーネントに対する需要の高まりに対応するため、メーカー各社は生産を積極的に拡大している。例えば、Epishine社は2025年、ロール・ツー・ロール方式の有機太陽電池製造ラインを拡張するため、スウェーデンエネルギー庁から3,370万スウェーデンクローナ(SEK)の資金調達を確保した。
同時に、バッテリー不要かつメンテナンスフリーの電力ソリューションに対する需要の著しい増加が、市場の力学を根本的に変えつつある。 環境規制の強化や、バッテリー廃棄に伴う運用上の非効率性が、企業に持続可能なエネルギーハーベスティングの代替手段の採用を迫っている。この移行は、環境保護の要請だけでなく、大規模なセンサー展開におけるバッテリー交換に伴う繰り返しの労力や材料費を削減するという、重大な経済的要請によっても推進されている。その経済的影響は甚大である。 ドラキュラ・テクノロジーズは2025年10月、バッテリー交換技術の世界市場規模は100億ユーロと推定され、2030年までに5倍に拡大すると予測した。脱炭素化された永続的な電力に対するこの差し迫ったニーズが、スマートビルや産業インフラへの先進的な太陽光発電および圧電発電機の統合を加速させている。
市場の課題
世界のエネルギーハーベスティングシステム市場における大きな障壁は、現行技術の電力変換効率が限定的である点です。温度勾配や振動といった環境エネルギー源は豊富に存在しますが、実際に抽出可能な利用可能な電気エネルギー量は、高性能を要する用途にはしばしば不十分です。 この技術的制約により、メーカーはエネルギーハーベスティングユニットの導入を、消費電力が極めて低いデバイスに限定せざるを得ず、その結果、産業用および民生用電子機器におけるエネルギー集約型分野からこの技術が排除されています。その結果、現代のスマートハードウェアが求める複雑なデータ伝送や処理ニーズに対応することが困難であるため、市場は自律電源に対する広範な需要を十分に活用できていません。
この効率のギャップにより、コネクテッドデバイスの総潜在市場と、ハーベスティングシステムが実際に提供できるセグメントとの間に顕著な差が生じている。 より高負荷なハードウェアへの電力供給が不可能なことは、広範なIoTエコシステム全体における導入率を制約している。この逸失機会の規模を浮き彫りにするように、Bluetooth Special Interest Group(SIG)は、2025年のBluetoothデバイスの年間出荷台数が53億台を超えると予測している。 これらのデバイスの相当な割合は、単に現在のエネルギーハーベスティングソリューションが動作に必要なエネルギー閾値を安定して満たせないという理由だけで、依然として従来の電池や有線電源に依存しており、これが市場の潜在的な拡大を直接妨げている。
市場動向
ハイブリッド型マルチソース・エネルギーハーベスティング・アーキテクチャの登場は重要なトレンドであり、単一のエネルギー入力に依存するシステムに内在する信頼性の問題に対処するものである。 太陽光や振動エネルギーのみを利用する従来のシステムとは異なり、これらの先進的なアーキテクチャは複数のトランスデューサーを統合し、様々な環境刺激から同時にエネルギーを回収します。この手法により、あるエネルギー源が利用できない場合でも自律型デバイスへの継続的な電力供給が確保され、多様な環境下における自己給電型電子機器の動作範囲が拡大されます。 この技術的進歩を示す例として、e-peasは2025年6月に開催された「Sensors Converge 2025」イベントにおいて、AEM13920電源管理集積回路を披露しました。この製品は、温度勾配や光といった2つの異なる環境源から同時にエネルギーをハーベスティングし、システムの稼働時間を最大化するように設計されています。
同時に、RFエネルギーハーベスティングの拡大は、5Gやその他の無線インフラの密度増加を活用し、広範な環境IoTエコシステムに電力を供給しています。このトレンドでは、携帯電話基地局、Wi-Fiルーター、専用送信機などのソースから放出される電磁波を直流に変換し、バッテリー不要のタグやセンサーを動作させます。 無線周波数信号の広範な利用可能性を活用することで、企業はメンテナンス不要の大規模追跡ソリューションを導入でき、サプライチェーン可視化の経済性を根本的に変革することが可能になります。 その商業的実現可能性を裏付けるように、Wiliotは2025年10月、ウォルマートとの提携に関して、同社のRFハーベスティング型アンビエントIoTピクセルが2026年末までに9,000万パレットを追跡する予定であると発表しました。これは、インフラ駆動型ロジスティクスへの重要な一歩を示しています。

主要市場プレイヤー
* STマイクロエレクトロニクス
* サイムベット・コーポレーション
* ABBグループ
* パワーキャスト・コーポレーション
* エンオーシャン(EnOcean gmbH)
* アナログ・デバイセズ社
* ボルトリー・パワー社
* シュナイダーエレクトリック
* バイオニック・パワー社
* ハネウェル・インターナショナル社

レポートの範囲
本レポートでは、世界のエネルギーハーベスティングシステム市場を以下のカテゴリーに分類しています。また、業界の動向についても以下に詳述しています:

# エネルギーハーベスティングシステム市場(技術別)
* 光エネルギー
* 振動エネルギー
* 熱エネルギー
* その他
# エネルギーハーベスティングシステム市場(用途別)
* ビル・ホームオートメーション
* 民生用電子機器
* 産業用
* その他
# エネルギーハーベスティングシステム市場(構成部品別)
* 変換器
* 電源管理集積回路
* 蓄電システム
# エネルギーハーベスティングシステム市場(地域別)
* 北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
* 欧州
フランス
イギリス
イタリア
ドイツ
スペイン
* アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
* 南米
ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
* 中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
競合環境
企業プロファイル:世界のエネルギーハーベスティングシステム市場に参入している主要企業の詳細な分析。
カスタマイズオプション:
TechSci Researchは、所定の市場データを含む世界エネルギーハーベスティングシステム市場レポートについて、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。本レポートでは、以下のカスタマイズオプションが利用可能です:
企業情報
* 追加の市場プレイヤー(最大5社)に関する詳細な分析およびプロファイリング。

お問い合わせ

お問合せ種類/内容 *

補足が有ればご記入ください
貴社名*
ご担当者名 *
メールアドレス *

ページTOPに戻る


目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.2.1. 対象市場
1.2.2. 調査対象期間
1.2.3. 主要な市場セグメント
2. 調査方法論
2.1. 調査の目的
2.2. 基本調査方法論
2.3. 主要な業界パートナー
2.4. 主要な業界団体および二次情報源
2.5. 予測方法論
2.6. データの三角測量および検証
2.7. 前提条件および制限事項
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 市場の概要
3.2. 主要市場セグメンテーションの概要
3.3. 主要市場プレーヤーの概要
3.4. 主要地域・国の概要
3.5. 市場の推進要因、課題、トレンドの概要
4. 顧客の声
5. 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
5.1. 市場規模と予測
5.1.1. 金額別
5.2. 市場シェアと予測
5.2.1. 技術別(光エネルギー、振動エネルギー、熱エネルギー、その他)
5.2.2. 用途別(ビル・ホームオートメーション、民生用電子機器、産業用、その他)
5.2.3. 構成部品別(変換器、電源管理集積回路、蓄電システム)
5.2.4. 地域別
5.2.5. 企業別(2025年)
5.3. 市場マップ
6. 北米エネルギーハーベスティングシステム市場の展望
6.1. 市場規模と予測
6.1.1. 金額別
6.2. 市場シェアと予測
6.2.1. 技術別
6.2.2. 用途別
6.2.3. 構成部品別
6.2.4. 国別
6.3. 北米:国別分析
6.3.1. 米国エネルギーハーベスティングシステム市場の展望
6.3.1.1. 市場規模と予測
6.3.1.1.1. 金額別
6.3.1.2. 市場シェアと予測
6.3.1.2.1. 技術別
6.3.1.2.2. 用途別
6.3.1.2.3. 構成部品別
6.3.2. カナダのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
6.3.2.1. 市場規模と予測
6.3.2.1.1. 金額別
6.3.2.2. 市場シェアおよび予測
6.3.2.2.1. 技術別
6.3.2.2.2. 用途別
6.3.2.2.3. 構成部品別
6.3.3. メキシコのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
6.3.3.1. 市場規模と予測
6.3.3.1.1. 金額別
6.3.3.2. 市場シェアと予測
6.3.3.2.1. 技術別
6.3.3.2.2. 用途別
6.3.3.2.3. 構成部品別
7. 欧州のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1. 金額別
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1. 技術別
7.2.2. 用途別
7.2.3. 構成部品別
7.2.4. 国別
7.3. 欧州:国別分析
7.3.1. ドイツのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
7.3.1.1. 市場規模と予測
7.3.1.1.1. 金額別
7.3.1.2. 市場シェアおよび予測
7.3.1.2.1. 技術別
7.3.1.2.2. 用途別
7.3.1.2.3. 構成部品別
7.3.2. フランスにおけるエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
7.3.2.1. 市場規模と予測
7.3.2.1.1. 金額別
7.3.2.2. 市場シェアと予測
7.3.2.2.1. 技術別
7.3.2.2.2. 用途別
7.3.2.2.3. 構成部品別
7.3.3. 英国のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
7.3.3.1. 市場規模と予測
7.3.3.1.1. 金額別
7.3.3.2. 市場シェアと予測
7.3.3.2.1. 技術別
7.3.3.2.2. 用途別
7.3.3.2.3. 構成部品別
7.3.4. イタリアのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
7.3.4.1. 市場規模と予測
7.3.4.1.1. 金額別
7.3.4.2. 市場シェアおよび予測
7.3.4.2.1. 技術別
7.3.4.2.2. 用途別
7.3.4.2.3. 構成部品別
7.3.5. スペインのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
7.3.5.1. 市場規模と予測
7.3.5.1.1. 金額別
7.3.5.2. 市場シェアと予測
7.3.5.2.1. 技術別
7.3.5.2.2. 用途別
7.3.5.2.3. 構成部品別
8. アジア太平洋地域のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1. 金額別
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1. 技術別
8.2.2. 用途別
8.2.3. 構成部品別
8.2.4. 国別
8.3. アジア太平洋地域:国別分析
8.3.1. 中国のエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 金額別
8.3.1.2. 市場シェアおよび予測
8.3.1.2.1. 技術別
8.3.1.2.2. 用途別
8.3.1.2.3. 構成部品別
8.3.2. インドのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 金額別
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. 技術別
8.3.2.2.2. 用途別
8.3.2.2.3. 構成部品別
8.3.3. 日本のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 金額別
8.3.3.2. 市場シェアおよび予測
8.3.3.2.1. 技術別
8.3.3.2.2. 用途別
8.3.3.2.3. 構成部品別
8.3.4. 韓国におけるエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
8.3.4.1. 市場規模および予測
8.3.4.1.1. 金額別
8.3.4.2. 市場シェアおよび予測
8.3.4.2.1. 技術別
8.3.4.2.2. 用途別
8.3.4.2.3. 構成部品別
8.3.5. オーストラリアのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
8.3.5.1. 市場規模と予測
8.3.5.1.1. 金額別
8.3.5.2. 市場シェアと予測
8.3.5.2.1. 技術別
8.3.5.2.2. 用途別
8.3.5.2.3. 構成部品別
9. 中東・アフリカのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1. 金額別
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1. 技術別
9.2.2. 用途別
9.2.3. 構成部品別
9.2.4. 国別
9.3. 中東・アフリカ:国別分析
9.3.1. サウジアラビアのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 金額別
9.3.1.2. 市場シェアおよび予測
9.3.1.2.1. 技術別
9.3.1.2.2. 用途別
9.3.1.2.3. 構成部品別
9.3.2. アラブ首長国連邦(UAE)のエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 金額別
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. 技術別
9.3.2.2.2. 用途別
9.3.2.2.3. 構成部品別
9.3.3. 南アフリカのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 金額別
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. 技術別
9.3.3.2.2. 用途別
9.3.3.2.3. 構成部品別
10. 南米エネルギーハーベスティングシステム市場の展望
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 金額別
10.2. 市場シェアおよび予測
10.2.1. 技術別
10.2.2. 用途別
10.2.3. 構成部品別
10.2.4. 国別
10.3. 南米:国別分析
10.3.1. ブラジルのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 金額別
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. 技術別
10.3.1.2.2. 用途別
10.3.1.2.3. 構成部品別
10.3.2. コロンビアのエネルギーハーベスティングシステム市場見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 金額別
10.3.2.2. 市場シェアおよび予測
10.3.2.2.1. 技術別
10.3.2.2.2. 用途別
10.3.2.2.3. 構成部品別
10.3.3. アルゼンチンのエネルギーハーベスティングシステム市場の展望
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 金額別
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. 技術別
10.3.3.2.2. 用途別
10.3.3.2.3. 構成部品別
11. 市場動向
11.1. 推進要因
11.2. 課題
12. 市場トレンドと動向
12.1. M&A(該当する場合)
12.2. 新製品発売(該当する場合)
12.3. 最近の動向
13. 世界のエネルギーハーベスティングシステム市場:SWOT分析
14. ポーターの5つの力分析
14.1. 業界内の競争
14.2. 新規参入の可能性
14.3. 供給者の交渉力
14.4. 顧客の交渉力
14.5. 代替製品の脅威
15. 競争環境
15.1. STマイクロエレクトロニクス
15.1.1. 事業概要
15.1.2. 製品・サービス
15.1.3. 最近の動向
15.1.4. 主要幹部
15.1.5. SWOT分析
15.2. Cymbet Corporation
15.3. ABBグループ
15.4. Powercast Corporation
15.5. EnOcean gmbH
15.6. Analog Devices Inc.
15.7. ヴォルツリー・パワー社
15.8. シュナイダーエレクトリック
15.9. バイオニック・パワー社
15.10. ハネウェル・インターナショナル社
16. 戦略的提言
17. 弊社についておよび免責事項

 

ページTOPに戻る


 

Summary

Market Overview
The global Energy Harvesting System Market is anticipated to grow significantly, increasing from USD 854.98 Million in 2025 to USD 1501.48 Million by 2031, demonstrating a Compound Annual growth Rate (CAgR) of 9.84%. These systems are designed to capture ambient energy from sources like solar light, thermal differences, and vibrations, converting them into usable electrical power. Such solutions are crucial for powering the expanding network of self-sufficient sensors and Internet of Things (IoT) devices, particularly where manual battery replacement is not feasible. Key factors propelling this market expansion include the increasing demand for sustainable building automation and the essential industrial requirement for autonomous predictive monitoring that operates without human intervention.
Despite this growth, the market faces a substantial hurdle in the form of limited power conversion efficiency in existing technologies, which restricts their use to devices with minimal energy needs. This limitation necessitates careful power management to ensure devices remain operational. Highlighting the extensive ecosystem demanding such solutions, global deployments of LoRaWAN end devices exceeded 125 million in 2025, as reported by the LoRa Alliance. This figure emphasizes the considerable need for autonomous power sources to support vast connected infrastructures effectively.
Market Driver
The main impetus behind the global Energy Harvesting System Market's expansion is the rapid proliferation of Internet of Things (IoT) devices and wireless sensor networks. As industries and commercial entities increasingly digitalize their operations, the deployment of remote sensors for data acquisition necessitates autonomous power sources. These solutions help alleviate the logistical and financial burdens associated with wired infrastructure or frequent battery upkeep, a trend especially pronounced in large-scale IoT ecosystems where device density makes manual power intervention unsustainable. For context, gSMA Intelligence reported in March 2025 that global IoT connections are projected to surpass 38 billion by 2030, according to 'The Mobile Economy 2025' report. To meet the escalating demand for self-sufficient components, manufacturers are aggressively boosting production; for instance, Epishine secured SEK 33.7 million in funding from the Swedish Energy Agency in 2025 to expand its roll-to-roll organic solar cell manufacturing lines.
Simultaneously, a notable increase in the demand for battery-less and maintenance-free power solutions is fundamentally altering market dynamics. Stricter environmental regulations and operational inefficiencies tied to battery disposal are compelling businesses to adopt sustainable energy harvesting alternatives. This transition is not only driven by ecological mandates but also by the significant economic imperative to eliminate the recurring labor and material costs associated with battery replacement in extensive sensor deployments. The financial implications are considerable; Dracula Technologies indicated in October 2025 that the global market for battery replacement technologies is estimated at ?10 billion and is expected to quintuple by 2030. This urgent need for decarbonized, perpetual power is accelerating the integration of advanced photovoltaic and piezoelectric generators into smart building and industrial infrastructures.
Market Challenge
A significant impediment for the global Energy Harvesting System Market is the restricted power conversion efficiency of current technologies. While ambient energy sources like thermal gradients and vibrations are plentiful, the actual amount of usable electrical energy that can be extracted is frequently insufficient for applications requiring high performance. This technical constraint compels manufacturers to limit the deployment of energy harvesting units to devices with very low power consumption profiles, thereby excluding the technology from energy-intensive segments within industrial and consumer electronics. Consequently, the market is unable to fully leverage the broader demand for autonomous power, as the technology struggles to support the complex data transmission and processing needs of contemporary smart hardware.
This efficiency gap creates a noticeable difference between the total addressable market for connected devices and the segment that harvesting systems can actually serve. The inability to power more demanding hardware constrains the adoption rate across the wider Internet of Things ecosystem. Highlighting the scale of this missed opportunity, the Bluetooth Special Interest group projected that annual Bluetooth device shipments would exceed 5.3 billion units in 2025. A substantial portion of these devices continues to rely on traditional batteries or wired power sources simply because current harvesting solutions cannot consistently meet their operational energy thresholds, thereby directly hindering the market's potential expansion.
Market Trends
The emergence of hybrid multi-source energy harvesting architectures is a crucial trend, addressing the reliability issues inherent in systems dependent on a single energy input. Unlike conventional systems that might use only solar or vibration energy, these advanced architectures integrate multiple transducers to capture energy from various environmental stimuli concurrently. This method ensures a continuous power supply for autonomous devices, even when one source is unavailable, thus extending the operational range of self-powered electronics in diverse conditions. Illustrating this technical advancement, e-peas demonstrated its AEM13920 power management integrated circuit at the 'Sensors Converge 2025' event in June 2025, designed to simultaneously harvest energy from two distinct ambient sources, such as thermal gradients and light, to maximize system uptime.
At the same time, the expansion of RF energy harvesting is leveraging the increasing density of 5g and other wireless infrastructures to power extensive ambient IoT ecosystems. This trend involves converting electromagnetic waves emitted by sources like cellular towers, Wi-Fi routers, and dedicated transmitters into direct current to operate batteryless tags and sensors. By exploiting the widespread availability of radio frequency signals, businesses can implement high-volume tracking solutions that require no maintenance, fundamentally transforming the economics of supply chain visibility. As a testament to its commercial viability, Wiliot announced in October 2025, regarding its partnership with Walmart, that its RF-harvesting ambient IoT pixels are set to track 90 million pallets by the end of 2026, signaling a significant move towards infrastructure-powered logistics.

Key Market Players
* STMicroelectronics
* Cymbet Corporation
* ABB group
* Powercast Corporation
* EnOcean gmbH
* Analog Devices Inc.
* Voltree Power Inc.
* Schneider Electric
* Bionic Power Inc.
* Honeywell International Inc.

Report Scope
In this report, the global Energy Harvesting System Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

# Energy Harvesting System Market, By Technology
* Light Energy
* Vibration Energy
* Thermal Energy
* Others
# Energy Harvesting System Market, By Application
* Building & Home Automation
* Consumer Electronics
* Industrial
* Others
# Energy Harvesting System Market, By Component
* Transducer
* Power Management Integrated Circuit
* Storage Systems
# Energy Harvesting System Market, By Region
* North America
United States
Canada
Mexico
* Europe
France
United Kingdom
Italy
germany
Spain
* Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
* South America
Brazil
Argentina
Colombia
* Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the global Energy Harvesting System Market.
Available Customizations:
global Energy Harvesting System Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
* Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



ページTOPに戻る


Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. global Energy Harvesting System Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Technology (Light Energy, Vibration Energy, Thermal Energy, Others)
5.2.2. By Application (Building & Home Automation, Consumer Electronics, Industrial, Others)
5.2.3. By Component (Transducer, Power Management Integrated Circuit, Storage Systems)
5.2.4. By Region
5.2.5. By Company (2025)
5.3. Market Map
6. North America Energy Harvesting System Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Technology
6.2.2. By Application
6.2.3. By Component
6.2.4. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Energy Harvesting System Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By Technology
6.3.1.2.2. By Application
6.3.1.2.3. By Component
6.3.2. Canada Energy Harvesting System Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By Technology
6.3.2.2.2. By Application
6.3.2.2.3. By Component
6.3.3. Mexico Energy Harvesting System Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By Technology
6.3.3.2.2. By Application
6.3.3.2.3. By Component
7. Europe Energy Harvesting System Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Technology
7.2.2. By Application
7.2.3. By Component
7.2.4. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. germany Energy Harvesting System Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Technology
7.3.1.2.2. By Application
7.3.1.2.3. By Component
7.3.2. France Energy Harvesting System Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Technology
7.3.2.2.2. By Application
7.3.2.2.3. By Component
7.3.3. United Kingdom Energy Harvesting System Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Technology
7.3.3.2.2. By Application
7.3.3.2.3. By Component
7.3.4. Italy Energy Harvesting System Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Technology
7.3.4.2.2. By Application
7.3.4.2.3. By Component
7.3.5. Spain Energy Harvesting System Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Technology
7.3.5.2.2. By Application
7.3.5.2.3. By Component
8. Asia Pacific Energy Harvesting System Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Technology
8.2.2. By Application
8.2.3. By Component
8.2.4. By Country
8.3. Asia Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Energy Harvesting System Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Technology
8.3.1.2.2. By Application
8.3.1.2.3. By Component
8.3.2. India Energy Harvesting System Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Technology
8.3.2.2.2. By Application
8.3.2.2.3. By Component
8.3.3. Japan Energy Harvesting System Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Technology
8.3.3.2.2. By Application
8.3.3.2.3. By Component
8.3.4. South Korea Energy Harvesting System Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Technology
8.3.4.2.2. By Application
8.3.4.2.3. By Component
8.3.5. Australia Energy Harvesting System Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Technology
8.3.5.2.2. By Application
8.3.5.2.3. By Component
9. Middle East & Africa Energy Harvesting System Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Technology
9.2.2. By Application
9.2.3. By Component
9.2.4. By Country
9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
9.3.1. Saudi Arabia Energy Harvesting System Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Technology
9.3.1.2.2. By Application
9.3.1.2.3. By Component
9.3.2. UAE Energy Harvesting System Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Technology
9.3.2.2.2. By Application
9.3.2.2.3. By Component
9.3.3. South Africa Energy Harvesting System Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Technology
9.3.3.2.2. By Application
9.3.3.2.3. By Component
10. South America Energy Harvesting System Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Technology
10.2.2. By Application
10.2.3. By Component
10.2.4. By Country
10.3. South America: Country Analysis
10.3.1. Brazil Energy Harvesting System Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Technology
10.3.1.2.2. By Application
10.3.1.2.3. By Component
10.3.2. Colombia Energy Harvesting System Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Technology
10.3.2.2.2. By Application
10.3.2.2.3. By Component
10.3.3. Argentina Energy Harvesting System Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Technology
10.3.3.2.2. By Application
10.3.3.2.3. By Component
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Merger & Acquisition (If Any)
12.2. Product Launches (If Any)
12.3. Recent Developments
13. global Energy Harvesting System Market: SWOT Analysis
14. Porter's Five Forces Analysis
14.1. Competition in the Industry
14.2. Potential of New Entrants
14.3. Power of Suppliers
14.4. Power of Customers
14.5. Threat of Substitute Products
15. Competitive Landscape
15.1. STMicroelectronics
15.1.1. Business Overview
15.1.2. Products & Services
15.1.3. Recent Developments
15.1.4. Key Personnel
15.1.5. SWOT Analysis
15.2. Cymbet Corporation
15.3. ABB group
15.4. Powercast Corporation
15.5. EnOcean gmbH
15.6. Analog Devices Inc.
15.7. Voltree Power Inc.
15.8. Schneider Electric
15.9. Bionic Power Inc.
15.10. Honeywell International Inc.
16. Strategic Recommendations
17. About Us & Disclaimer

 

ページTOPに戻る

ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。

webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります

本レポートと同分野(環境・エネルギー)の最新刊レポート

TechSci Research社の パワー分野 での最新刊レポート

本レポートと同じKEY WORD(energy)の最新刊レポート


よくあるご質問


TechSci Research社はどのような調査会社ですか?


テックサイリサーチ(TechSci Research)は、カナダ、英国、インドに拠点を持ち、化学、IT、環境、消費財と小売、自動車、エネルギーと発電の市場など、多様な産業や地域を対象とした調査・出版活... もっと見る


調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?


在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-4日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。


注文の手続きはどのようになっていますか?


1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。


お支払方法の方法はどのようになっていますか?


納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書(必要に応じて納品書も)を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ(通常は円払い)の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。


データリソース社はどのような会社ですか?


当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。


詳細検索

このレポートへのお問合せ

03-3582-2531

電話お問合せもお気軽に

 

 

2026/06/03 10:27

160.99 円

187.54 円

219.43 円

ページTOPに戻る