世界のリチウムイオン電池用残量検出IC市場展望・分析・予測(~2032年):単一電池用残量表示IC、複数電池用残量表示IC

• 英文タイトル:Global Li-ion Battery Fuel Gauge ICs Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Li-ion Battery Fuel Gauge ICs Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界のリチウムイオン電池用残量検出IC市場展望・分析・予測(~2032年):単一電池用残量表示IC、複数電池用残量表示IC」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ33661
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、175ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:電子&半導体
• 販売価格(英語版、消費税別)
  Single User(1名利用)▷ お問い合わせ
  Multi User(10名利用)▷ お問い合わせ
  Corporate User(利用人数無制限)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要

グローバルLi-ionバッテリー残量計IC市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の14億4700万米ドルから2032年には25億9500万米ドルへと、年平均成長率8.5%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
一方、米国の進化する関税政策は、貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。

2025年におけるグローバルLi-ionバッテリー残量計ICの販売数量は、約32億8246万ユニットに達し、平均価格は1Kユニットあたり441米ドルでした。

Li-ionバッテリー残量計ICは、リチウムイオンおよびリチウムポリマーバッテリーシステム向けに設計された専用のバッテリー管理集積回路です。
これらのICは、バッテリー電圧、電流、温度、充電/放電容量、インピーダンス変動、バッテリーモデルパラメータを監視し、クーロンカウント、開回路電圧推定、インピーダンス追跡、温度補償、自己学習アルゴリズムを適用することで、充電状態(SOC)、健康状態(SOH)、残り稼働時間、満充電容量、劣化状況、バッテリー低下アラームといった主要なバッテリー指標をリアルタイムで推定します。
これらはホスト側またはパック側に実装でき、I²C、SMBus、1-Wire、HDQなどのインターフェースを通じてMCUまたはアプリケーションプロセッサと通信します。
これらのチップは、スマートフォン、ノートブック、ウェアラブル、TWSイヤホン、ドローン、電動工具、ポータブル医療機器、蓄電パック、小型電動モビリティ製品において、正確な稼働時間表示、安全管理、寿命最適化、ユーザーエクスペリエンス向上を実現するためのコアとなるアナログ/ミックスシグナルICです。

Li-ionバッテリー残量計ICは、パワーマネジメントICとアナログ/ミックスシグナルICの交差点に位置しています。
生産モデルは、独自のプロセスプラットフォームを持つIDMメーカーと、ウェハー製造を外部委託するファブレス設計企業が共存するという特徴があります。
主要なIDMは通常、アナログフロントエンド、ADC、超低消費電力設計、組み込みNVM、パッケージング、テスト、長期供給保証の能力を保有しています。
一方、ファブレスサプライヤーは、バッテリーモデルアルゴリズム、アプリケーションエンジニアリング、リファレンスデザイン、システムレベルチューニング、迅速な顧客へのデザインインを通じて競争しています。
製造には一般的に成熟したCMOS、BCD、または高電圧アナログプロセスが使用され、小型の最終デバイス向けにWLCSP、CSP、DFN、QFNパッケージが広く採用されています。
バックエンドテストは、低消費電力、ADC精度、電流検出精度、温度ドリフト、ESD堅牢性、経年劣化キャリブレーション、および異なるバッテリー化学種との互換性に重点を置いています。

収益性の観点では、低価格帯の電圧ベースまたは簡易クーロンカウント残量計は、より強い価格競争に直面しており、粗利益率は通常30%~45%程度です。
アルゴリズム、NVM、保護連携、通信インターフェースを備えた主流の単セルおよび多セルスマート残量計ICは、通常45%~60%程度の粗利益率を達成します。
インピーダンス追跡、動的学習、認証、車載/産業グレードの信頼性、多セル対応、またはバッテリーパックプラットフォームとの深いカスタマイズを特徴とするハイエンド製品は、60%~70%以上を達成する可能性があります。
上流のバリューチェーンには、EDA/IP、ウェハーファウンドリ、アナログプロセスプラットフォーム、組み立ておよびテスト、高精度抵抗、NTC、電流検出コンポーネント、バッテリー特性データベースが含まれます。
中流は、残量計IC設計、アルゴリズム開発、パッケージング、テスト、およびアプリケーションソリューションで構成されます。
下流市場には、家電製品、電動工具、医療用電子機器、スマートホーム、ドローン、エネルギー貯蔵、小型電動モビリティ、および新エネルギー車関連のバッテリーシステムが含まれます。
業界の価値は、シリコンハードウェアだけでなく、アルゴリズム、バッテリーモデル、顧客検証データ、長期供給能力といった複合的な障壁の上に構築される傾向が強まっています。

Li-ionバッテリー残量計ICの核となる機会は、あらゆるモバイル、ワイヤレス、インテリジェントデバイスがより信頼性の高い稼働時間管理を必要としているという事実に由来しています。
スマートフォン、AI PC、ウェアラブル、TWSイヤホン、ドローン、ポータブル医療機器は、より薄いデザイン、高速充電、高容量バッテリー、そして終日バッテリー駆動時間を求めており、そのため単純な電圧ベースの推定では、正確な残量表示、低温放電予測、経年劣化補償には不十分です。
同時に、電動工具、ロボット、エネルギー貯蔵、小型電気自動車、および新エネルギー車関連のバッテリーシステムでは、バッテリー状態データが単なる表示機能から、安全性、保証、資産評価、そしてセカンドライフ利用のための基盤へと変化しています。
チップサプライヤーにとって、残量計ICは低価値の監視コンポーネントから、アルゴリズム、データフィードバックループ、および顧客プラットフォームのロックインに基づいた高価値製品へと進化しています。

この市場における主要な課題は、検証期間が長く、一度プラットフォームに設計された既存サプライヤーの置き換えが難しいことです。
残量計の精度は、バッテリーの化学種、放電レート、温度、劣化経路、およびシステム負荷プロファイルに大きく依存するため、ハードウェア仕様だけでは最終的なユーザーエクスペリエンスは決まりません。
サプライヤーには、蓄積されたバッテリーモデルデータベース、アルゴリズムチューニングの専門知識、および検証済みの顧客実績が必要です。
ローエンドの家電製品では、価格感度、国内代替、および汎用デバイスとの競争により、利益率が圧迫される可能性があります。
ハイエンド市場では、サプライヤーは低消費電力、高精度、セキュアな認証、機能安全、車載グレードの信頼性、および長期供給の要件を満たす必要があります。
製品が新しいバッテリー化学種、高速充電戦略、交換可能なバッテリーパック、または新たな規制要件に適応できない場合、顧客へのデザインインの機会は急速に狭まる可能性があります。
下流の需要は、単純な残量表示から、フルライフサイクルにわたるバッテリーデータ管理へと移行しています。
家電製品の顧客は、コンパクトなパッケージング、超低自己消費電流、初回サイクル精度、急速充電キャリブレーション、およびユーザーエクスペリエンスの向上を優先します。
産業用および医療用顧客は、信頼性、低温性能、長期ドリフト、および安全アラームにより重点を置いています。
エネルギー貯蔵、小型電動モビリティ、および新エネルギー車関連の顧客は、SOC/SOHの一貫性、データトレーサビリティ、保証管理、およびセカンドライフバッテリー評価をますます重視しています。
将来的には、ハイエンドの残量計ICは、より多くの保護、認証、NVM、温度監視、エッジアルゴリズム、および多セル管理機能を統合するでしょう。
業界競争は、単なるチップ単価を超え、チップ、アルゴリズム、リファレンスデザイン、および顧客バッテリーデータを組み合わせたシステムレベルのソリューション能力へと移行するでしょう。

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーがグローバルLi-ionバッテリー残量計IC市場の360°ビューを得られるよう支援します。
バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。
過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。

市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。
各地域の主要製品、競合環境、および下流需要トレンドが明確に詳細化されています。

重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売数量、収益、粗利益、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析して、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
* Texas Instruments
* Analog Devices
* Renesas Electronics
* STMicroelectronics
* Guangdong MicroPowerChip
* onsemi
* CellWise Microelectronics
* Chipsea Technologies
* Chipown Microelectronics
* Minebea Semiconductor
* Microchip Technology
* Richtek Technology
* O2Micro
* Hycon Technology
* AmagicTech
* Tinychip Micro
* OnMicro
* National Technology

**タイプ別**
* シングルバッテリー残量計IC
* マルチバッテリー残量計IC

**統合レベル別**
* スタンドアロンバッテリー残量計IC
* 統合型バッテリー残量計IC

**測定原理別**
* OCVベースの残量計
* クーロンカウンター
* その他

**アプリケーション別**
* スマートフォン
* ノートパソコンとタブレット
* ウェアラブルデバイス
* 産業機器
* 医療機器
* 電気自動車
* その他

**地域別販売**
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* ヨーロッパ
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ

**[チャプター概要]**

* **第1章:** Li-ionバッテリー残量計ICの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長可能性を強調します。
* **第2章:** 現在の市場状況を提供し、2032年までのグローバル収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
* **第3章:** メーカーの状況を分析します。販売数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、およびM&Aの動きと併せた集中度評価を行います。
* **第4章:** 高利益率製品セグメントを明らかにします。販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
* **第5章:** 下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイルします。
* **第6章:** グローバル生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
* **第7章:** 北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。
* **第8章:** ヨーロッパ:地域別の販売、収益、およびアプリケーション別・メーカー別の市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
* **第9章:** アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高成長の拡大領域を発見します。
* **第10章:** 中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。
* **第11章:** 中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資見通しと市場の障壁を概説します。
* **第12章:** メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、粗利益を詳述します。トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別SWOT分析、および最近の戦略的展開を含めて記載します。
* **第13章:** サプライチェーン:上流原材料およびサプライヤー、製造拠点および技術、コストドライバー、さらに下流チャネルとディストリビューターの役割を分析します。
* **第14章:** 市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
* **第15章:** 実用的な結論と戦略的推奨事項を提供します。

**[本レポートの価値]**

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。

高成長地域(第7~11章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。

コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利な交渉を行うことができます。

競合他社の事業、粗利益、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。

上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。

この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換することができます。

レポート目次

1 本調査の対象範囲
1.1 リチウムイオン電池用残量検出ICの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界リチウムイオン電池用残量検出IC市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 単一電池用残量検出IC
1.2.3 マルチバッテリー用燃料ゲージIC
1.3 集積度別の市場区分
1.3.1 集積度別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 スタンドアロン型バッテリー用燃料ゲージIC
1.3.3 統合型バッテリー用燃料ゲージIC
1.4 測定原理別の市場セグメンテーション
1.4.1 測定原理別の世界リチウムイオン電池残量ゲージIC市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 OCVベースのゲージ
1.4.3 クーロンカウンター
1.4.4 その他
1.5 用途別の市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界リチウムイオン電池残量ゲージIC市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 スマートフォン
1.5.3 ノートパソコンおよびタブレット
1.5.4 ウェアラブルデバイス
1.5.5 産業用機器
1.5.6 医療機器
1.5.7 電気自動車
1.5.8 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のリチウムイオン電池用残量検知ICの販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売状況
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のリチウムイオン電池用残量検知ICメーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 単一電池用燃料ゲージIC:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 マルチバッテリー用燃料ゲージIC:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージIC市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージICの販売実績
4.1.1 タイプ別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージICの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高 (2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界リチウムイオン電池用残量検知IC平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 集積度別世界リチウムイオン電池用残量検知ICの販売実績
4.2.1 集積度別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 統合レベル別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC売上高(2021-2032年)
4.2.3 統合レベル別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 測定原理別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売実績
4.3.1 測定原理別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 測定原理別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC売上高(2021-2032年)
4.3.3 測定原理別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界リチウムイオン電池用残量検知IC売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別の過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別の生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 東南アジア
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のリチウムイオン電池用フューエルゲージIC市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州リチウムイオン電池用残量計ICの販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州リチウムイオン電池用残量計IC市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用残量検知ICの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用残量検知IC市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米におけるリチウムイオン電池用フューエルゲージICの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のリチウムイオン電池用フューエルゲージIC市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別) (2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカのリチウムイオン電池用残量計ICの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのリチウムイオン電池用残量計IC市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 テキサス・インスツルメンツ
12.1.1 テキサス・インスツルメンツ社の企業情報
12.1.2 テキサス・インスツルメンツ社の事業概要
12.1.3 テキサス・インスツルメンツ社のリチウムイオン電池用残量計ICの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 テキサス・インスツルメンツ社のリチウムイオン電池用残量計ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.1.5 2025年のテキサス・インスツルメンツ製リチウムイオン電池用残量計ICの製品別売上高
12.1.6 2025年のテキサス・インスツルメンツ製リチウムイオン電池用残量計ICの用途別売上高
12.1.7 2025年のテキサス・インスツルメンツ製リチウムイオン電池用残量計ICの地域別売上高
12.1.8 テキサス・インスツルメンツのリチウムイオン電池用フューエルゲージICのSWOT分析
12.1.9 テキサス・インスツルメンツの最近の動向
12.2 アナログ・デバイセズ
12.2.1 アナログ・デバイセズ社の企業情報
12.2.2 アナログ・デバイセズの事業概要
12.2.3 アナログ・デバイセズのリチウムイオン電池用フューエルゲージICの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 アナログ・デバイセズのリチウムイオン電池用残量計ICの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のアナログ・デバイセズのリチウムイオン電池用残量計ICの製品別販売状況
12.2.6 2025年のアナログ・デバイセズのリチウムイオン電池用残量計ICの用途別販売状況
12.2.7 2025年のアナログ・デバイセズ製リチウムイオン電池用残量検知ICの地域別販売状況
12.2.8 アナログ・デバイセズ製リチウムイオン電池用残量検知ICのSWOT分析
12.2.9 アナログ・デバイセズの最近の動向
12.3 ルネサスエレクトロニクス
12.3.1 ルネサスエレクトロニクス株式会社の概要
12.3.2 ルネサスエレクトロニクスの事業概要
12.3.3 ルネサスエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量計ICの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ルネサスエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量計ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のルネサスエレクトロニクス製リチウムイオン電池用残量検出ICの製品別販売状況
12.3.6 2025年のルネサスエレクトロニクス製リチウムイオン電池用残量検出ICの用途別販売状況
12.3.7 2025年のルネサスエレクトロニクス製リチウムイオン電池用残量計ICの地域別販売額
12.3.8 ルネサスエレクトロニクス製リチウムイオン電池用残量計ICのSWOT分析
12.3.9 ルネサスエレクトロニクスの最近の動向
12.4 STマイクロエレクトロニクス
12.4.1 STマイクロエレクトロニクス社の企業情報
12.4.2 STマイクロエレクトロニクスの事業概要
12.4.3 STマイクロエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量計ICの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 STマイクロエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量計ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のSTマイクロエレクトロニクス製リチウムイオン電池用残量検知ICの製品別売上高
12.4.6 2025年のSTマイクロエレクトロニクス製リチウムイオン電池用残量検知ICの用途別売上高
12.4.7 2025年のSTマイクロエレクトロニクス製リチウムイオン電池用残量検知ICの地域別売上高
12.4.8 STマイクロエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量検知ICのSWOT分析
12.4.9 STマイクロエレクトロニクスの最近の動向
12.5 広東マイクロパワーチップ
12.5.1 広東マイクロパワーチップ社の企業情報
12.5.2 広東マイクロパワーチップの事業概要
12.5.3 広東マイクロパワーチップのリチウムイオン電池用残量計ICの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 広東マイクロパワーチップのリチウムイオン電池用残量計ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 広東マイクロパワーチップのリチウムイオン電池用残量検知ICの2025年における製品別販売状況
12.5.6 広東マイクロパワーチップのリチウムイオン電池用残量検知ICの2025年における用途別販売状況
12.5.7 広東マイクロパワーチップのリチウムイオン電池用残量検知ICの2025年における地域別販売状況
12.5.8 広東マイクロパワーチップのリチウムイオン電池用残量検出ICのSWOT分析
12.5.9 広東マイクロパワーチップの最近の動向
12.6 オンセミ
12.6.1 onsemi 企業情報
12.6.2 onsemi 事業概要
12.6.3 onsemi リチウムイオン電池用残量検出ICの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 onsemi リチウムイオン電池用残量検出ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 onsemiの最近の動向
12.7 CellWise Microelectronics
12.7.1 CellWise Microelectronicsの企業情報
12.7.2 CellWise Microelectronicsの事業概要
12.7.3 CellWise Microelectronicsのリチウムイオン電池用残量検知ICの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 CellWise Microelectronicsのリチウムイオン電池用残量検知ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 CellWise Microelectronicsの最近の動向
12.8 Chipsea Technologies
12.8.1 Chipsea Technologiesの企業情報
12.8.2 チップシー・テクノロジーズの事業概要
12.8.3 チップシー・テクノロジーズのリチウムイオン電池用残量計IC:製品モデル、説明、仕様
12.8.4 チップシー・テクノロジーズのリチウムイオン電池用残量計IC:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 チップシー・テクノロジーズの最近の動向
12.9 チップオウン・マイクロエレクトロニクス
12.9.1 チップオウン・マイクロエレクトロニクス社の企業情報
12.9.2 チップオウン・マイクロエレクトロニクスの事業概要
12.9.3 チップオウン・マイクロエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量検知ICの製品モデル、 説明および仕様
12.9.4 チップオウン・マイクロエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量検知ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 チップオウン・マイクロエレクトロニクスの最近の動向
12.10 ミネベア・セミコンダクター
12.10.1 ミネベア・セミコンダクターの企業情報
12.10.2 ミネベア・セミコンダクターの事業概要
12.10.3 ミネベア・セミコンダクターのリチウムイオン電池用フューエルゲージICの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ミネベア・セミコンダクターのリチウムイオン電池用フューエルゲージICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 ミネベア・セミコンダクターの最近の動向
12.11 マイクロチップ・テクノロジー
12.11.1 マイクロチップ・テクノロジー社の概要
12.11.2 マイクロチップ・テクノロジーの事業概要
12.11.3 マイクロチップ・テクノロジーのリチウムイオン電池用残量検知ICの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 マイクロチップ・テクノロジーのリチウムイオン電池用残量検出ICの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 マイクロチップ・テクノロジーの最近の動向
12.12 リッチテック・テクノロジー
12.12.1 リッチテック・テクノロジー社の企業情報
12.12.2 リッチテック・テクノロジーの事業概要
12.12.3 リッチテック・テクノロジーのリチウムイオン電池用残量計ICの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 リッチテック・テクノロジーのリチウムイオン電池用残量計ICの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 リッチテック・テクノロジーの最近の動向
12.13 O2Micro
12.13.1 O2Micro社の企業情報
12.13.2 O2Microの事業概要
12.13.3 O2Microのリチウムイオン電池用残量計ICの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 O2Microのリチウムイオン電池用残量検出IC:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 O2Microの最近の動向
12.14 Hycon Technology
12.14.1 Hycon Technologyの企業情報
12.14.2 Hycon Technologyの事業概要
12.14.3 Hycon Technologyのリチウムイオン電池用残量計IC:製品モデル、説明および仕様
12.14.4 Hycon Technologyのリチウムイオン電池用残量計IC:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 ハイコン・テクノロジーの最近の動向
12.15 アマジックテック
12.15.1 アマジックテック社の企業情報
12.15.2 アマジックテックの事業概要
12.15.3 アマジックテックのリチウムイオン電池用残量検出ICの製品モデル、説明および仕様
12.15.4 AmagicTechのリチウムイオン電池用フューエルゲージICの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 AmagicTechの最近の動向
12.16 Tinychip Micro
12.16.1 Tinychip Microの企業情報
12.16.2 Tinychip Microの事業概要
12.16.3 Tinychip Microのリチウムイオン電池用残量計IC:製品モデル、説明および仕様
12.16.4 Tinychip Microのリチウムイオン電池用残量計IC:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.16.5 Tinychip Microの最近の動向
12.17 OnMicro
12.17.1 OnMicroの企業情報
12.17.2 OnMicroの事業概要
12.17.3 OnMicroのリチウムイオン電池用残量計ICの製品モデル、説明および仕様
12.17.4 OnMicroのリチウムイオン電池用残量計IC:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 OnMicroの最近の動向
12.18 National Technology
12.18.1 National Technologyの企業情報
12.18.2 National Technologyの事業概要
12.18.3 ナショナル・テクノロジーのリチウムイオン電池用残量検知ICの製品モデル、説明および仕様
12.18.4 ナショナル・テクノロジーのリチウムイオン電池用残量検知ICの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 ナショナル・テクノロジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 リチウムイオン電池用残量検知ICの産業チェーン
13.2 リチウムイオン電池用残量検知ICの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 リチウムイオン電池用残量検知ICの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 リチウムイオン電池用残量検知ICの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 リチウムイオン電池用残量検知IC市場の動向
14.1 業界の動向と進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のリチウムイオン電池用残量計IC調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 種類別世界リチウムイオン電池用残量検出IC市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 集積度別世界リチウムイオン電池用残量検出IC市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 測定原理別世界リチウムイオン電池用残量検知IC市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界リチウムイオン電池用残量検知IC市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界リチウムイオン電池用残量検知IC売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万台)
表9. メーカー別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売台数(百万台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売シェア (2021年~2026年)
表11. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICのメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICのメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. リチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICのメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICのメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/千個)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのリチウムイオン電池用燃料ゲージICの製造拠点および本社
表18. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージIC市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 種類別世界リチウムイオン電池用残量計IC販売数量(百万台)、2021年~2026年
表22. 種類別世界リチウムイオン電池用残量計IC販売数量(百万台)、2027年~2032年
表23. 世界のリチウムイオン電池用残量検知ICの売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のリチウムイオン電池用残量検知ICの売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 統合レベル別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売数量(百万個)、2021年~2026年
表26. 統合レベル別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売数量(百万個)、2027年~2032年
表27. 統合レベル別世界リチウムイオン電池用残量検知IC売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 統合レベル別世界リチウムイオン電池用残量検知IC売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 測定原理別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売数量(百万台)、2021年~2026年
表30. 測定原理別世界リチウムイオン電池用残量検知IC販売数量(百万台)、2027年~2032年
表31. 測定原理別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 測定原理別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別リチウムイオン電池用残量検知ICの世界販売台数(百万台)、2021-2026年
表35. 用途別リチウムイオン電池用残量検知ICの世界販売台数(百万台)、2027-2032年
表36. リチウムイオン電池用フューエルゲージICの高成長セクターにおける需要CAGR(2026-2032年)
表37. 用途別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC売上高 (百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界リチウムイオン電池用残量検知IC生産量(百万台)、2021-2026年
表42. 地域別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC生産量(百万個)、2027-2032年
表43. 北米のリチウムイオン電池用燃料ゲージICの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米のリチウムイオン電池用燃料ゲージIC売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表45. 北米のリチウムイオン電池用残量検出ICの販売台数(百万台)国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウムイオン電池用残量検出ICの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のリチウムイオン電池用残量表示ICの国別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売台数(百万台)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売台数(百万台):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用フューエルゲージICの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのリチウムイオン電池用フューエルゲージICの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米のリチウムイオン電池用フューエルゲージICにおける投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表57. テキサス・インスツルメンツ社の概要
表58. テキサス・インスツルメンツ社の事業概要および主要事業
表59. テキサス・インスツルメンツ社の製品モデル、説明および仕様
表60. テキサス・インスツルメンツ社の生産能力、販売数量(百万台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のテキサス・インスツルメンツの製品別売上高構成比
表62. 2025年のテキサス・インスツルメンツの用途別売上高構成比
表63. 2025年のテキサス・インスツルメンツの地域別売上高構成比
表64. テキサス・インスツルメンツのリチウムイオン電池用残量検出ICのSWOT分析
表65. テキサス・インスツルメンツの最近の動向
表66. アナログ・デバイセズ社の概要
表67. アナログ・デバイセズ社の概要および主要事業
表68. アナログ・デバイセズ社の製品モデル、説明および仕様
表69. アナログ・デバイセズ社の生産能力、販売数量(百万台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のアナログ・デバイセズ社 製品別売上高構成比
表71. 2025年のアナログ・デバイセズ社 用途別売上高構成比
表72. 2025年のアナログ・デバイセズ社 地域別売上高構成比
表73. アナログ・デバイセズ社のリチウムイオン電池用燃料ゲージICのSWOT分析
表74. アナログ・デバイセズ社の最近の動向
表75. ルネサスエレクトロニクス株式会社に関する情報
表76. ルネサスエレクトロニクスの概要および主要事業
表77. ルネサスエレクトロニクスの製品モデル、説明および仕様
表78. ルネサスエレクトロニクスの生産能力、販売数量(百万台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のルネサスエレクトロニクスの製品別売上高構成比
表80. 2025年のルネサスエレクトロニクスの用途別売上高構成比
表81. 2025年のルネサスエレクトロニクスの地域別売上高構成比
表82. ルネサスエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量検出ICのSWOT分析
表83. ルネサスエレクトロニクスの最近の動向
表84. STマイクロエレクトロニクス社の企業情報
表85. STマイクロエレクトロニクス社の概要および主要事業
表86. STマイクロエレクトロニクス社の製品モデル、説明および仕様
表87. STマイクロエレクトロニクス社の生産能力、販売数量(百万台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のSTマイクロエレクトロニクスの製品別売上高構成比
表89. 2025年のSTマイクロエレクトロニクスの用途別売上高構成比
表90. 2025年のSTマイクロエレクトロニクスの地域別売上高構成比
表91. STマイクロエレクトロニクスのリチウムイオン電池用残量検知ICのSWOT分析
表92. STマイクロエレクトロニクスの最近の動向
表93. 広東マイクロパワーチップ社の情報
表94. 広東マイクロパワーチップ社の概要および主要事業
表95. 広東マイクロパワーチップ社の製品モデル、説明および仕様
表96. 広東マイクロパワーチップの生産能力、販売数量(百万台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年の広東マイクロパワーチップの製品別売上高構成比
表98. 2025年の広東マイクロパワーチップの用途別売上高構成比
表99. 2025年の広東マイクロパワーチップの地域別売上高構成比
表100. 広東マイクロパワーチップのリチウムイオン電池用残量検出ICのSWOT分析
表101. 広東マイクロパワーチップの最近の動向
表102. onsemi Corporationに関する情報
表103. onsemiの概要および主要事業
表104. onsemiの製品モデル、説明および仕様
表105. onsemiの生産能力、販売数量(百万単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. onsemiの最近の動向
表107. CellWise Microelectronics Corporationの情報
表108. CellWise Microelectronicsの概要および主要事業
表109. CellWise Microelectronicsの製品モデル、説明および仕様
表110. CellWise Microelectronicsの生産能力、販売数量(百万台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表111. CellWise Microelectronicsの最近の動向
表112. Chipsea Technologies Corporationの情報
表113. チップシー・テクノロジーズの概要および主要事業
表114. チップシー・テクノロジーズの製品モデル、説明および仕様
表115. チップシー・テクノロジーズの生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表116. チップシー・テクノロジーズの最近の動向
表117. チップオウン・マイクロエレクトロニクス社の情報
表118. チップオウン・マイクロエレクトロニクス社の概要および主要事業
表119. チップオウン・マイクロエレクトロニクス社の製品モデル、説明および仕様
表120. チップオウン・マイクロエレクトロニクスの生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表121. チップオウン・マイクロエレクトロニクスの最近の動向
表122. ミネベア・セミコンダクター社の情報
表123. ミネベア・セミコンダクター社の概要および主要事業
表124. ミネベア・セミコンダクターの製品モデル、説明および仕様
表125. ミネベア・セミコンダクターの生産能力、販売数量(百万台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. ミネベア・セミコンダクターの最近の動向
表127. マイクロチップ・テクノロジー社の情報
表128. マイクロチップ・テクノロジーの概要および主要事業
表129. マイクロチップ・テクノロジーの製品モデル、概要および仕様
表130. マイクロチップ・テクノロジーの生産能力、販売数量(百万単位)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表131. マイクロチップ・テクノロジーの最近の動向
表132. リッチテック・テクノロジー・コーポレーションに関する情報
表133. リッチテック・テクノロジーの概要および主要事業
表134. リッチテック・テクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表135. リッチテック・テクノロジーの生産能力、販売数量(百万単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/千単位)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. リッチテック・テクノロジーの最近の動向
表137. O2Micro社の企業情報
表138. O2Micro社の概要および主要事業
表139. O2Microの製品モデル、説明および仕様
表140. O2Microの生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表141. O2Microの最近の動向
表142. Hycon Technology Corporationに関する情報
表143. Hycon Technologyの概要および主要事業
表144. Hycon Technologyの製品モデル、説明および仕様
表145. Hycon Technologyの生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表146. ハイコン・テクノロジーの最近の動向
表147. アマジックテック社の概要
表148. アマジックテックの概要および主要事業
表149. アマジックテックの製品モデル、概要および仕様
表150. アマジックテック社の生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表151. アマジックテック社の最近の動向
表152. タイニチップ・マイクロ社の企業情報
表153. タイニチップ・マイクロ社の概要および主要事業
表154. Tinychip Microの製品モデル、説明および仕様
表155. Tinychip Microの生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表156. Tinychip Microの最近の動向
表157. オンマイクロ社の情報
表158. オンマイクロ社の概要および主要事業
表159. オンマイクロ社の製品モデル、概要および仕様
表160. オンマイクロ社の生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率(2021年~2026年)
表161. OnMicroの最近の動向
表162. National Technology社の企業情報
表163. National Technology社の概要および主要事業
表164. National Technology社の製品モデル、説明および仕様
表165. National Technology社の生産能力、販売台数(百万台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/千台)、粗利益率 (2021-2026年)
表166. ナショナル・テクノロジーの最近の動向
表167. 主要原材料の分布
表168. 原材料の主要サプライヤー
表169. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表170. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表171. 販売代理店一覧
表172. 市場動向および市場の変遷
表173. 市場の推進要因および機会
表174. 市場の課題、リスク、および制約要因
表175. 本レポートの調査プログラム/設計
表176. 二次情報源からの主要データ情報
表177. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. リチウムイオン電池用フューエルゲージICの製品写真
図2. タイプ別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 単一電池用燃料ゲージICの製品写真
図4. 複数電池用燃料ゲージICの製品写真
図5. 統合レベル別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. スタンドアロン型バッテリー・フューエルゲージICの製品画像
図7. 統合型バッテリー・フューエルゲージICの製品画像
図8. 測定原理別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. OCVベースのゲージの製品画像
図10. クーロンカウンターの製品画像
図11. その他 製品画像
図12. 用途別世界リチウムイオン電池残量ゲージIC市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図13. スマートフォン
図14. ノートパソコンおよびタブレット
図15. ウェアラブルデバイス
図16. 産業用機器
図17. 医療機器
図18. 電気自動車
図19. その他
図20. リチウムイオン電池用フューエルゲージICレポートの対象期間
図21. 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージIC売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図22. 世界のリチウムイオン電池用残量計IC売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図23. 世界のリチウムイオン電池用残量計IC売上高 (CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別世界リチウムイオン電池用残量計IC売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界リチウムイオン電池用残量計IC販売台数(百万台)、2021年~2032年
図26. 地域別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万台)
図27. 地域別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージIC販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICの生産能力、生産量、稼働率(百万個)、2021年対2025年対2032年
図29. 2025年のリチウムイオン電池用燃料ゲージIC販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図30. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図31. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図32. 2025年の単一電池用燃料ゲージICのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の複数電池用燃料ゲージICのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICのタイプ別売上高ベースの市場シェア (2021-2032年)
図36. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/千個)、2021-2032年
図37. 世界のリチウムイオン電池用燃料ゲージICの集積度別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 集積レベル別 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 集積レベル別 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの平均販売価格(ASP)(US$/千個)、2021年~2032年
図40. 測定原理別 世界のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売数量ベースの市場シェア (2021-2032年)
図41. 測定原理別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 測定原理別世界リチウムイオン電池用フューエルゲージICの平均販売価格(ASP)(US$/千個)、2021-2032年
図43. 用途別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC販売市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界リチウムイオン電池用燃料ゲージIC売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界リチウムイオン電池用残量検知IC平均販売価格(ASP)(米ドル/1,000個)、2021年~2032年
図46. 世界リチウムイオン電池用残量検知ICの生産能力、生産量および稼働率(百万個)、2021年~2032年
図47. 地域別世界リチウムイオン電池用残量検知IC生産市場シェア(2021年~2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米におけるリチウムイオン電池用残量検知IC生産成長率(百万個)、2021年~2032年
図50. 東南アジアにおけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの生産成長率(百万個)、2021年~2032年
図51. 中国におけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの生産成長率(百万個)、2021年~2032年
図52. 日本におけるリチウムイオン電池用フューエルゲージICの生産成長率(百万個)、2021年~2032年
図53. 北米におけるリチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売数量の前年比(百万個)、2021年~2032年
図54. 北米におけるリチウムイオン電池用残量検知ICの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 2025年の北米トップ5メーカーによるリチウムイオン電池用残量検知ICの売上高(百万米ドル)
図56. 北米のリチウムイオン電池用残量計ICの販売数量(百万個)の用途別内訳(2021年~2032年)
図57. 北米のリチウムイオン電池用残量計ICの販売収益(百万米ドル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図58. 米国におけるリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. カナダにおけるリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. メキシコのリチウムイオン電池用残量計IC売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. 欧州のリチウムイオン電池用残量計IC販売台数の前年比(百万台)、2021-2032年
図62. 欧州のリチウムイオン電池用残量計IC売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図63. 2025年の欧州リチウムイオン電池用燃料ゲージIC上位5社の売上高(百万米ドル)
図64. 用途別欧州リチウムイオン電池用燃料ゲージIC販売数量(百万台)(2021年~2032年)
図65. 欧州のリチウムイオン電池用残量検知ICの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図66. ドイツのリチウムイオン電池用残量検知ICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. フランスのリチウムイオン電池用残量検知ICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 英国のリチウムイオン電池用残量計IC売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. イタリアのリチウムイオン電池用残量計IC売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. ロシアのリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用残量計ICの販売台数(前年比、百万台)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(前年比 (百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の上位8社のリチウムイオン電池用燃料ゲージIC売上高(百万米ドル)(2025年)
図74. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用燃料ゲージIC販売数量(百万台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図75. アジア太平洋地域のリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図76. インドネシアのリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 日本のリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 韓国のリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 台湾のリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. インドのリチウムイオン電池用フューエルゲージICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米のリチウムイオン電池用フューエルゲージICの販売台数(前年比、百万台)、2021年~2032年
図82. 中南米のリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米における上位5社のリチウムイオン電池用フューエルゲージIC売上高(百万米ドル)(2025年)
図84. 中南米のリチウムイオン電池用フューエルゲージIC販売数量(百万台)の用途別内訳(2021-2032年)
図85. 中南米におけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図86. ブラジルにおけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. アルゼンチンのリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 中東・アフリカのリチウムイオン電池用燃料ゲージICの販売台数(前年比、百万台)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカのリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカ地域における上位5社のリチウムイオン電池用残量計IC売上高(百万米ドル)(2025年)
図91. 中東・アフリカ地域のリチウムイオン電池用残量計IC販売数量(百万台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図92. 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図93. GCC諸国におけるリチウムイオン電池用燃料ゲージICの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. トルコにおけるリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. エジプトにおけるリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 南アフリカにおけるリチウムイオン電池用残量計ICの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. リチウムイオン電池用残量計ICの産業チェーン図
図98. 地域別リチウムイオン電池用残量計IC製造拠点の分布(%)
図99. リチウムイオン電池用残量計ICの製造プロセス
図100. 地域別リチウムイオン電池用残量計ICの生産コスト構造
図101. 流通チャネル(直接販売対流通)
図102. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図103. データの三角検証
図104. インタビュー対象となった主要幹部

※リチウムイオン電池用残量検出ICは、リチウムイオン電池の残量を正確に測定し、ユーザーにその情報を提供するための重要なコンポーネントです。携帯電話、ノートパソコン、電動自転車、電気自動車など、さまざまな電子機器に広く使用されています。このICは、バッテリーの性能を最大限に引き出し、過放電や過充電を防ぐ役割も果たしています。
このICの主な機能は、バッテリーの電圧、電流、温度をモニタリングし、それらのデータを基に残量を推定することです。具体的には、内部のアルゴリズムを用いて、電池の充放電サイクルにおけるエネルギーの動きを分析します。これにより、バッテリーの状態が正確に把握でき、ユーザーは残量をしっかりと理解することが可能となります。

リチウムイオン電池用残量検出ICには、いくつかの種類があります。まず、最も一般的な方法は、残量を電圧を基に測定する技術です。これは比較的単純でコストも抑えられますが、実際の残量を正確に反映しない場合があります。次に、より高度な方法としてバッテリーのインピーダンスを測定し、残量を推定する技術があります。この方式は、電池の動的な状態をより精密に反映できるため、近年では多くのデバイスで採用されています。

残量検出ICの用途は多岐にわたります。例えば、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末では、バッテリーの正確な残量表示が求められます。また、電気自動車や無人機などの大型デバイスでは、バッテリー管理システム(BMS)の中核を成し、効率的なエネルギー利用と安全性を確保します。さらに、ポータブル電源やUPSなどの商用製品においても、リチウムイオン電池用残量検出ICは欠かせない部品です。

関連技術としては、バッテリー管理システム(BMS)が挙げられます。BMSは、バッテリーの充放電を管理し、過充電や過放電を防ぐだけでなく、温度管理やセルバランシングの機能も持っています。これにより、リチウムイオン電池の寿命を延ばし、性能を向上させることが可能となります。残量検出ICはBMSの一部として機能し、バッテリーの状態をリアルタイムで監視する役割を担います。

そして、近年注目を集めている技術のひとつに、人工知能(AI)を用いたバッテリー性能の予測があります。AIを活用することで、過去のデータを分析し、より精度の高い残量推定が可能になると期待されています。これにより、バッテリーの劣化を事前に予測し、適切なメンテナンスを行うことができるようになります。

リチウムイオン電池用残量検出ICは、今後ますます重要性を増すカテゴリーです。特に、持続可能なエネルギーの需要が高まる中、電気自動車や再生可能エネルギーを用いた蓄電システムの普及は進んでいます。これらの技術には、高度なバッテリー管理が不可欠であり、その中心的な役割を果たすのが残量検出ICなのです。今後も、新たな技術革新が期待されており、よりスマートで安全なエネルギー管理の実現に寄与することでしょう。リチウムイオン電池の性能向上とともに、残量検出ICはますます進化し、さまざまな分野での応用が広がると考えられます。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Li-ion Battery Fuel Gauge ICs Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:世界のリチウムイオン電池用残量検出IC市場展望・分析・予測(~2032年):単一電池用残量表示IC、複数電池用残量表示IC
• レポートコード:MRC6TCOQ33661 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)