ドローンモーターの世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

◆英語タイトル:Drone Motor Market By Motor Type (Brushed Type, Brushless Motor), By Drone Type (Fixed Wing, Rotary Wing, Hybrid), By Power Capacity (Below 50 W, 51 to 100 W, Above 100 W), By Application (Agriculture, Construction, Military, Entertainment, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23MA004)◆商品コード:ALD23MA004
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:404
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:航空
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社による当調査レポートでは、世界のドローンモーター市場について2021年度から2031年度までにわたる市場規模予測を掲載しています。イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、モータータイプ別(ブラシ付きタイプ、ブラシレスモーター)分析、ドローンタイプ別(固定翼、回転翼、ハイブリッド)分析、出力容量別(50W以下、51~100W、100W以上)分析、用途別(農業、建設、軍事、エンタテインメント、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東/アフリカ)分析、企業状況などの項目を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、NIDEC CORPORATION、Mad Motor Components Co.,Ltd.、Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG、Hacker Motor GmbH、KO Technologies、T-motor、KDE Direct、Neutronics Enterprises Inc.、Constar Micromotor Co., Ltd.、X-TEAMなどが含まれております。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のドローンモーター市場規模:モータータイプ別
  - ブラシ付きモーターの市場規模
  - ブラシレスモーターの市場規模
・世界のドローンモーター市場規模:ドローンタイプ別
  - 固定翼ドローンの市場規模
  - 回転翼ドローンの市場規模
  - ハイブリッドドローンの市場規模
・世界のドローンモーター市場規模:出力容量別
  - 出力容量50W以下ドローンモーターの市場規模
  - 出力容量51~100Wドローンモーターの市場規模
  - 出力容量100W以上ドローンモーターの市場規模
・世界のドローンモーター市場規模:用途別
  - 農業における市場規模
  - 建設における市場規模
  - 軍事における市場規模
  - エンタテインメントにおける市場規模
  - その他用途における市場規模
・世界のドローンモーター市場規模:地域別
  - 北米のドローンモーター市場規模
  - ヨーロッパのドローンモーター市場規模
  - アジア太平洋のドローンモーター市場規模
  - 中南米・中東/アフリカのドローンモーター市場規模
・企業状況
・企業情報

The drone motor is what forces the propellers to rotate and makes the drone fly. Drones usually have multiple motors, one for each propeller of the drone. These motors are typically brushed or brushless. These motors (brushed and brushless), last long and are more efficient as compared to other motors. These two motors operate differently in each case. The brushless motors are far more durable and powerful for their weight than the brushed motors. Without a doubt, brushless is superior for larger drones. But having these inexpensive motors may make the micro and nano drones to crash, as they are not suitable for smaller drones.
A brushed motor and a brushless motor operate internally in the same way since they both rely on electromagnetism. A temporary magnetic field that repels (or attracts) the permanent magnets located inside the motor is produced when the motor windings become energized (both motors have coils). Brushless motors typically have an efficiency of 85%–90%, while brushed DC motors have an efficiency of 75%–80%. In contrast to brushless motors, brushed motors have windings on the rotor rather than in the stator. Due to the difference in efficiency, more of the motor’s total output is converted into rotational force and less is lost as heat. Because there are no brushes to wear out, brushless motors endure longer than brushed motors, which break down quickly. It is one of the factors that leads to brush motors being less expensive than brushless motors.
The agricultural drone is still in its early stages, but it is growing rapidly as farmers and agricultural companies recognize the benefits of these unmanned aerial vehicles for crop management and monitoring. The demand for drones in agriculture is about to surge. Recently in India, the government has accepted the production-linked incentive (PLI) scheme for drones and their components, which can be implemented from 2022–23 to 2024–25 with a sum of Rs 120 crore.

At present, in most places across the world, drones are used for spraying pesticides. But they can be used for crop monitoring, crop fertilization, and crop seeding. There are many applications related to farming that can be achieved with the help of a drone. As a result, the demand for drone motors will increase.
The drone motor in construction industry is a rapidly growing segment of the drone industry, as more construction companies are adopting drones to improve safety, efficiency, and accuracy in their operations. The market for construction drone motors is expected to grow significantly over the next few years, driven by increasing demand for drones in the construction industry. Construction drones can be operated manually or automatically from a distance using a remote control and battery. Construction drones give teams a comprehensive view of the site, the equipment, the workers, and the materials, ensuring workplace security and safety.
Furthermore, the drones are increasingly used in surveying, geographic mapping, and infrastructure inspection due to its many advantages, including its ability to capture accurate images, acquire real-time data, and monitor access to dangerous regions like collapsed trenches, quarries, and excavated areas. The Indian government, in its Budget 2023–24, has increased the capital expenditure on infrastructure investment by 33%, due to which there will be a rise in activity in the construction sector, which will create demand for drone usage and demand for drone motor.
The drone motor in military is expected to grow rapidly in the coming years, driven by the increasing adoption of drones or unmanned aerial vehicles in modern warfare. The army uses drones for various types of applications, whether it is just surveying or neutralizing a target. In 2023, the Indian Army acquired a swarm drone system from a Bengaluru startup known as NewSpace Research. Purchases like this show the demand for drones in the current market scenario.
The drone motor market is segmented on the basis of motor type, drone type, power capacity, application, and region. On the basis of motor type, it is divided into brushed type, and brushless motor. On the basis of drone type, it is classified into fixed wing, rotary wing, and hybrid. On the basis of power capacity, it is classified into below 50 W, 51 to 100 W, and above 100 W. On the basis of application, it is classified into agriculture, construction, military, entertainment, and others. On the basis of region, it is analyzed across North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA.
Growth drivers, restraints, and opportunities are explained in the study to better understand the market dynamics. This study further highlights key areas of investment. In addition, it includes Porter’s five forces analysis to understand the competitive scenario of the industry and the role of each stakeholder. The study features strategies adopted by key market players to maintain their foothold in the market.

Companies have adopted product development, partnership, and product launch as their key development strategies in the drone motor market. The key players operating in this market are Constar Micromotor Co., Ltd., Faulhaber Group, Hacker Motor USA, KDE Direct, KO Technologies, Mad Motor Components Co.,Ltd., Neumotors, Nidec Corporation, T-motor, and X-TEAM.

Key Market Segments

By Motor Type
● Brushless Motor
● Brushed Type

By Drone Type
● Fixed Wing
● Rotary Wing
● Hybrid

By Power Capacity
● Below 50 W
● 51 to 100 W
● Above 100 W

By Application
● Agriculture
● Construction
● Military
● Entertainment
● Others

By Region
● North America
○ U.S.
○ Canada
○ Mexico
● Europe
○ UK
○ Germany
○ France
○ Russia
○ Rest of Europe
● Asia-Pacific
○ China
○ Japan
○ India
○ South Korea
○ Rest of Asia-Pacific
● LAMEA
○ Latin America
○ Middle East
○ Africa

● Key Market Players
○ NIDEC CORPORATION
○ Mad Motor Components Co.,Ltd.
○ Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
○ Hacker Motor GmbH
○ KO Technologies
○ T-motor
○ KDE Direct
○ Neutronics Enterprises Inc.
○ Constar Micromotor Co., Ltd.
○ X-TEAM

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5.競争の激化
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 国防費の急増
3.4.1.2. 様々な用途におけるドローン需要の高まり
3.4.1.3. 監視ソリューションの高度化に対する需要の増加

3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. ドローン用モーターの導入を制限するシステム関連コストの高騰と性能の限界
3.4.2.2. 政府による厳格な規則と規制が世界的な販売に影響を与える

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 軍事作戦における貨物輸送のためのドローンの活用
3.4.3.2. 都市型空中移動サービスの発展

3.5. COVID-19による市場への影響分析
第4章:ドローン用モーター市場(モータータイプ別)
4.1. 概要
4.1.1.市場規模と予測
4.2. ブラシ付きタイプ
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ブラシレスモーター
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:ドローン用モーター市場(ドローンタイプ別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 固定翼タイプ
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 回転翼タイプ
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2.市場規模と予測(地域別)
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. ハイブリッド
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 市場規模と予測(地域別)
5.4.3. 市場シェア分析(国別)
第6章:ドローン用モーター市場(電力容量別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 50W未満
6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模と予測(地域別)
6.2.3. 市場シェア分析(国別)
6.3. 51~100W
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 市場規模と予測(地域別)
6.3.3. 市場シェア分析(国別)
6.4. 100W以上
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:ドローンモーター市場(用途別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 農業
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 建設
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 軍事
7.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3.国別市場シェア分析
7.5. エンターテインメント
7.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 地域別市場規模と予測
7.5.3. 国別市場シェア分析
7.6. その他
7.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.6.2. 地域別市場規模と予測
7.6.3. 国別市場シェア分析
第8章:ドローン用モーター市場(地域別)
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. モータータイプ別市場規模と予測
8.2.3. ドローンタイプ別市場規模と予測
8.2.4. 電力容量別市場規模と予測
8.2.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6.国別市場規模および予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.2.6.1.2. モータータイプ別市場規模および予測
8.2.6.1.3. ドローンタイプ別市場規模および予測
8.2.6.1.4. 電力容量別市場規模および予測
8.2.6.1.5. 用途別市場規模および予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.2.6.2.2. モータータイプ別市場規模および予測
8.2.6.2.3. ドローンタイプ別市場規模および予測
8.2.6.2.4. 電力容量別市場規模および予測
8.2.6.2.5. 用途別市場規模および予測
8.2.6.3.メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.2.6.3.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.2.6.3.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.2.6.3.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.2.6.3.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.3.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.3.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.3.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6. 市場規模と予測(国別)
8.3.6.1. 英国
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.1.2.市場規模と予測(モータータイプ別)
8.3.6.1.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.3.6.1.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.3.6.1.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.2. ドイツ
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.2.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.3.6.2.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.3.6.2.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.3.6.2.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.3.6.3. フランス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.3.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.3.6.3.3.ドローンタイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 電力容量別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.4. ロシア
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.4.2. モータータイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3. ドローンタイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 電力容量別市場規模と予測
8.3.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5. その他のヨーロッパ諸国
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.3.6.5.2. モータータイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.3. ドローンタイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.4.市場規模と予測(電力容量別)
8.3.6.5.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要トレンドと機会
8.4.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.4.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.4.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.4.5. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6. 市場規模と予測(国別)
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.4.6.1.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.4.6.1.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.4.6.1.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.4.6.1.5.市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.2.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.4.6.2.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.4.6.2.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.4.6.2.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.3.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.4.6.3.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.4.6.3.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.4.6.3.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.4.韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.4.2. モータータイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. ドローンタイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.4. 電力容量別市場規模と予測
8.4.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.5. その他のアジア太平洋地域
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.4.6.5.2. モータータイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3. ドローンタイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 電力容量別市場規模と予測
8.4.6.5.5. 用途別市場規模と予測
8.5. LAMEA
8.5.1.主要トレンドと機会
8.5.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.5.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.5.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.5.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6. 市場規模と予測(国別)
8.5.6.1. ラテンアメリカ
8.5.6.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.5.6.1.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.5.6.1.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.5.6.1.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.5.6.1.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.2. 中東
8.5.6.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
8.5.6.2.2.市場規模と予測(モータータイプ別)
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.5.6.2.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.3. アフリカ
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.5.6.3.2. 市場規模と予測(モータータイプ別)
8.5.6.3.3. 市場規模と予測(ドローンタイプ別)
8.5.6.3.4. 市場規模と予測(電力容量別)
8.5.6.3.5. 市場規模と予測(アプリケーション別)
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝利戦略
9.3. 上位10社の製品マッピング
9.4. 競合ダッシュボード
9.5.競合ヒートマップ
9.6. 2021年のトッププレーヤーのポジショニング
第10章:企業プ​​ロフィール
10.1. Constar Micromotor Co., Ltd.
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要役員
10.1.3. 会社概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 主要な戦略的動きと展開
10.2. Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要役員
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 主要な戦略的動きと展開
10.3. Hacker Motor GmbH
10.3.1.会社概要
10.3.2. 主要役員
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.4. KO Technologies
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要役員
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.5. Mad Motor Components Co.,Ltd.
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要役員
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.6. Neutronics Enterprises Inc.
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要役員
10.6.3.会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.7. 日本電産株式会社
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要役員
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.7.7. 主要な戦略的動きと展開
10.8. T-motor
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要役員
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 主要な戦略的動きと展開
10.9. X-TEAM
10.9.1. 会社概要
10.9.2.主要役員
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.10. KDE Direct
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要役員
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
10.10.6. 主要な戦略的動きと展開

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Bargaining power of suppliers
3.3.2. Bargaining power of buyers
3.3.3. Threat of substitutes
3.3.4. Threat of new entrants
3.3.5. Intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Upsurge in defense spending
3.4.1.2. Rising demand for drones across several applications
3.4.1.3. Growth in demand for improved surveillance solution

3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High cost and limited performance associated with system to limit the adoption of drone motors
3.4.2.2. Stringent rules and regulations by government to impact the global sales

3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Use of drones for the delivery of cargo in military operations
3.4.3.2. Development of urban air mobility services

3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
CHAPTER 4: DRONE MOTOR MARKET, BY MOTOR TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Brushed Type
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Brushless Motor
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: DRONE MOTOR MARKET, BY DRONE TYPE
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Fixed Wing
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Rotary Wing
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Hybrid
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: DRONE MOTOR MARKET, BY POWER CAPACITY
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast
6.2. Below 50 W
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by region
6.2.3. Market share analysis by country
6.3. 51 to 100 W
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by region
6.3.3. Market share analysis by country
6.4. Above 100 W
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by region
6.4.3. Market share analysis by country
CHAPTER 7: DRONE MOTOR MARKET, BY APPLICATION
7.1. Overview
7.1.1. Market size and forecast
7.2. Agriculture
7.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.2.2. Market size and forecast, by region
7.2.3. Market share analysis by country
7.3. Construction
7.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.3.2. Market size and forecast, by region
7.3.3. Market share analysis by country
7.4. Military
7.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.4.2. Market size and forecast, by region
7.4.3. Market share analysis by country
7.5. Entertainment
7.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.5.2. Market size and forecast, by region
7.5.3. Market share analysis by country
7.6. Others
7.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
7.6.2. Market size and forecast, by region
7.6.3. Market share analysis by country
CHAPTER 8: DRONE MOTOR MARKET, BY REGION
8.1. Overview
8.1.1. Market size and forecast By Region
8.2. North America
8.2.1. Key trends and opportunities
8.2.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.2.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.2.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.2.5. Market size and forecast, by Application
8.2.6. Market size and forecast, by country
8.2.6.1. U.S.
8.2.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.1.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.2.6.1.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.2.6.1.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.2.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.2.6.2. Canada
8.2.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.2.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.2.6.2.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.2.6.2.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.2.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.2.6.3. Mexico
8.2.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.2.6.3.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.2.6.3.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.2.6.3.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.2.6.3.5. Market size and forecast, by Application
8.3. Europe
8.3.1. Key trends and opportunities
8.3.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.3.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.3.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.3.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6. Market size and forecast, by country
8.3.6.1. UK
8.3.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.1.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.3.6.1.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.3.6.1.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.3.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.2. Germany
8.3.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.2.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.3.6.2.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.3.6.2.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.3.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.3. France
8.3.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.3.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.3.6.3.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.3.6.3.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.3.6.3.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.4. Russia
8.3.6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.4.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.3.6.4.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.3.6.4.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.3.6.4.5. Market size and forecast, by Application
8.3.6.5. Rest of Europe
8.3.6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.3.6.5.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.3.6.5.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.3.6.5.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.3.6.5.5. Market size and forecast, by Application
8.4. Asia-Pacific
8.4.1. Key trends and opportunities
8.4.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.4.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.4.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.4.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6. Market size and forecast, by country
8.4.6.1. China
8.4.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.1.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.4.6.1.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.4.6.1.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.4.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.2. Japan
8.4.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.2.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.4.6.2.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.4.6.2.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.4.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.3. India
8.4.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.3.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.4.6.3.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.4.6.3.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.4.6.3.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.4. South Korea
8.4.6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.4.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.4.6.4.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.4.6.4.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.4.6.4.5. Market size and forecast, by Application
8.4.6.5. Rest of Asia-Pacific
8.4.6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.4.6.5.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.4.6.5.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.4.6.5.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.4.6.5.5. Market size and forecast, by Application
8.5. LAMEA
8.5.1. Key trends and opportunities
8.5.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.5.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.5.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.5.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6. Market size and forecast, by country
8.5.6.1. Latin America
8.5.6.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.1.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.5.6.1.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.5.6.1.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.5.6.1.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6.2. Middle East
8.5.6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.2.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.5.6.2.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.5.6.2.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.5.6.2.5. Market size and forecast, by Application
8.5.6.3. Africa
8.5.6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
8.5.6.3.2. Market size and forecast, by Motor Type
8.5.6.3.3. Market size and forecast, by Drone Type
8.5.6.3.4. Market size and forecast, by Power Capacity
8.5.6.3.5. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 9: COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. Introduction
9.2. Top winning strategies
9.3. Product Mapping of Top 10 Player
9.4. Competitive Dashboard
9.5. Competitive Heatmap
9.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 10: COMPANY PROFILES
10.1. Constar Micromotor Co., Ltd.
10.1.1. Company overview
10.1.2. Key Executives
10.1.3. Company snapshot
10.1.4. Operating business segments
10.1.5. Product portfolio
10.1.6. Key strategic moves and developments
10.2. Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
10.2.1. Company overview
10.2.2. Key Executives
10.2.3. Company snapshot
10.2.4. Operating business segments
10.2.5. Product portfolio
10.2.6. Key strategic moves and developments
10.3. Hacker Motor GmbH
10.3.1. Company overview
10.3.2. Key Executives
10.3.3. Company snapshot
10.3.4. Operating business segments
10.3.5. Product portfolio
10.4. KO Technologies
10.4.1. Company overview
10.4.2. Key Executives
10.4.3. Company snapshot
10.4.4. Operating business segments
10.4.5. Product portfolio
10.5. Mad Motor Components Co.,Ltd.
10.5.1. Company overview
10.5.2. Key Executives
10.5.3. Company snapshot
10.5.4. Operating business segments
10.5.5. Product portfolio
10.6. Neutronics Enterprises Inc.
10.6.1. Company overview
10.6.2. Key Executives
10.6.3. Company snapshot
10.6.4. Operating business segments
10.6.5. Product portfolio
10.7. NIDEC CORPORATION
10.7.1. Company overview
10.7.2. Key Executives
10.7.3. Company snapshot
10.7.4. Operating business segments
10.7.5. Product portfolio
10.7.6. Business performance
10.7.7. Key strategic moves and developments
10.8. T-motor
10.8.1. Company overview
10.8.2. Key Executives
10.8.3. Company snapshot
10.8.4. Operating business segments
10.8.5. Product portfolio
10.8.6. Key strategic moves and developments
10.9. X-TEAM
10.9.1. Company overview
10.9.2. Key Executives
10.9.3. Company snapshot
10.9.4. Operating business segments
10.9.5. Product portfolio
10.10. KDE Direct
10.10.1. Company overview
10.10.2. Key Executives
10.10.3. Company snapshot
10.10.4. Operating business segments
10.10.5. Product portfolio
10.10.6. Key strategic moves and developments
※参考情報

ドローンモーターは、ドローンの動力源として重要な役割を担っています。ドローンは無人の飛行機であり、多様な用途で利用されていますが、その動力を生み出すのがモーターです。ドローンモーターは、特に空中での移動やホバリングを行うための推力を生成し、機体全体のコントロールを可能にします。
主に、ドローンモーターにはブラシドモーターとブラシレスモーターの2種類があります。ブラシドモーターは、内部の構造がシンプルでコストが低い反面、摩擦が大きく効率が低く、また耐久性にも劣ります。一方、ブラシレスモーターは摩擦が少なく高効率であり、寿命も長いのが特徴です。最近では高性能なブラシレスモーターが主流となり、ドローンの性能向上を支えています。

ドローンモーターは多様な用途に対応しています。例えば、空撮や映像制作に使われるドローンでは、高精度な動作が求められるため、高トルクを発揮できるモーターが必要です。また、農業や測量、物流などに利用されるドローンでは、負荷を軽減するための軽量なモーターが重視されます。さらに、対空監視や災害救助に利用されるドローンでも、モーターの特性は重要な要素です。

ドローンモーターの選定には、さまざまな要素が考慮されます。推力、回転数、コスト、耐久性、重量などがそれにあたります。特に推力は、ドローンの設計において最も重要な要素の一つであり、モーターの性能がダイレクトに飛行能力に影響を与えます。これらの要素は、ドローンがどのような用途で使われるかによっても異なり、設計者はその用途に応じて最適なモーターを選択します。

ドローンモーターは、他の関連技術とも密接に関わっています。例えば、電子制御ユニット(ESC)はモーターの動作を制御するための重要な部品であり、ドローンのパフォーマンスを最大化するためにその設定が重要です。また、バッテリーもモーターの性能に大きく影響します。バッテリーの電圧や容量によって、モーターの出力や動作時間が決まります。

さらに、近年ではフォトニクス技術やAI技術の影響も受けて、ドローンモーターの性能向上が進んでいます。効率的な動力生成のために、センサーを活用したフィードバック制御が行われることも一般的になっています。これにより、モーターが過負荷に陥らないように調整でき、高度な安定性とコントロールが実現します。

また、素材技術の進展もドローンモーターの進化を促しています。カーボンファイバーや軽量金属などの新しい材料が使用されることで、軽量かつ高強度なモーターの開発が進み、機体全体の効率的な運用につながっています。これらの技術革新により、ドローンの飛行時間や運搬能力、操縦安定性が大幅に向上しています。

ドローンモーターの市場は急速に拡大しており、これに伴う競争も激化しています。新しい技術や製品が次々と登場し、性能の向上やコストの低減が求められています。今後もドローンモーターは、さまざまな分野での活用が期待され、さらなる技術革新と品質向上が進むことでしょう。

結局のところ、ドローンモーターはドローン技術の根幹を成す部品であり、さまざまな目的や要件に応じた選定が求められます。将来的には、自動化やAIの導入により更なる効率化が進むとともに、環境に配慮した持続可能な技術も進展することが期待されています。そういった意味でも、ドローンモーターの進化は今後の航空産業にとって非常に重要なテーマです。


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★リサーチレポート[ ドローンモーターの世界市場2021-2031:機会分析・産業予測(Drone Motor Market By Motor Type (Brushed Type, Brushless Motor), By Drone Type (Fixed Wing, Rotary Wing, Hybrid), By Power Capacity (Below 50 W, 51 to 100 W, Above 100 W), By Application (Agriculture, Construction, Military, Entertainment, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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