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Mercado de micromotores por potencia de salida (CA y CC), por tecnología (motor con escobillas y motor sin escobillas), por consumo de energía (menos de 9 V, 10 V-20 V, 21 V-50 V y más de 50 V), por aplicación (automoción, automatización industrial, aeronáutica, equipos de construcción y minería y otros), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028


Published on: 2024-12-02 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Mercado de micromotores por potencia de salida (CA y CC), por tecnología (motor con escobillas y motor sin escobillas), por consumo de energía (menos de 9 V, 10 V-20 V, 21 V-50 V y más de 50 V), por aplicación (automoción, automatización industrial, aeronáutica, equipos de construcción y minería y otros), por región, por pronóstico de competencia y oportunidades, 2018-2028

Período de pronóstico2024-2028
Tamaño del mercado (2022)USD 45,81 mil millones
CAGR (2023-2028)7,85 %
Segmento de más rápido crecimientoAutomatización industrial
Mercado más grandeAsia-Pacífico

MIR Power Generation Transmission and Distribution

Descripción general del mercado

El mercado global de micromotores alcanzó un tamaño de USD 45.81 mil millones en 2022 y se proyecta que crezca a USD 89.62 mil millones para 2028, con una CAGR del 7,85% entre 2022 y 2028. El mercado de micromotores está impulsado por varios factores, incluida la necesidad de miniaturización de dispositivos, la creciente demanda de implantes médicos, los avances en la tecnología de fabricación, la mayor adopción de la automatización y la robótica, y la creciente popularidad de los vehículos eléctricos. Se espera que el mercado continúe creciendo en el futuro debido a la creciente demanda de motores más pequeños, más eficientes y más precisos. Además, los avances tecnológicos y las técnicas de fabricación rentables han hecho que los micromotores se encuentren más ampliamente y sean más asequibles, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones en varias industrias.

Impulsores clave del mercado

El crecimiento y el desarrollo del mercado de micromotores están fuertemente influenciados por la creciente demanda de automatización. La automatización, que implica el uso de máquinas y tecnología para realizar operaciones con una mínima participación humana, ha demostrado mejorar la productividad, la precisión y la eficiencia en varias industrias. Los micromotores juegan un papel crucial en las aplicaciones de automatización debido a su pequeño tamaño, alta precisión y capacidades superiores de control de movimiento. Uno de los factores impulsores clave para la automatización es la búsqueda de la eficiencia operativa. Al automatizar procedimientos repetitivos o que requieren mucha mano de obra, las empresas pueden agilizar las operaciones, reducir los errores manuales y aumentar la productividad. Los micromotores son ideales para automatizar sistemas como cintas transportadoras, brazos robóticos y otra maquinaria, ya que ofrecen un control de movimiento preciso en espacios reducidos. La reducción de costos es otra fuerza impulsora detrás de la automatización. Las empresas pueden minimizar los gastos de mano de obra, eliminar el desperdicio de material y optimizar la utilización de recursos al automatizar ciertos procesos. La integración de micromotores en sistemas automatizados permite un movimiento efectivo y preciso de piezas o equipos, lo que contribuye a ahorrar costos en infraestructura y equipos. En muchas industrias, mantener la calidad y la consistencia es primordial, y la automatización juega un papel crucial para lograr esos objetivos. Al automatizar las operaciones, las empresas pueden garantizar un resultado constante y minimizar las variaciones que pueden surgir por errores humanos. Los micromotores brindan la precisión y exactitud necesarias para controlar los movimientos y las acciones en procesos automatizados, lo que da como resultado resultados confiables y excelentes. Esto es particularmente crítico en sectores como la fabricación, donde incluso las variaciones más leves pueden afectar la calidad del producto final y la satisfacción del cliente. Las consideraciones de seguridad también impulsan la necesidad de automatización. Al sustituir los dispositivos automatizados impulsados por micromotores por operadores humanos, las empresas pueden reducir la exposición de los trabajadores a riesgos potenciales en procesos o entornos inseguros. Los sistemas robóticos a menudo dependen de micromotores para realizar tareas como manipulación de materiales, ensamblaje o inspección, automatizando trabajos peligrosos y manteniendo un entorno de trabajo seguro.

La demanda de micromotores está siendo impulsada por la creciente tendencia de automatización en varios procesos industriales. Para mantener la competitividad en el mercado, las industrias manufactureras están priorizando la optimización de recursos, la reducción de desechos y la mejora de la productividad. El control industrial y la automatización de fábricas se han vuelto indispensables para industrias con baja rentabilidad, como el petróleo y el gas, el metal y el embalaje. La industria automotriz también necesita un ensamblaje preciso para evitar costosos defectos de fabricación. Para lograrlo, los dispositivos y equipos de automatización de fábrica, incluidos los sistemas CNC de 5 ejes, las sondas de prueba automatizadas, las cintas transportadoras personalizadas, las máquinas de selección y colocación y la soldadura robótica, dependen de numerosos micromotores. La automatización de fábricas se observa predominantemente en la industria manufacturera, lo que garantiza una entrega rápida y un ensamblaje preciso. Cabe destacar que países como EE. UU., Alemania, China, Italia y Corea del Sur exhiben altos niveles de automatización de fábricas. Se anticipa que la tendencia de automatización en diversos procesos industriales impulsará la demanda de micromotores en el período de pronóstico, debido a su capacidad para brindar la velocidad, la precisión y el control necesarios para los procesos de fabricación modernos.

Los gobiernos y las organizaciones internacionales han implementado regulaciones y estándares para facilitar la eficiencia energética en varias industrias. El cumplimiento de estas regulaciones requiere la utilización de micromotores energéticamente eficientes en productos y aplicaciones, lo que impulsa la adopción generalizada de dichos motores. Además, los micromotores energéticamente eficientes desempeñan un papel fundamental en la obtención de certificaciones de construcción ecológica, como Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Estas certificaciones promueven prácticas responsables con el medio ambiente, que abarcan el uso de sistemas y electrodomésticos energéticamente eficientes. Además, los consumidores conscientes buscan cada vez más productos energéticamente eficientes que contribuyan a la reducción de la huella de carbono y a la reducción de los costes energéticos. En respuesta a esta demanda, los fabricantes están integrando micromotores energéticamente eficientes en sus ofertas para atender a los clientes conscientes del medio ambiente.

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Principales desafíos del mercado

Los proveedores organizados están cada vez más preocupados por la disponibilidad en el mercado de micromotores de baja calidad fabricados localmente. Estos micromotores, aunque más baratos, pueden no cumplir con las especificaciones OEM requeridas y pueden dar lugar a diversos problemas, como una menor durabilidad, un rendimiento inferior y posibles riesgos para la salud. La región asiática, en particular China, al ser el mayor productor de estos micromotores, plantea inquietudes sobre prácticas de fabricación fraudulentas, como la infracción de patentes o derechos de autor, la alteración del producto y la tergiversación. Esta situación presenta un desafío significativo para el mercado de micromotores, que afecta su participación y rentabilidad. Para superar este desafío, los fabricantes de micromotores pueden establecer alianzas estratégicas con los fabricantes de equipos originales y otros actores de la industria. Estas alianzas pueden incluir acuerdos sobre cronogramas de entrega, precios y medidas de control de calidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos de los fabricantes de equipos originales. Además, los principales fabricantes de micromotores pueden colaborar con las administraciones regionales y las asociaciones empresariales para crear políticas e iniciativas que promuevan el crecimiento del sector regional de fabricación de motores. Este enfoque ayuda a reducir la dependencia de las importaciones, aumentar la disponibilidad de motores en los mercados locales y mantener los estándares de calidad.

Los micromotores falsificados con frecuencia no cumplen con los mismos estándares rigurosos de calidad y rendimiento que mantienen los productos genuinos. A menudo se fabrican con materiales de calidad inferior, lo que genera una falta de precisión y confiabilidad que poseen los micromotores auténticos. En consecuencia, los usuarios pueden experimentar un rendimiento reducido, una vida útil más corta y posibles riesgos de seguridad. Además, la presencia de productos falsificados plantea un riesgo para la reputación de los fabricantes legítimos de micromotores. Los clientes involuntarios que compran artículos falsificados pueden asociar erróneamente el rendimiento inferior con la marca genuina, erosionando la confianza y la credibilidad de la marca. Además, la venta de productos falsificados invade la participación de mercado de los fabricantes genuinos, lo que resulta en pérdidas de ingresos. Esto, a su vez, afecta negativamente la rentabilidad y la inversión en investigación y desarrollo de empresas legítimas.

Tendencias clave del mercado

Los micromotores habilitados para IoT tienen la capacidad de ser controlados de forma remota a través de teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras. Esta funcionalidad brinda a los usuarios la comodidad y accesibilidad de operar dispositivos o sistemas a distancia. La integración de la tecnología IoT en micromotores permite la automatización en varias aplicaciones, lo que les permite realizar tareas específicas en función de condiciones predefinidas o datos en tiempo real. Este nivel de inteligencia hace que los dispositivos y sistemas sean "inteligentes" y autónomos. Además, la integración de IoT permite que los micromotores recopilen y transmitan datos en tiempo real sobre su rendimiento, eficiencia y condiciones de funcionamiento. Estos valiosos datos se pueden analizar para optimizar el funcionamiento del motor, detectar anomalías y predecir los requisitos de mantenimiento. Además, los micromotores habilitados para IoT pueden equiparse con sensores para monitorear el consumo de energía y la eficiencia operativa, lo que permite optimizar el uso de energía y reducir el consumo de energía. Estas capacidades contribuyen al desarrollo de soluciones energéticamente eficientes.


MIR Segment1

Información segmentaria

Se espera que el segmento de CA domine el mercado durante el período de pronóstico, principalmente atribuido a su rendimiento superior y eficiencia energética. En comparación con los motores de CC, los motores de CA cuentan con un diseño más simple y menos partes móviles, lo que los hace altamente confiables y duraderos. Además, los motores de CA pueden operar a velocidades más altas y un menor consumo de energía, lo que los hace invaluables para aplicaciones que requieren un control preciso y un uso mínimo de energía. Son particularmente adecuados para su implementación en entornos industriales y comerciales, como compresores, bombas y sistemas HVAC, donde pueden brindar un funcionamiento eficiente y constante. En consecuencia, se prevé que la demanda de micromotores de CA aumente en el futuro previsible, impulsada por la creciente adopción de sistemas avanzados de automatización y control en diversas industrias.

Se espera que el segmento automotriz domine el mercado durante el período de pronóstico. Los micromotores son componentes indispensables en los sistemas de transmisión eléctricos que potencian varias funciones, incluida la dirección asistida eléctrica, los sistemas de frenado eléctrico y los sistemas de HVAC eléctricos en vehículos eléctricos e híbridos eléctricos (HEV). Estos micromotores facilitan una mayor eficiencia energética en los sistemas automotrices. La utilización de motores de CC sin escobillas (BLDC) y otras tecnologías avanzadas de micromotores conduce a un menor consumo de energía, mejorando en consecuencia la eficiencia energética general de los vehículos. Además, los micromotores desempeñan un papel importante en los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las funciones de seguridad, alimentando componentes como faros adaptativos, asistencia de estacionamiento y sistemas de mantenimiento de carril, aumentando así el rendimiento y la seguridad del vehículo.

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Perspectivas regionales

Se proyecta que la región de Asia y el Pacífico dominará el mercado durante todo el período de pronóstico. Esto se puede atribuir al próspero sector de la electrónica de consumo, en el que la región actúa como centro mundial de fabricación y consumo. Los principales actores, como China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, contribuyen significativamente a la producción de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos, todos los cuales dependen en gran medida de los micromotores. La creciente población de clase media de la región y el aumento de los ingresos disponibles han impulsado aún más la demanda de productos electrónicos de consumo, lo que impulsa en consecuencia la necesidad de micromotores. Además, China, Japón, India y Corea del Sur ocupan posiciones importantes en el mercado automotriz mundial. Los micromotores se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones automotrices, incluidos elevalunas eléctricos, espejos laterales, sistemas de HVAC y dirección asistida eléctrica. A medida que la industria automotriz continúa expandiéndose, se prevé que aumente la demanda de micromotores en esta región. Además, ha habido un crecimiento significativo en la automatización industrial y la robótica en toda la región. Los micromotores juegan un papel fundamental en los actuadores, los sistemas de control de precisión y los brazos robóticos. A medida que las industrias adoptan progresivamente la automatización para mejorar la eficiencia y la productividad, se espera que la demanda de micromotores experimente un aumento notable.

Desarrollos recientes

  • En febrero de 2023, Mabuchi Motor Co., Ltd. presentó una nueva serie de motores de CC sin escobillas con una línea ampliada, una estructura impermeable y vibraciones reducidas. Estos motores son adecuados para aplicaciones como reductores de velocidad, frenos electromagnéticos y unidades de accionamiento.
  • En diciembre de 2022, Nidec Corporation presentó un motor de CC sin escobillas monofásico diseñado específicamente para ventiladores eléctricos. Este motor recientemente desarrollado ofrece ahorros de costos en comparación con los motores de CC sin escobillas trifásicos tradicionales, al tiempo que ofrece una eficiencia energética excepcional, capacidad de control y otras ventajas.
  • En agosto de 2022, Johnson Electric Holdings Limited lanzó un motor de ajuste del volante que mejora la experiencia de conducción al permitir ajustes cómodos de la postura de conducción. Este motor de ajuste automático del volante proporciona ajustes lineales y de altura óptimos. El "modo inteligente", que incluye el "modo de bienvenida" y el "modo de cambio con un botón", ayuda a los conductores a lograr la posición de conducción más cómoda. En marzo de 2022, Nidec Corporation desarrolló Slider, un motor de vibración lineal delgado que se utiliza en teléfonos inteligentes y relojes inteligentes. Estas vibraciones sirven como notificaciones de mensajes o llamadas entrantes en el dispositivo. En agosto de 2021, Johnson Electric Holdings Limited presentó la plataforma de motor de CC sin escobillas ECI-040. Este producto acepta alimentación de CA directa a través del controlador, lo que simplifica la integración. El motor conmutado electrónicamente ofrece una capacidad de control superior, una confiabilidad mejorada, una mayor eficiencia y un ruido reducido. Con su par de salida robusto y constante, este motor es adecuado para diversas aplicaciones, incluidas contraventanas, muebles inteligentes y cafeteras.

Principales actores del mercado

  • Mitsuba Corporation
  • Nidec Corporation
  • Johnson Electric Holdings Limited
  • Mabuchi Motor Company Ltd
  • ABB Ltd.
  • Constar Micromotor Co Ltd
  • Buhler Motor GmbH
  • Robert Bosch GmbH
  • Denso Corporation
  • Maxon Motor AG

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