世界の電気自動車用バッテリー管理システム市場(~2030年):種類別(ニッケル水素(NiMH)バッテリー、固体バッテリー、リチウムイオンバッテリー、その他)、車両種類別、コンポーネント種類別、バッテリーサイズ別、構成別、用途別、エンドユーザー別、地域別

【英語タイトル】Electric Vehicle Battery Management System Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Battery Type (Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries, Solid-State Batteries, Lithium-Ion Batteries and Other Battery Types), Vehicle Type, Component Type, Battery Size, Configuration, Application, End User and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC24NOV358)・商品コード:SMRC24NOV358
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2024年10月
・ページ数:200 Pages
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電力
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場は2024年に109億9000万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は21.1%で、2030年には346億9000万ドルに達する見込みです。電気自動車(EV)のバッテリーパックの効率性、安全性、性能を制御・監視するシステムの開発と提供に専念する分野は、電気自動車用バッテリー管理システム(BMS)市場として知られています。バッテリーの寿命を最大限に延ばし、安全な運用を保証するために、BMSは温度、電圧、充電状態などのバッテリー特性を制御します。この市場は、電気自動車(EV)の人気の高まり、バッテリー技術の発展、自動車の効果的なエネルギー管理と安全機能に対する需要の高まりに後押しされています。
アメリカエネルギー情報局(U.S. Energy Information Administration)によると、2022年、アメリカで販売される小型車全体の3.4%をEVが占めるようになり、EVの需要は急速なペースで増加しています。

市場のダイナミクス

ドライバー

ドライバー:電気自動車(EV)の需要増加

電気自動車(EV)は、そのランニングコストの低さと環境への好影響から、ますます人気が高まっています。その結果、高度なバッテリー管理システム(BMS)は、バッテリーの性能と安全性を最大化するために不可欠です。バッテリー管理システム(BMS)は、バッテリーの充電、放電、および一般的な健全性を制御するために不可欠です。効果的なエネルギー利用を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。急速に拡大するEV市場に対応するため、BMSプロバイダーやメーカーには、最先端で信頼性の高い技術を開発するチャンスがたくさんあります。

阻害要因

高い開発・導入コスト

高い導入・開発コストは大きな障害です。性能、安全性、効率を保証するためには、最新のBMS技術を開発・製造しながら、かなりの量の研究、開発、テストを行わなければなりません。さらに、BMSとEVバッテリーや自動車システムとの統合が複雑であるため、製造コストは増加します。メーカーにとって困難なのは、手頃な価格と技術革新のバランスを取ることです。なぜなら、このような費用はしばしば自動車価格の上昇につながり、電気自動車の普及を妨げる可能性があるからです。

機会:

政府の規制と排出規制

政府の規則と環境規制は、電気自動車用バッテリー管理システム(BMS)市場に大きな影響を及ぼしています。このような規制には、安全基準、充電インフラ、バッテリーの最低航続距離に関する要件が頻繁に含まれています。電気自動車が必要な環境基準や性能基準を満たすことを保証するために、BMSシステムはこれらの規則を遵守する必要があります。

脅威

標準化の欠如

電気自動車(EV)の普及と相互運用性は、バッテリー管理システム(BMS)市場における標準化の欠如によって制限される可能性があります。標準化によって競争が激化し、価格が下がり、安全性が保証されるにもかかわらず、世界的なBMS標準が存在しないため、サプライヤー、顧客、メーカーにとって困難が生じる可能性があります。複数のOEMが独自のBMSシステムを使用することで、互換性がなくなり、バッテリーや部品の相互交換が制限される可能性があります。これにより、強力で効果的なEVエコシステムの成長が阻害され、電気自動車へのシフトが遅れる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19の流行はサプライチェーンの混乱と生産停止を引き起こし、電気自動車のバッテリー・マネジメント・システム(BMS)市場に大きな影響を与えました。製造の遅れと労働力プールの縮小は、BMS技術の進歩と実装を妨げました。その一方で、人々はより環境に優しい移動手段を選ぶようになったため、パンデミックは電気自動車への移行を促進しました。高度なBMSシステムに対する需要は、電気自動車の使用を奨励するように設計された政府のインセンティブによってさらに喚起され、拡大する電気自動車市場において効率性と安全性を保証する上でバッテリー管理が果たす重要な役割が浮き彫りになりました。

予測期間中、セルモニタリングシステム分野が最大になる見込み

予測期間中、電気自動車の安全性と効率性に対するニーズの高まりにより、セルモニタリングシステム分野が最大の市場シェアを記録すると予測されています。セルモニタリングシステムは、温度、健全性状態(SoH)、充電状態(SoC)を継続的に測定することで、バッテリーの性能を向上させます。これにより、最適な動作が保証され、過熱や過充電などの問題が回避されます。各メーカーは、電気自動車の普及に伴い、バッテリーの寿命と信頼性を向上させるため、モニタリングシステムの強化を優先しています。

予測期間中、乗用車セグメントのCAGRが最も高くなると予測

乗用車分野は、持続可能なモビリティを支援する政府のインセンティブと、環境問題への懸念から電気自動車(EV)に対する消費者の欲求が高まっていることから、予測期間中の市場のCAGRが最も高くなると予測されます。電気自動車を選択する人が増えるにつれ、バッテリーの寿命、安全性、性能を最大限に保証するための効果的なバッテリー管理システムが必要とされています。また、バッテリー技術の発展や都市化の進展もEVの普及を後押ししており、複雑なBMSシステムの需要が高まっています。

最大シェアの地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、電気自動車(EV)の迅速な普及を後押しする政府のインセンティブ、排出規制、インフラ支出によるものです。EVの移行は、中国、日本、韓国を含む重要な国々が主導しており、革新的なBMS技術への需要が高まっています。さらに、この地域はバッテリーの技術革新に重点を置いており、大規模なEVメーカーやバッテリーメーカーが存在するため、環境意識と都市化が拡大するにつれて市場の成長が促進されます。

CAGRが最も高い地域:

北米地域は、充電インフラ網の拡大、政府のインセンティブ、EV利用を後押しする厳しい公害基準により、予測期間中に最も高い成長率を記録する見込みです。バッテリーの安全性と効率を保証する高度なBMSシステムの必要性は、同地域が持続可能性を重視し、クリーンエネルギー自動車にシフトしていることで高まっています。環境に優しい交通手段に対する消費者の意識の高まりに加え、トップクラスの自動車メーカーやハイテク企業が電気自動車(EV)技術に投資していることも、北米のBMS市場を牽引する要因です。

市場の主要企業

電気自動車用バッテリー管理システム市場の主要企業には、Robert Bosch GmbH, Continental AG, LG Chem, Panasonic Corporation, Denso Corporation, BYD Co., Ltd., Toshiba Corporation, NXP Semiconductors, Renesas Electronics Corporation, Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., Infineon Technologies AG, Johnson Matthey, Valeo and Leclanché S.A.などがあります。

主な進展

2022年4月、デンソーが高効率EV向けに最適化された次世代バッテリー・マネジメント・システムを発表。

2021年9月、NXPが電気自動車のバッテリー管理向けに高度な安全性と効率性を備えた高集積バッテリーセルコントローラーMC33772Cを発表。

2021年3月、アナログ・デバイセズは安全性に重点を置いた新しいBMSチップセットを発表し、次世代電気自動車向けの効率的で信頼性の高いバッテリー管理を可能にしました。

対象バッテリーの種類
– ニッケル水素(NiMH)電池
– 固体電池
– リチウムイオン電池
– その他のバッテリー・タイプ

対象車種
– ハイブリッド電気自動車(HEV)
– バッテリー電気自動車(BEV)
– プラグインハイブリッド車(PHEV)
– 燃料電池電気自動車(FCEV)

コンポーネント・タイプ
– 通信インターフェース
– セルモニタリングシステム
– バッテリー・コントロール・ユニット(BCU)
– 熱管理システム

対象バッテリーサイズ
– 小容量(40 kWh以下)
– 中容量(40~80 kWh
– 大容量(80 kWh以上)

対象構成
– 36セルまで
– 48セル~84セル
– 96セル~132セル
– 144セル~180セル
– 180セル以上

対象アプリケーション
– 乗用車
– 商用車
– 二輪車
– 産業車両
– その他の用途

対象エンドユーザー
– 相手先商標製品メーカー(OEM)
– アフターマーケットサプライヤー
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

レポート内容
地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
新規参入企業への戦略的提言
2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
詳細な戦略、財務状況、最近の動向を含む企業プロファイリング
最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:バッテリータイプ別
5.1 はじめに
5.2 ニッケル水素(NiMH)電池
5.3 固体電池
5.4 リチウムイオン電池
5.5 その他のバッテリータイプ
6 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:車両タイプ別
6.1 はじめに
6.2 ハイブリッド電気自動車(HEV)
6.3 バッテリー電気自動車(BEV)
6.4 プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
6.5 燃料電池電気自動車(FCEV)
7 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:コンポーネントタイプ別
7.1 はじめに
7.2 通信インターフェース
7.3 セルモニタリングシステム
7.4 バッテリー・コントロール・ユニット(BCU)
7.5 熱管理システム
8 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:バッテリーサイズ別
8.1 はじめに
8.2 小容量(40kWh未満)
8.3 中容量(40~80kWh
8.4 大容量(80kWh以上)
9 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:構成別
9.1 はじめに
9.2 36セルまで
9.3 48セル〜84セル
9.4 96セル~132セル
9.5 144セル~180セル
9.6 180セル以上
10 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:用途別
10.1 はじめに
10.2 乗用車
10.3 商用車
10.4 二輪車
10.5 産業車両
10.6 その他の用途
11 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:エンドユーザー別
11.1 はじめに
11.2 OEMメーカー
11.3 アフターマーケットサプライヤー
11.4 その他のエンドユーザー
12 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場:地域別
12.1 はじめに
12.2 北米
12.2.1 アメリカ
12.2.2 カナダ
12.2.3 メキシコ
12.3 ヨーロッパ
12.3.1 ドイツ
12.3.2 イギリス
12.3.3 イタリア
12.3.4 フランス
12.3.5 スペイン
12.3.6 その他のヨーロッパ
12.4 アジア太平洋
12.4.1 日本
12.4.2 中国
12.4.3 インド
12.4.4 オーストラリア
12.4.5 ニュージーランド
12.4.6 韓国
12.4.7 その他のアジア太平洋地域
12.5 南米
12.5.1 アルゼンチン
12.5.2 ブラジル
12.5.3 チリ
12.5.4 その他の南米地域
12.6 中東・アフリカ
12.6.1 サウジアラビア
12.6.2 アラブ首長国連邦
12.6.3 カタール
12.6.4 南アフリカ
12.6.5 その他の中東・アフリカ地域
13 主要開発
13.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
13.2 買収と合併
13.3 新製品の発売
13.4 拡張
13.5 その他の主要戦略
14 企業プロフィール
Robert Bosch GmbH
Continental AG
LG Chem
Panasonic Corporation
Denso Corporation
BYD Co., Ltd.
Toshiba Corporation
NXP Semiconductors
Renesas Electronics Corporation
Texas Instruments Incorporated
Analog Devices, Inc.
Infineon Technologies AG
Johnson Matthey
Valeo and Leclanché S.A.

表一覧
表1 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:バッテリータイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:ニッケル水素(NiMH)バッテリー別(2022〜2030年) ($MN)
表4 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望、固体バッテリー別 (2022-2030) ($MN)
表5 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:リチウムイオン電池別(2022-2030年) ($MN)
表6 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:その他のバッテリータイプ別(2022-2030年) ($MN)
表7 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:車両タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表8 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:ハイブリッド電気自動車(HEV)別 (2022-2030) ($MN)
表9 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:バッテリー電気自動車(BEV)別(2022〜2030年) ($MN)
表10 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)別(2022〜2030年) ($MN)
表11 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:燃料電池電気自動車(FCEV)別 (2022-2030) ($MN)
表12 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望、コンポーネントタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表13 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:通信インターフェース別 (2022-2030) ($MN)
表14 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:セルモニタリングシステム別 (2022-2030) ($MN)
表15 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:バッテリー制御ユニット(BCU)別 (2022-2030) ($MN)
表16 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:熱管理システム別 (2022-2030) ($MN)
表17 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:バッテリーサイズ別 (2022-2030) ($MN)
表18 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:小容量(40kWh以下)別(2022〜2030年) ($MN)
表19 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:中容量(40〜80kWh)別(2022〜2030年) ($MN)
表20 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望、大容量(80kWh以上)別 (2022-2030) ($MN)
表21 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:構成別 (2022-2030) ($MN)
表22 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:36セルまで(2022-2030年) ($MN)
表23 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:48セル〜84セル別 (2022-2030) ($MN)
表24 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:96セル〜132セル別 (2022-2030) ($MN)
表25 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:144セル〜180セル別 (2022-2030) ($MN)
表26 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:180セル以上別 (2022-2030) ($MN)
表27 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表28 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:乗用車別 (2022-2030) ($MN)
表29 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:商用車別 (2022-2030) ($MN)
表30 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:二輪車別 (2022-2030) ($MN)
表31 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:産業車両別 (2022-2030) ($MN)
表32 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表33 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表34 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:相手先商標製品メーカー(OEM)別(2022-2030年) ($MN)
表35 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:アフターマーケットサプライヤー別 (2022-2030) ($MN)
表36 電気自動車用バッテリー管理システムの世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。

According to Stratistics MRC, the Global Electric Vehicle Battery Management System Market is accounted for $10.99 billion in 2024 and is expected to reach $34.69 billion by 2030 growing at a CAGR of 21.1% during the forecast period. The sector devoted to the development and delivery of systems that control and monitor the efficiency, safety, and performance of battery packs in electric vehicles (EVs) is known as the electric vehicle battery management system (BMS) market. In order to maximize battery lifespan and guarantee safe operation, a BMS controls battery characteristics like temperature, voltage, and state of charge. The market is being pushed by the growing popularity of electric vehicles (EVs), developments in battery technology, and the rising demand for effective energy management and safety features in cars.

According to the U.S. Energy Information Administration, 2022, demand for EVs is increasing at a rapid pace in the U.S., as EVs account for 3.4% of the total light-duty vehicles sold in the country.

Market Dynamics:

Driver:

Rising demand for electric vehicles (EVs)

Electric vehicles (EVs) are becoming more and more popular due to their lower running costs and positive environmental effects. As a result, advanced battery management systems (BMS) are essential for maximizing battery performance and safety. Battery management systems (BMS) are essential for controlling battery charging, discharging, and general health. They guarantee effective energy use and prolong battery life. There are plenty of chances for BMS providers and manufacturers to develop cutting-edge and dependable technology in order to keep up with the rapidly expanding EV market.

Restraint:

High development and implementation costs

High implementation and development costs are a major obstacle. In order to assure performance, safety, and efficiency, a significant amount of research, development, and testing must be done while creating and manufacturing modern BMS technology. Furthermore, production costs are increased by the intricacy of integrating BMS with EV batteries and car systems. The difficulty for manufacturers is striking a balance between affordability and innovation because these expenses frequently result in increased car prices, which could impede the widespread adoption of electric vehicles.

Opportunity:

Government regulations and emission norms

Government rules and environmental regulations are significantly influencing the market for battery management systems (BMS) for electric vehicles. stricter regulations are being implemented by governments all over the world to lower greenhouse gas emissions and encourage the usage of electric vehicles. These rules frequently include requirements for safety standards, charging infrastructure, and minimum battery range. In order to guarantee that electric vehicles fulfil the necessary environmental and performance criteria, BMS systems need to abide with these rules.

Threat:

Lack of standardization

The widespread adoption and interoperability of electric vehicles (EVs) may be restricted by a lack of standardization in battery management systems (BMS) market. The absence of a global BMS standard might present difficulties for suppliers, customers, and manufacturers even though standardization can increase competition, lower prices, and guarantee safety. The use of proprietary BMS systems by several OEMs may cause incompatibilities and restrict the inter-changeability of batteries and componentry. This may slow down the shift to electric vehicles by impeding the growth of a strong and effective EV ecosystem.

Covid-19 Impact

The COVID-19 epidemic caused supply chain disruptions and production halts, which had a substantial effect on the market for electric vehicle battery management systems (BMS). Delays in manufacturing and a shrinking labor pool hindered the advancement and implementation of BMS technology. On the other hand, as people opted for more environmentally friendly ways to travel, the pandemic also expedited the transition to electric cars. The demand for sophisticated BMS systems was further sparked by government incentives designed to encourage the use of electric vehicles, underscoring the vital role that battery management plays in guaranteeing efficiency and safety in the expanding electric car market.

The cell monitoring system segment is expected to be the largest during the forecast period

During the forecast period, the cell monitoring system segment is anticipated to register the largest market share, owing to the growing need for safety and efficiency in electric vehicles. Cell monitoring systems improve battery performance by continuously measuring temperature, state of health (SoH), and state of charge (SoC). This ensures optimal operation and avoids problems like overheating or overcharging. Manufacturers are prioritizing enhanced monitoring systems to increase battery longevity and dependability as the usage of electric vehicles develops.

The passenger vehicles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The passenger vehicles segment is projected to have the highest CAGR in the market during the extrapolated period, because of government incentives supporting sustainable mobility and growing consumer desire for electric vehicles (EVs) as a result of environmental concerns. As more people choose electric passenger cars, effective battery management systems are needed to guarantee the best possible battery longevity, safety, and performance. The adoption of EVs is also being encouraged by developments in battery technology and rising urbanization, which increases the demand for complex BMS systems.

Region with largest share:

During the projected timeframe, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, due to the government's incentives, emission rules, and infrastructure expenditures for electric cars (EVs) driving their quick adoption. The EV transition is being led by important nations including China, Japan, and South Korea, which is increasing demand for innovative BMS technology. In addition, the region's emphasis on battery innovation, together with the existence of significant EV and battery manufacturers, drives market growth as environmental consciousness and urbanization expand.

Region with highest CAGR:

The North America region is expected to register the highest growth rate over the forecast period, owing to growing network of charging infrastructure, government incentives, and harsher pollution standards that are supporting the use of EVs. The need for sophisticated BMS systems to guarantee battery safety and efficiency is increased by the region's emphasis on sustainability and its shift towards clean energy cars. The fact that top automakers and tech firms are investing in electric vehicle (EV) technologies, in addition to growing consumer awareness of environmentally friendly transportation, is another factor driving the BMS market in North America.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Electric Vehicle Battery Management System Market include Robert Bosch GmbH, Continental AG, LG Chem, Panasonic Corporation, Denso Corporation, BYD Co., Ltd., Toshiba Corporation, NXP Semiconductors, Renesas Electronics Corporation, Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., Infineon Technologies AG, Johnson Matthey, Valeo and Leclanché S.A.

Key Developments:

In April 2022, Denso unveiled its next-gen battery management system, optimized for high-efficiency EVs, targeting enhanced safety and power management.

In September 2021, NXP introduced the MC33772C, a highly integrated battery cell controller with advanced safety and efficiency features for electric vehicle battery management.

In March 2021, Analog Devices released a new BMS chipset focused on safety, enabling efficient and reliable battery management for next-gen electric vehicles.

Battery Types Covered:
• Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries
• Solid-State Batteries
• Lithium-Ion Batteries
• Other Battery Types

Vehicle Types Covered:
• Hybrid Electric Vehicles (HEVs)
• Battery Electric Vehicles (BEVs)
• Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
• Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs)

Component Types Covered:
• Communication Interface
• Cell Monitoring System
• Battery Control Unit (BCU)
• Thermal Management System

Battery Sizes Covered:
• Small Capacity (Below 40 kWh)
• Medium Capacity (40-80 kWh
• Large Capacity (Above 80 kWh)

Configurations Covered:
• Up to 36 Cells
• 48 Cells to 84 Cells
• 96 Cells to 132 Cells
• 144 Cells to 180 Cells
• More than 180 Cells

Applications Covered:
• Passenger Vehicles
• Commercial Vehicles
• Two-Wheelers
• Industrial Vehicles
• Other Applications

End Users Covered:
• Original Equipment Manufacturers (OEMs)
• Aftermarket Suppliers
• Other End Users

Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa

What our report offers:
Market share assessments for the regional and country-level segments
Strategic recommendations for the new entrants
Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
Competitive landscaping mapping the key common trends
Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
Supply chain trends mapping the latest technological advancements

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 End User Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By Battery Type
5.1 Introduction
5.2 Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries
5.3 Solid-State Batteries
5.4 Lithium-Ion Batteries
5.5 Other Battery Types
6 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By Vehicle Type
6.1 Introduction
6.2 Hybrid Electric Vehicles (HEVs)
6.3 Battery Electric Vehicles (BEVs)
6.4 Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
6.5 Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs)
7 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By Component Type
7.1 Introduction
7.2 Communication Interface
7.3 Cell Monitoring System
7.4 Battery Control Unit (BCU)
7.5 Thermal Management System
8 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By Battery Size
8.1 Introduction
8.2 Small Capacity (Below 40 kWh)
8.3 Medium Capacity (40-80 kWh
8.4 Large Capacity (Above 80 kWh)
9 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By Configuration
9.1 Introduction
9.2 Up to 36 Cells
9.3 48 Cells to 84 Cells
9.4 96 Cells to 132 Cells
9.5 144 Cells to 180 Cells
9.6 More than 180 Cells
10 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By Application
10.1 Introduction
10.2 Passenger Vehicles
10.3 Commercial Vehicles
10.4 Two-Wheelers
10.5 Industrial Vehicles
10.6 Other Applications
11 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By End User
11.1 Introduction
11.2 Original Equipment Manufacturers (OEMs)
11.3 Aftermarket Suppliers
11.4 Other End Users
12 Global Electric Vehicle Battery Management System Market, By Geography
12.1 Introduction
12.2 North America
12.2.1 US
12.2.2 Canada
12.2.3 Mexico
12.3 Europe
12.3.1 Germany
12.3.2 UK
12.3.3 Italy
12.3.4 France
12.3.5 Spain
12.3.6 Rest of Europe
12.4 Asia Pacific
12.4.1 Japan
12.4.2 China
12.4.3 India
12.4.4 Australia
12.4.5 New Zealand
12.4.6 South Korea
12.4.7 Rest of Asia Pacific
12.5 South America
12.5.1 Argentina
12.5.2 Brazil
12.5.3 Chile
12.5.4 Rest of South America
12.6 Middle East & Africa
12.6.1 Saudi Arabia
12.6.2 UAE
12.6.3 Qatar
12.6.4 South Africa
12.6.5 Rest of Middle East & Africa
13 Key Developments
13.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
13.2 Acquisitions & Mergers
13.3 New Product Launch
13.4 Expansions
13.5 Other Key Strategies
14 Company Profiling
14.1 Robert Bosch GmbH
14.2 Continental AG
14.3 LG Chem
14.4 Panasonic Corporation
14.5 Denso Corporation
14.6 BYD Co., Ltd.
14.7 Toshiba Corporation
14.8 NXP Semiconductors
14.9 Renesas Electronics Corporation
14.10 Texas Instruments Incorporated
14.11 Analog Devices, Inc.
14.12 Infineon Technologies AG
14.13 Johnson Matthey
14.14 Valeo
14.15 Leclanché S.A.
List of Tables
Table 1 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
Table 2 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 3 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Nickel-Metal Hydride (NiMH) Batteries (2022-2030) ($MN)
Table 4 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Solid-State Batteries (2022-2030) ($MN)
Table 5 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Lithium-Ion Batteries (2022-2030) ($MN)
Table 6 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 7 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Vehicle Type (2022-2030) ($MN)
Table 8 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Hybrid Electric Vehicles (HEVs) (2022-2030) ($MN)
Table 9 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Battery Electric Vehicles (BEVs) (2022-2030) ($MN)
Table 10 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) (2022-2030) ($MN)
Table 11 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) (2022-2030) ($MN)
Table 12 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Component Type (2022-2030) ($MN)
Table 13 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Communication Interface (2022-2030) ($MN)
Table 14 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Cell Monitoring System (2022-2030) ($MN)
Table 15 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Battery Control Unit (BCU) (2022-2030) ($MN)
Table 16 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Thermal Management System (2022-2030) ($MN)
Table 17 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Battery Size (2022-2030) ($MN)
Table 18 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Small Capacity (Below 40 kWh) (2022-2030) ($MN)
Table 19 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Medium Capacity (40-80 kWh (2022-2030) ($MN)
Table 20 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Large Capacity (Above 80 kWh) (2022-2030) ($MN)
Table 21 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Configuration (2022-2030) ($MN)
Table 22 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Up to 36 Cells (2022-2030) ($MN)
Table 23 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By 48 Cells to 84 Cells (2022-2030) ($MN)
Table 24 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By 96 Cells to 132 Cells (2022-2030) ($MN)
Table 25 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By 144 Cells to 180 Cells (2022-2030) ($MN)
Table 26 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By More than 180 Cells (2022-2030) ($MN)
Table 27 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 28 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Passenger Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 29 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Commercial Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 30 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Two-Wheelers (2022-2030) ($MN)
Table 31 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Industrial Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 32 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 33 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
Table 34 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Original Equipment Manufacturers (OEMs) (2022-2030) ($MN)
Table 35 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Aftermarket Suppliers (2022-2030) ($MN)
Table 36 Global Electric Vehicle Battery Management System Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

★調査レポート[世界の電気自動車用バッテリー管理システム市場(~2030年):種類別(ニッケル水素(NiMH)バッテリー、固体バッテリー、リチウムイオンバッテリー、その他)、車両種類別、コンポーネント種類別、バッテリーサイズ別、構成別、用途別、エンドユーザー別、地域別] (コード:SMRC24NOV358)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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