세계의 차량용 홀 효과 센서 시장
Automotive Hall Effect Sensors
상품코드 : 1795809
리서치사 : Market Glass, Inc. (Formerly Global Industry Analysts, Inc.)
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 501 Pages
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한글목차

차량용 홀 효과 센서 세계 시장은 2030년까지 50억 달러에 달할 전망

2024년에 37억 달러로 추정되는 차량용 홀 효과 센서 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.1%로 성장하여 2030년에는 50억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 리니어 홀 효과 센서는 CAGR 6.8%를 기록하며 분석 기간 종료까지 15억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 로터리 홀 효과 센서의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 3.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 10억 달러, 중국은 CAGR 8.3%로 성장 예측

미국의 차량용 홀 효과 센서 시장은 2024년에 10억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간 동안 CAGR 8.3%로 성장하여 2030년에는 10억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.3%와 5.1%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 차량용 홀 효과 센서 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

자동차 전자공학의 발전이 홀 효과 센서의 역할을 어떻게 향상시키고 있는가?

현대 자동차가 점점 더 전동화되고 디지털로 제어됨에 따라 홀 효과 센서는 다양한 자동차 애플리케이션에서 필수적인 구성요소로 부상하고 있습니다. 이 센서는 자기장을 감지하고 전기 신호로 변환하는 능력으로 평가되며, 속도, 위치, 전류의 정확한 비접촉식 측정을 가능하게 합니다. 기존 자동차에서 홀 효과 센서는 주로 점화 타이밍 및 휠 속도 감지에 사용되었지만 현대 자동차 전자 장치에서 그 역할이 크게 확대되고 있습니다. 오늘날 이러한 센서는 스로틀 위치 감지, 크랭크축 및 캠축 위치 감지, 파워 스티어링 시스템 및 전기 모터 제어에 내장되어 있습니다. 내구성, 컴팩트한 폼팩터, 열악한 환경 조건에서도 작동할 수 있는 능력은 후드 아래 애플리케이션에 이상적입니다. 자동차 제조업체가 첨단 전자 제어 장치와 보다 정밀한 모니터링 시스템으로 전환함에 따라 홀 효과 센서는 높은 신뢰성, 내진동성, 긴 작동 수명으로 인해 선호되고 있습니다. 자동차의 자동화와 기계 시스템과 전자 시스템의 원활한 통합이 요구되는 가운데, 이러한 센서는 차량 제어 시스템에 일관된 피드백을 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 비접촉식으로 작동하기 때문에 마모를 최소화하고, 주요 부품의 수명을 연장하며, 유지보수를 줄이고 성능의 안정성을 향상시키려는 업계의 목표에 부합합니다.

안전 표준과 전동화 추세가 홀 효과 센서 기술의 혁신을 촉진하는 이유는 무엇일까?

안전 규제 강화와 자동차 전동화로의 전환은 홀 효과 센서의 개발 및 보급에 큰 영향을 미치고 있습니다. ABS(Anti-lock Brake System), ESC(Electronic Stability Control), 에어백 등 안전에 중요한 애플리케이션에서 홀 센서는 실시간 피드백을 제공하여 제어 유닛이 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 제어장치의 신속한 의사결정을 가능하게 합니다. 자동차가 보다 자동화된 안전 기능을 통합함에 따라 정확하고 신뢰할 수 있는 센서 입력의 필요성이 가장 중요해집니다. 또한 홀센서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 작동에 핵심적인 역할을 합니다. ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)가 효과적으로 작동하기 위해서는 바퀴의 회전, 페달의 위치, 조향 각도를 정확하게 측정해야 합니다. 전기자동차와 하이브리드 자동차의 등장으로 홀 효과 센서의 역할은 배터리 관리 시스템에서 더욱 확대되어 전류 흐름을 모니터링하고, 고장을 감지하고, 고전압 부품의 안전한 작동을 보장하는 데 도움이 되고 있습니다. 이 센서는 전기 구동계에 동력을 공급하는 브러시리스 DC 모터에도 사용되어 부드러운 가속과 효율적인 전력 사용에 기여합니다. 전동화 추세에 따라 신호의 안정성과 전자기 간섭 내성이 강화된 고속 및 고온 홀 효과 센서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 진화하는 ISO 기능 안전 표준에 따라 센서 제조업체는 자동차의 엄격한 신뢰성 벤치마크를 충족하기 위해 이중화 및 자가 진단 기능을 갖춘 센서 아키텍처를 설계하도록 요구받고 있습니다. 이러한 추세에 따라 홀 효과 센서의 기술 곡선은 단숨에 발전하여 차세대 자동차 시스템에 필수 불가결한 요소로 자리 잡았습니다.

디지털 시스템과의 통합은 자동차 플랫폼의 센서 애플리케이션을 어떻게 재정의하고 있는가?

홀 효과 센서와 디지털 시스템 및 차량 네트워크와의 통합은 전체 자동차 플랫폼에서 데이터 수집, 처리 및 활용 방법을 재정의하고 있습니다. 이러한 센서들은 CAN이나 LIN과 같은 차량 통신 프로토콜과 원활하게 작동하도록 설계되어 여러 제어 모듈 간에 실시간 데이터 공유를 가능하게 하는 경우가 많아지고 있습니다. 이러한 연결성을 통해 기어 변속, 클러치 작동, 어댑티브 라이팅과 같은 하위 시스템을 보다 정밀하게 제어할 수 있습니다. 전동식 파워 스티어링 시스템에서는 홀 센서가 토크와 위치 입력을 감지하여 제어 유닛에 어시스트 양을 알려줌으로써 안전성과 운전자의 편안함을 모두 향상시킵니다. 차량 전장부품이 복잡해짐에 따라 홀 효과 센서를 시스템 온 칩(SoC) 아키텍처에 통합하고, 센서 데이터를 다른 입력과 결합하여 보다 빠르고 지능적인 의사결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 또한, 홀 효과 데이터를 자이로스코프, 가속도계, LiDAR 입력과 결합하는 센서 융합 기술은 자율주행차 개발에서 보편화되고 있습니다. 이러한 통합은 고급차에만 국한된 것이 아니라, 중급 및 소형 모델에서도 더 나은 성능과 디지털 기능을 원하는 소비자의 요구에 부응하기 위해 지능형 센서를 통합하고 있습니다. 제조업체들은 또한 반도체 재료와 설계의 진보를 활용하여 센서의 크기와 전력 소비를 줄이고 차량 내 더 많은 장소에 내장할 수 있도록 하고 있습니다. 그 결과, 홀 효과 센서의 적용 범위는 기존 용도를 넘어 계속 확대되고 있으며, 차량용 전자제품 생태계의 기본 요소로 확고한 입지를 구축하고 있습니다.

차량용 홀 효과 센서 세계 시장 성장 원동력은?

차량용 홀 효과 센서 세계 시장 성장은 자동차 기술의 발전, 규제 요건 강화, 성능 및 안전에 대한 소비자의 기대치 상승 등이 복합적으로 작용하여 이루어지고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 배터리 전기자동차, 하이브리드 모델 등 전류 측정, 모터 제어, 시스템 진단에 홀 효과 센서를 많이 사용하는 자동차의 급속한 전동화입니다. 이러한 차량은 센서의 정확성과 신뢰성이 운전 효율에 필수적인 다양한 새로운 애플리케이션을 도입하고 있습니다. 이와 함께 ADAS 기능과 차량 자동화의 채택으로 인해 정확한 제어 및 피드백 메커니즘을 지원하는 위치 및 속도 센서에 대한 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 또한, 엔진 제어 장치에서 인포테인먼트 시스템에 이르기까지 자동차 전자장치의 복잡성이 증가함에 따라 견고하고 컴팩트하며 에너지 효율적인 센서 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다. 또한, 신흥국을 중심으로 전 세계적으로 자동차 생산량이 증가하고 있는 것도 연비, 안전성, 운전 편의성을 높이는 센서 탑재 시스템의 안정적인 수요에 기여하고 있습니다. 배기가스, 자동차 안전, 에너지 관리에 대한 엄격한 규제 기준은 자동차 제조업체들이 모든 차종에 지능형 센서 기술을 채택할 것을 요구하고 있습니다. 내구성과 적응성이 입증된 홀 효과 센서는 이러한 요구를 충족시키는 데 이상적인 위치에 있습니다. ICE와 전동 파워트레인 모두에서 용도가 확대되고 있는 홀 효과 센서는 반도체 기술 혁신에 대한 투자 증가와 함께 차량용 홀 효과 센서 시장의 안정적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

부문

센서 유형(리니어 홀 효과 센서, 로터리 홀 효과 센서, 디지털 홀 효과 센서, 아날로그 홀 효과 센서, 쓰레스홀드 홀 효과 센서, 기타 센서 유형), 재료(인듐 안티몬 재료, 갈륨비소 재료, 인듐 비소 재료, 기타 재료), 용도(위치 검출 용도, 속도 검출 용도, 전류 검출 용도, 온도 검출 용도, 기타 용도), 최종 용도(자동차 최종 용도, 가전 최종 용도, 산업 최종 용도, 헬스케어 최종 용도, 항공우주 및 방위 최종 용도, 에너지·유틸리티 최종 용도, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Automotive Hall Effect Sensors Market to Reach US$5.0 Billion by 2030

The global market for Automotive Hall Effect Sensors estimated at US$3.7 Billion in the year 2024, is expected to reach US$5.0 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.1% over the analysis period 2024-2030. Linear Hall Effect Sensors, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.8% CAGR and reach US$1.5 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Rotary Hall Effect Sensors segment is estimated at 3.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.0 Billion While China is Forecast to Grow at 8.3% CAGR

The Automotive Hall Effect Sensors market in the U.S. is estimated at US$1.0 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.3% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.3% and 5.1% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.3% CAGR.

Global Automotive Hall Effect Sensors Market - Key Trends & Drivers Summarized

How Are Advancements in Vehicle Electronics Elevating the Role of Hall Effect Sensors?

As modern vehicles become increasingly electrified and digitally controlled, Hall effect sensors have emerged as essential components in a wide array of automotive applications. These sensors are valued for their ability to detect magnetic fields and convert them into electrical signals, enabling accurate and contactless measurement of speed, position, and current. In traditional vehicles, Hall effect sensors were primarily used in ignition timing and wheel speed detection, but their role has expanded significantly in contemporary automotive electronics. Today, these sensors are embedded in throttle position sensing, crankshaft and camshaft position detection, power steering systems, and electric motor controls. Their durability, compact form factor, and ability to function under harsh environmental conditions make them ideally suited for under-the-hood applications. As automakers move toward advanced electronic control units and more precise monitoring systems, Hall effect sensors are being favored for their high reliability, resistance to vibration, and long operational life. With increasing vehicle automation and the need for seamless integration between mechanical and electronic systems, these sensors are playing a key role in delivering consistent feedback to onboard control systems. Their non-contact operation also minimizes wear and enhances the longevity of critical components, aligning with industry goals for reduced maintenance and improved performance consistency.

Why Are Safety Standards and Electrification Trends Fueling Innovation in Hall Effect Sensor Technology?

Stricter safety regulations and the global shift toward electrified vehicles are significantly influencing the development and deployment of Hall effect sensors. In safety-critical applications such as anti-lock braking systems (ABS), electronic stability control (ESC), and airbags, Hall sensors provide real-time feedback that enables rapid decision-making by control units. As vehicles incorporate more automated safety functions, the need for precise and reliable sensor input becomes paramount. Hall sensors are also central to the operation of advanced driver-assistance systems (ADAS), which require accurate measurements of wheel rotation, pedal position, and steering angle to function effectively. With the rise of electric and hybrid vehicles, the role of Hall effect sensors has expanded further into battery management systems, where they help monitor current flow, detect faults, and ensure safe operation of high-voltage components. These sensors are also used in brushless DC motors that power electric drivetrains, contributing to smooth acceleration and efficient power usage. The electrification trend has driven demand for high-speed, high-temperature Hall effect sensors with enhanced signal stability and electromagnetic interference immunity. Additionally, evolving ISO functional safety standards are prompting sensor manufacturers to design redundant and self-diagnostic sensor architectures, ensuring they meet stringent automotive reliability benchmarks. These trends are collectively advancing the technology curve for Hall effect sensors, making them indispensable in next-generation automotive systems.

How Is Integration With Digital Systems Redefining Sensor Applications in Automotive Platforms?

The integration of Hall effect sensors with digital systems and vehicle networks is redefining how data is collected, processed, and utilized across automotive platforms. Increasingly, these sensors are designed to work seamlessly with vehicle communication protocols such as CAN and LIN, enabling real-time data sharing across multiple control modules. This connectivity allows for more precise control over subsystems such as gear shifting, clutch engagement, and adaptive lighting. In electric power steering systems, Hall sensors detect torque and position inputs that inform the control unit how much assist to apply, enhancing both safety and driver comfort. The growing complexity of vehicle electronics has also led to the integration of Hall effect sensors into system-on-chip (SoC) architectures, where sensor data is combined with other inputs to enable faster and more intelligent decision-making. Additionally, sensor fusion techniques that combine Hall effect data with gyroscope, accelerometer, and LiDAR inputs are becoming more common in autonomous vehicle development. These integrations are not limited to high-end vehicles, as even mid-range and compact models are incorporating intelligent sensors to meet consumer demand for better performance and digital features. Manufacturers are also leveraging advancements in semiconductor materials and design to reduce sensor size and power consumption, allowing them to be embedded in more locations within the vehicle. As a result, the scope of Hall effect sensor applications continues to expand beyond traditional uses, firmly establishing them as foundational elements in the automotive electronics ecosystem.

What Is Driving the Growth of the Global Automotive Hall Effect Sensors Market?

The growth in the global automotive Hall effect sensors market is driven by a combination of evolving vehicle technologies, increasing regulatory requirements, and rising consumer expectations for performance and safety. One of the primary drivers is the rapid electrification of vehicles, including battery electric and hybrid models, which rely heavily on Hall effect sensors for current measurement, motor control, and system diagnostics. These vehicles introduce a range of new applications where sensor accuracy and reliability are critical to operational efficiency. In parallel, the adoption of ADAS features and vehicle automation is creating sustained demand for position and speed sensors that support precise control and feedback mechanisms. The increasing complexity of automotive electronics, from engine control units to infotainment systems, also drives the need for robust, compact, and energy-efficient sensor solutions. Additionally, the rising production of vehicles globally, particularly in emerging economies, is contributing to a steady demand for sensor-equipped systems that enhance fuel efficiency, safety, and driving comfort. Stringent regulatory standards concerning emissions, vehicle safety, and energy management are further compelling automakers to adopt intelligent sensor technologies across all vehicle classes. Hall effect sensors, with their proven durability and adaptability, are ideally positioned to meet these needs. Their expanding applications in both ICE and electric powertrains, coupled with growing investments in semiconductor innovation, are expected to drive consistent growth in the automotive Hall effect sensors market for years to come.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Automotive Hall Effect Sensors market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Sensor Type (Linear Hall Effect Sensors, Rotary Hall Effect Sensors, Digital Hall Effect Sensors, Analog Hall Effect Sensors, Threshold Hall Effect Sensors, Other Sensor Types); Material (Indium Antimonide Material, Gallium Arsenide Material, Indium Arsenide Material, Other Materials); Application (Position Sensing Application, Speed Sensing Application, Current Sensing Application, Temperature Sensing Application, Other Applications); End-Use (Automotive End-Use, Consumer Electronics End-Use, Industrial End-Use, Healthcare End-Use, Aerospace & Defense End-Use, Energy & Utilities End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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