글로벌 절연 CAN 트랜시버 시장 2025-2031

■ 영문 제목 : Global Isolation CAN Transceivers Market Growth 2025-2031

LP Information가 발행한 조사보고서이며, 코드는 LPK23JL1398 입니다.■ 상품코드 : LPK23JL1398
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2025년 3월
■ 페이지수 : 103
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 전자&반도체
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 절연 CAN 트랜시버의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 절연 CAN 트랜시버 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 절연 CAN 트랜시버 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 절연 CAN 트랜시버 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다.
본 조사 자료는 글로벌 절연 CAN 트랜시버 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다.
또한, 주요지역의 종류별 (단독형, 결합형) 시장규모와 용도별 (데이터 전송, 라인 드라이버, 보안 시스템, 공업, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다.

***** 목차 구성 *****

보고서의 범위

경영자용 요약
- 글로벌 절연 CAN 트랜시버 시장규모 2020년-2031년
- 지역별 절연 CAN 트랜시버 시장분석
- 종류별 절연 CAN 트랜시버 시장규모 2020년-2025년 (단독형, 결합형)
- 용도별 절연 CAN 트랜시버 시장규모 2020년-2025년 (데이터 전송, 라인 드라이버, 보안 시스템, 공업, 기타)

기업별 절연 CAN 트랜시버 시장분석
- 기업별 절연 CAN 트랜시버 판매량
- 기업별 절연 CAN 트랜시버 매출액
- 기업별 절연 CAN 트랜시버 판매가격
- 주요기업의 절연 CAN 트랜시버 생산거점, 판매거점
- 시장 집중도 분석

지역별 분석
- 지역별 절연 CAN 트랜시버 판매량 2020년-2025년
- 지역별 절연 CAN 트랜시버 매출액 2020년-2025년

미주 시장
- 미주의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 2020년-2025년
- 미주의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 종류별
- 미주의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 용도별
- 미국 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 캐나다 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 멕시코 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 브라질 절연 CAN 트랜시버 시장규모

아시아 태평양 시장
- 아시아 태평양의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 2020년-2025년
- 아시아 태평양의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 종류별
- 아시아 태평양의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 용도별
- 중국 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 일본 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 한국 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 동남아시아 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 인도 절연 CAN 트랜시버 시장규모

유럽 시장
- 유럽의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 2020년-2025년
- 유럽의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 종류별
- 유럽의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 용도별
- 독일 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 프랑스 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 영국 절연 CAN 트랜시버 시장규모

중동/아프리카 시장
- 중동/아프리카의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 2020년-2025년
- 중동/아프리카의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 종류별
- 중동/아프리카의 절연 CAN 트랜시버 시장규모 : 용도별
- 이집트 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 남아프리카 절연 CAN 트랜시버 시장규모
- 중동GCC 절연 CAN 트랜시버 시장규모

시장의 성장요인, 과제, 동향
- 시장의 성장요인, 기회
- 시장의 과제, 리스크
- 산업 동향

제조원가 구조 분석
- 원재료 및 공급업체
- 절연 CAN 트랜시버의 제조원가 구조 분석
- 절연 CAN 트랜시버의 제조 프로세스 분석
- 절연 CAN 트랜시버의 산업체인 구조

마케팅, 유통업체, 고객
- 판매채널
- 절연 CAN 트랜시버의 유통업체
- 절연 CAN 트랜시버의 주요 고객

지역별 절연 CAN 트랜시버 시장 예측
- 지역별 절연 CAN 트랜시버 시장규모 예측 2026년-2031년
- 미주 시장 예측
- 아시아 태평양 시장 예측
- 유럽 시장 예측
- 중동/아프리카 시장 예측
- 절연 CAN 트랜시버의 종류별 시장예측 (단독형, 결합형)
- 절연 CAN 트랜시버의 용도별 시장예측 (데이터 전송, 라인 드라이버, 보안 시스템, 공업, 기타)

주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익)
- NXP Semiconductors, Rohm Semiconductor, Texas Instruments, NVE Corporation, Renesas Electronics, Kvaser, STMicroelectronics, Onsemi, Shanghai Chipanalog Microelectronics, Guangzhou ZHIYUAN Electronics, Suzhou NOVOSENSE Microelectronics

조사의 결과/결론
■ 보고서 개요

LPI (LP Information)’ newest research report, the “Isolation CAN Transceivers Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Isolation CAN Transceivers sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Isolation CAN Transceivers sales for 2025 through 2031. With Isolation CAN Transceivers sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Isolation CAN Transceivers industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Isolation CAN Transceivers landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Isolation CAN Transceivers portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Isolation CAN Transceivers market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Isolation CAN Transceivers and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Isolation CAN Transceivers.
The global Isolation CAN Transceivers market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Isolation CAN Transceivers is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Isolation CAN Transceivers is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Isolation CAN Transceivers is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Isolation CAN Transceivers players cover NXP Semiconductors, Rohm Semiconductor, Texas Instruments, NVE Corporation, Renesas Electronics, Kvaser, STMicroelectronics, Onsemi and Shanghai Chipanalog Microelectronics, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Isolation CAN Transceivers market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.

[Market Segmentation]
Segmentation by type
Independent
Combination
Segmentation by application
Data Transmission
Line Driver
Security System
Industrial
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
NXP Semiconductors
Rohm Semiconductor
Texas Instruments
NVE Corporation
Renesas Electronics
Kvaser
STMicroelectronics
Onsemi
Shanghai Chipanalog Microelectronics
Guangzhou ZHIYUAN Electronics
Suzhou NOVOSENSE Microelectronics

[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Isolation CAN Transceivers market?
What factors are driving Isolation CAN Transceivers market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Isolation CAN Transceivers market opportunities vary by end market size?
How does Isolation CAN Transceivers break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?

■ 보고서 목차

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Isolation CAN Transceivers Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Isolation CAN Transceivers by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Isolation CAN Transceivers by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Isolation CAN Transceivers Segment by Type
2.2.1 Independent
2.2.2 Combination
2.3 Isolation CAN Transceivers Sales by Type
2.3.1 Global Isolation CAN Transceivers Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Isolation CAN Transceivers Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Isolation CAN Transceivers Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Isolation CAN Transceivers Segment by Application
2.4.1 Data Transmission
2.4.2 Line Driver
2.4.3 Security System
2.4.4 Industrial
2.4.5 Others
2.5 Isolation CAN Transceivers Sales by Application
2.5.1 Global Isolation CAN Transceivers Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Isolation CAN Transceivers Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Isolation CAN Transceivers Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global Isolation CAN Transceivers by Company
3.1 Global Isolation CAN Transceivers Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Isolation CAN Transceivers Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Isolation CAN Transceivers Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Isolation CAN Transceivers Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Isolation CAN Transceivers Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Isolation CAN Transceivers Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Isolation CAN Transceivers Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Isolation CAN Transceivers Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Isolation CAN Transceivers Product Location Distribution
3.4.2 Players Isolation CAN Transceivers Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2020-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Isolation CAN Transceivers by Geographic Region
4.1 World Historic Isolation CAN Transceivers Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Isolation CAN Transceivers Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Isolation CAN Transceivers Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Isolation CAN Transceivers Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Isolation CAN Transceivers Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Isolation CAN Transceivers Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Isolation CAN Transceivers Sales Growth
4.4 APAC Isolation CAN Transceivers Sales Growth
4.5 Europe Isolation CAN Transceivers Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Isolation CAN Transceivers Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Isolation CAN Transceivers Sales by Country
5.1.1 Americas Isolation CAN Transceivers Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Isolation CAN Transceivers Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Isolation CAN Transceivers Sales by Type
5.3 Americas Isolation CAN Transceivers Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Isolation CAN Transceivers Sales by Region
6.1.1 APAC Isolation CAN Transceivers Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Isolation CAN Transceivers Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Isolation CAN Transceivers Sales by Type
6.3 APAC Isolation CAN Transceivers Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Isolation CAN Transceivers by Country
7.1.1 Europe Isolation CAN Transceivers Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Isolation CAN Transceivers Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Isolation CAN Transceivers Sales by Type
7.3 Europe Isolation CAN Transceivers Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Isolation CAN Transceivers by Country
8.1.1 Middle East & Africa Isolation CAN Transceivers Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Isolation CAN Transceivers Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Isolation CAN Transceivers Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Isolation CAN Transceivers Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Isolation CAN Transceivers
10.3 Manufacturing Process Analysis of Isolation CAN Transceivers
10.4 Industry Chain Structure of Isolation CAN Transceivers
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Isolation CAN Transceivers Distributors
11.3 Isolation CAN Transceivers Customer
12 World Forecast Review for Isolation CAN Transceivers by Geographic Region
12.1 Global Isolation CAN Transceivers Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Isolation CAN Transceivers Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Isolation CAN Transceivers Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Isolation CAN Transceivers Forecast by Type
12.7 Global Isolation CAN Transceivers Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 NXP Semiconductors
13.1.1 NXP Semiconductors Company Information
13.1.2 NXP Semiconductors Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.1.3 NXP Semiconductors Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 NXP Semiconductors Main Business Overview
13.1.5 NXP Semiconductors Latest Developments
13.2 Rohm Semiconductor
13.2.1 Rohm Semiconductor Company Information
13.2.2 Rohm Semiconductor Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Rohm Semiconductor Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Rohm Semiconductor Main Business Overview
13.2.5 Rohm Semiconductor Latest Developments
13.3 Texas Instruments
13.3.1 Texas Instruments Company Information
13.3.2 Texas Instruments Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Texas Instruments Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Texas Instruments Main Business Overview
13.3.5 Texas Instruments Latest Developments
13.4 NVE Corporation
13.4.1 NVE Corporation Company Information
13.4.2 NVE Corporation Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.4.3 NVE Corporation Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 NVE Corporation Main Business Overview
13.4.5 NVE Corporation Latest Developments
13.5 Renesas Electronics
13.5.1 Renesas Electronics Company Information
13.5.2 Renesas Electronics Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Renesas Electronics Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Renesas Electronics Main Business Overview
13.5.5 Renesas Electronics Latest Developments
13.6 Kvaser
13.6.1 Kvaser Company Information
13.6.2 Kvaser Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Kvaser Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Kvaser Main Business Overview
13.6.5 Kvaser Latest Developments
13.7 STMicroelectronics
13.7.1 STMicroelectronics Company Information
13.7.2 STMicroelectronics Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.7.3 STMicroelectronics Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 STMicroelectronics Main Business Overview
13.7.5 STMicroelectronics Latest Developments
13.8 Onsemi
13.8.1 Onsemi Company Information
13.8.2 Onsemi Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Onsemi Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Onsemi Main Business Overview
13.8.5 Onsemi Latest Developments
13.9 Shanghai Chipanalog Microelectronics
13.9.1 Shanghai Chipanalog Microelectronics Company Information
13.9.2 Shanghai Chipanalog Microelectronics Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Shanghai Chipanalog Microelectronics Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Shanghai Chipanalog Microelectronics Main Business Overview
13.9.5 Shanghai Chipanalog Microelectronics Latest Developments
13.10 Guangzhou ZHIYUAN Electronics
13.10.1 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Company Information
13.10.2 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Main Business Overview
13.10.5 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Latest Developments
13.11 Suzhou NOVOSENSE Microelectronics
13.11.1 Suzhou NOVOSENSE Microelectronics Company Information
13.11.2 Suzhou NOVOSENSE Microelectronics Isolation CAN Transceivers Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Suzhou NOVOSENSE Microelectronics Isolation CAN Transceivers Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 Suzhou NOVOSENSE Microelectronics Main Business Overview
13.11.5 Suzhou NOVOSENSE Microelectronics Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※참고 정보

## 절연 CAN 트랜시버의 이해

현대의 산업 자동화, 차량 시스템, 의료 기기 등 다양한 분야에서 데이터 통신은 필수적인 요소가 되었습니다. 특히 높은 신뢰성과 견고성을 요구하는 환경에서는 CAN (Controller Area Network) 프로토콜이 널리 사용되고 있습니다. CAN은 본래 전기적 노이즈에 강하고 여러 장치가 하나의 버스에 연결될 수 있다는 장점을 가지고 있지만, 여러 장치가 물리적으로 연결되면서 발생하는 접지 전위차(Ground Potential Difference, GPD) 문제나 외부 전기적 충격으로 인한 시스템 손상을 완전히 방지하기는 어렵습니다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 등장한 것이 바로 절연 CAN 트랜시버입니다.

절연 CAN 트랜시버는 CAN 통신 시스템 내에서 전기적 절연을 제공하여, 서로 다른 접지 전위를 가진 장치들 간의 안전하고 안정적인 통신을 가능하게 하는 핵심 부품입니다. 이러한 절연은 단순히 두 장치 간의 신호 전달을 위한 전기적 연결을 끊는 것을 넘어, 시스템 전체의 신뢰성, 안전성 및 수명을 향상시키는 중요한 역할을 수행합니다. 절연의 가장 근본적인 목적은 서로 다른 전위 시스템 사이에 흐르는 원치 않는 전류, 즉 접지 루프 전류(Ground Loop Current)를 차단하는 것입니다. 접지 전위차가 발생하는 가장 일반적인 이유는 각 장치가 서로 다른 전원 공급 장치에 연결되거나, 서로 다른 위치에 설치되어 지구의 접지망과의 연결 지점 차이로 인해 발생하기 때문입니다. 이러한 접지 루프 전류는 CAN 버스 신호에 잡음을 유발하여 통신 오류를 일으키거나, 심각한 경우 장치 내부의 민감한 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 또한, 외부에서 발생하는 고전압 서지(Surge)나 낙뢰와 같은 전기적 과도 현상으로부터 시스템을 보호하는 방벽 역할을 수행합니다. 이러한 절연 기능을 통해 CAN 시스템은 더욱 가혹한 환경에서도 안정적으로 동작할 수 있게 됩니다.

절연 CAN 트랜시버의 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 전기적 절연 기능을 제공합니다. 이는 물리적으로 절연된 채널을 통해 CAN 신호를 전달함으로써 이루어집니다. 이 절연은 다양한 방식으로 구현될 수 있으며, 일반적으로 트랜스포머 기반 절연, 커패시터 기반 절연, 혹은 광 커플러(Optocoupler) 기반 절연 등이 사용됩니다. 각 방식마다 절연 전압, 대역폭, 비용, 크기 등에서 차이가 있습니다. 둘째, CAN 프로토콜의 물리 계층(Physical Layer)을 담당합니다. 즉, CAN 컨트롤러에서 생성된 디지털 데이터를 CAN 버스 레벨의 차동 신호(Differential Signal)로 변환하고, 반대로 CAN 버스로부터 수신된 차동 신호를 디지털 데이터로 복원하는 역할을 수행합니다. 셋째, 과전압 및 과전류 보호 기능을 내장하고 있습니다. 이는 예상치 못한 전기적 스트레스로부터 CAN 트랜시버 자체와 연결된 장치를 보호하기 위한 필수적인 기능입니다. 넷째, 높은 EMI/EMC 성능을 제공합니다. 절연 기술 자체도 EMI/EMC 성능 향상에 기여하지만, 더욱 강화된 차폐 및 필터링 설계를 통해 외부 노이즈의 영향을 최소화하고, 동시에 외부로 방출되는 전자기적 방출(Electromagnetic Emission)을 억제하여 다른 민감한 시스템에 영향을 주지 않도록 합니다.

절연 CAN 트랜시버의 종류는 절연 방식에 따라 구분될 수 있습니다. 가장 보편적으로 사용되는 방식 중 하나는 **트랜스포머 기반 절연**입니다. 이 방식은 고주파 트랜스포머를 사용하여 CAN 버스의 고속 차동 신호를 절연된 두 영역 간에 효율적으로 전달합니다. 트랜스포머는 전자기 유도를 통해 신호를 전달하므로 직접적인 전기적 연결이 없어 높은 절연 내압을 확보하기 용이합니다. 또한, 전송 속도가 빠르고 효율이 좋다는 장점이 있습니다. 다음으로 **커패시터 기반 절연**이 있습니다. 이 방식은 두 절연 영역 사이에 고주파 커플링 커패시터를 삽입하여 신호를 전달합니다. 트랜스포머에 비해 구조가 간단하고 크기가 작을 수 있지만, 커패시터의 용량과 주파수 특성에 따라 신호 왜곡이 발생할 수 있으며, 높은 절연 전압을 확보하기 위해서는 추가적인 설계 고려가 필요할 수 있습니다. 마지막으로 **광 커플러 기반 절연**이 있습니다. 이 방식은 LED와 포토트랜지스터 또는 포토다이오드와 같은 광학 소자를 사용하여 신호를 전달합니다. 광 신호로 변환되기 때문에 매우 높은 전기적 절연이 가능하며, 외부 전기적 노이즈에 대한 내성이 뛰어납니다. 하지만 신호 지연이 상대적으로 크고, 고속 통신에서는 대역폭 제한이 있을 수 있습니다. 최근에는 이러한 전통적인 방식 외에도 다양한 기술을 융합하여 절연 성능과 신호 무결성을 더욱 향상시킨 차세대 절연 기술들이 개발되고 있습니다.

절연 CAN 트랜시버의 용도는 매우 광범위합니다. **산업 자동화 분야**에서는 공장 내 여러 장비와 센서들이 서로 다른 전원 공급 장치나 제어 시스템에 연결되는 경우가 많습니다. 이러한 환경에서 절연 CAN 트랜시버는 서로 다른 접지 전위를 가진 장치들 간의 안정적인 통신을 보장하고, 공장 내에서 발생하는 강력한 전기적 노이즈로부터 통신 시스템을 보호하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 컨베이어 벨트 시스템, 로봇 팔 제어, PLC(Programmable Logic Controller) 간 통신 등에서 중요한 역할을 합니다. **자동차 산업**에서는 엔진 제어, 차체 제어, 인포테인먼트 시스템 등 다양한 ECU(Electronic Control Unit)들이 CAN 버스를 통해 연결됩니다. 차량 내에서 발생하는 다양한 전기적 잡음, 시동 시의 전압 변동, 또는 외부 환경 요인으로부터 통신 시스템을 보호하기 위해 절연 CAN 트랜시버가 사용됩니다. 특히, 전기 자동차(EV)나 하이브리드 자동차(HEV)의 고전압 시스템과 저전압 CAN 네트워크 간의 인터페이스에는 강력한 절연이 요구됩니다. **의료 기기 분야**에서는 환자의 생명과 직결되는 만큼 안전성이 무엇보다 중요합니다. 환자에게 연결되는 의료 기기들은 외부 전원이나 다른 의료 장치와 연결될 때, 인체에 전류가 흐르지 않도록 엄격한 절연 규정을 준수해야 합니다. 절연 CAN 트랜시버는 이러한 의료 기기들 간의 데이터 통신에서 높은 수준의 전기적 안전성을 확보하는 데 기여합니다. 이 외에도 **철도 신호 시스템, 항공 전자 장비, 스마트 그리드 통신** 등 극한의 환경이나 높은 안전성이 요구되는 다양한 분야에서 절연 CAN 트랜시버의 필요성은 더욱 커지고 있습니다.

절연 CAN 트랜시버와 관련된 기술로는 **절연 기술 자체의 발전**이 있습니다. 앞서 언급한 트랜스포머, 커패시터, 광 커플러 외에도 최근에는 반도체 기술의 발달로 인해 고집적화된 디지털 절연 기술이나 자기 격리(Magnetic Isolation) 기술 등이 등장하고 있습니다. 이러한 기술들은 기존의 아날로그 방식 절연의 단점을 보완하고, 더 높은 데이터 전송 속도와 낮은 전력 소비를 가능하게 합니다. 또한, **CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate)**와 같은 차세대 CAN 프로토콜의 등장으로 인해 더욱 높은 데이터 처리량이 요구되면서, 이를 지원하는 고성능 절연 CAN 트랜시버의 필요성도 함께 증대되고 있습니다. CAN FD는 기존 CAN 프로토콜보다 데이터 전송 속도를 크게 향상시킬 수 있는데, 이러한 고속 통신 환경에서 신호 무결성을 유지하면서 효과적인 절연을 제공하는 것이 중요합니다. 또한, **ESD (Electrostatic Discharge)** 및 **Surge 보호 기술**은 CAN 트랜시버의 견고성을 더욱 강화하는 기술입니다. CAN 트랜시버 자체에 이러한 보호 기능을 내장함으로써 외부에서 발생하는 순간적인 고전압이나 고전류로부터 회로를 보호할 수 있습니다. 마지막으로, **저전력 기술**은 배터리로 동작하는 휴대용 장치나 에너지 효율이 중요한 시스템에서 중요한 고려 사항이 됩니다. 절연을 구현하는 과정에서 추가적인 전력 소비가 발생할 수 있는데, 이를 최소화하기 위한 설계 기술들이 연구되고 있습니다. 이러한 다양한 관련 기술들의 발전은 절연 CAN 트랜시버의 성능을 지속적으로 향상시키고, 적용 분야를 더욱 확대하는 동인이 되고 있습니다.
※본 조사보고서 [글로벌 절연 CAN 트랜시버 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL1398) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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