■ 영문 제목 : Global CAN Bus Device Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL1436 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 94 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 CAN 버스 장치의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 CAN 버스 장치 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 CAN 버스 장치 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 CAN 버스 장치 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 CAN 버스 장치 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 (10핀 이하, 10-100핀, 100핀 이상) 시장규모와 용도별 (자동차 전자, 홈 어플라이언스, 가전, 신에너지 산업, 자동화 제어 산업) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 CAN 버스 장치 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 CAN 버스 장치 시장분석 - 종류별 CAN 버스 장치 시장규모 2020년-2025년 (10핀 이하, 10-100핀, 100핀 이상) - 용도별 CAN 버스 장치 시장규모 2020년-2025년 (자동차 전자, 홈 어플라이언스, 가전, 신에너지 산업, 자동화 제어 산업) 기업별 CAN 버스 장치 시장분석 - 기업별 CAN 버스 장치 판매량 - 기업별 CAN 버스 장치 매출액 - 기업별 CAN 버스 장치 판매가격 - 주요기업의 CAN 버스 장치 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 CAN 버스 장치 판매량 2020년-2025년 - 지역별 CAN 버스 장치 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 CAN 버스 장치 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 CAN 버스 장치 시장규모 : 종류별 - 미주의 CAN 버스 장치 시장규모 : 용도별 - 미국 CAN 버스 장치 시장규모 - 캐나다 CAN 버스 장치 시장규모 - 멕시코 CAN 버스 장치 시장규모 - 브라질 CAN 버스 장치 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 CAN 버스 장치 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 CAN 버스 장치 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 CAN 버스 장치 시장규모 : 용도별 - 중국 CAN 버스 장치 시장규모 - 일본 CAN 버스 장치 시장규모 - 한국 CAN 버스 장치 시장규모 - 동남아시아 CAN 버스 장치 시장규모 - 인도 CAN 버스 장치 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 CAN 버스 장치 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 CAN 버스 장치 시장규모 : 종류별 - 유럽의 CAN 버스 장치 시장규모 : 용도별 - 독일 CAN 버스 장치 시장규모 - 프랑스 CAN 버스 장치 시장규모 - 영국 CAN 버스 장치 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 CAN 버스 장치 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 CAN 버스 장치 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 CAN 버스 장치 시장규모 : 용도별 - 이집트 CAN 버스 장치 시장규모 - 남아프리카 CAN 버스 장치 시장규모 - 중동GCC CAN 버스 장치 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - CAN 버스 장치의 제조원가 구조 분석 - CAN 버스 장치의 제조 프로세스 분석 - CAN 버스 장치의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - CAN 버스 장치의 유통업체 - CAN 버스 장치의 주요 고객 지역별 CAN 버스 장치 시장 예측 - 지역별 CAN 버스 장치 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - CAN 버스 장치의 종류별 시장예측 (10핀 이하, 10-100핀, 100핀 이상) - CAN 버스 장치의 용도별 시장예측 (자동차 전자, 홈 어플라이언스, 가전, 신에너지 산업, 자동화 제어 산업) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Texas Instruments, NXP, Microchip, Infineon, Analog Devices, ONsemi, Linear Technology, Rohm, STMicroelectronics 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “CAN Bus Device Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world CAN Bus Device sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected CAN Bus Device sales for 2025 through 2031. With CAN Bus Device sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world CAN Bus Device industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global CAN Bus Device 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 CAN Bus Device portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global CAN Bus Device market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for CAN Bus Device 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 CAN Bus Device.
The global CAN Bus Device 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 CAN Bus Device 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 CAN Bus Device 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 CAN Bus Device is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key CAN Bus Device players cover Texas Instruments, NXP, Microchip, Infineon, Analog Devices, ONsemi, Linear Technology, Rohm and STMicroelectronics, 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 CAN Bus Device market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Below10 Pins
10-100 Pins
Above100 Pins
Segmentation by application
Automotive Electronics
Home Appliances
Consumer Electronics
New Energy Industry
Automation Control Industry
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.
Texas Instruments
NXP
Microchip
Infineon
Analog Devices
ONsemi
Linear Technology
Rohm
STMicroelectronics
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global CAN Bus Device market?
What factors are driving CAN Bus Device market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do CAN Bus Device market opportunities vary by end market size?
How does CAN Bus Device break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 CAN 버스 장치에 대한 설명을 약 3000자에 맞춰 작성해 드리겠습니다. CAN(Controller Area Network) 버스 장치는 다양한 전자 제어 장치(ECU, Electronic Control Unit)들이 서로 정보를 주고받으며 협력하도록 설계된 통신 네트워크를 구성하는 핵심 요소입니다. 자동차를 비롯한 다양한 산업 분야에서 복잡한 시스템의 효율적이고 안정적인 제어를 위해 필수적으로 사용됩니다. CAN 버스 장치는 단순히 데이터를 송수신하는 하드웨어적인 부품을 넘어, 특정 기능을 수행하기 위한 로직과 소프트웨어를 포함하고 있는 지능적인 장치라고 할 수 있습니다. 이러한 장치들은 중앙 집중식 제어가 아닌 분산 제어 방식으로 동작하며, 각 장치가 독립적으로 데이터를 처리하고 필요한 경우 네트워크에 참여하는 특징을 가집니다. CAN 버스 장치의 가장 기본적인 개념은 통신 프로토콜인 CAN 프로토콜을 준수하여 데이터를 교환한다는 점입니다. CAN 프로토콜은 본래 자동차 내에서 엔진, 변속기, 에어백, 브레이크 등 여러 ECU 간의 신뢰성 있는 통신을 위해 개발되었습니다. 기존의 복잡하고 많은 수의 와이어링 하네스를 단순화하고, 데이터 전송의 효율성과 견고성을 높이는 것을 목표로 하였습니다. CAN 버스 장치는 이러한 CAN 프로토콜을 지원하는 통신 인터페이스와 데이터를 처리하는 마이크로컨트롤러(Microcontroller) 등을 포함하는 형태로 구성됩니다. CAN 버스 장치의 주요 특징 중 하나는 바로 '메시지 기반 통신'입니다. 기존의 시리얼 통신에서 사용되는 주소 기반 방식과는 달리, CAN은 메시지 자체에 우선순위가 부여되는 방식으로 작동합니다. 각 메시지는 고유한 식별자(Identifier)를 가지며, 이 식별자는 메시지의 중요도를 나타냅니다. 네트워크 상에서 여러 장치가 동시에 데이터를 보내려고 할 때, 식별자가 낮은(즉, 우선순위가 높은) 메시지가 우선적으로 전송됩니다. 이러한 방식으로 인해 중요한 정보는 지연 없이 신속하게 전달될 수 있으며, 이는 실시간 제어가 중요한 시스템에서 매우 유리합니다. 또한, 이 방식은 특정 수신자를 지정하지 않고 발행-구독(Publish-Subscribe) 모델과 유사하게 작동할 수 있어, 여러 장치가 동일한 메시지를 받아 각자의 방식으로 처리하는 것이 가능합니다. 또 다른 중요한 특징은 '비파괴 중재(Non-destructive Arbitration)'입니다. 여러 CAN 장치가 동시에 버스에 데이터를 송신할 때, 충돌이 발생할 수 있습니다. 하지만 CAN 프로토콜은 이러한 충돌을 감지하고, 높은 우선순위를 가진 메시지가 우선적으로 전송되도록 함으로써 데이터 손실 없이 중재합니다. 이 과정에서 메시지의 데이터 비트가 하나씩 비교되며, 낮은 식별자를 가진 메시지는 다른 메시지에 의해 방해받지 않고 계속 전송을 이어갑니다. 높은 식별자를 가진 메시지는 버스 상태를 감지하고 송신을 일시 중단했다가 다시 시도하게 됩니다. 이 메커니즘은 시스템의 안정성을 크게 향상시키는 핵심적인 기능입니다. CAN 버스 장치의 견고성 역시 빼놓을 수 없는 특징입니다. CAN 프로토콜은 차동 신호(Differential Signaling) 방식을 사용하여 노이즈에 강한 특징을 가집니다. 두 개의 신호 라인(CAN High와 CAN Low)을 사용하여 서로 반대되는 극성을 가진 신호를 전송함으로써, 외부 노이즈가 두 신호 라인에 동일하게 영향을 미쳐 상쇄되는 효과를 얻습니다. 또한, 메시지 전송 시 CRC(Cyclic Redundancy Check)와 같은 오류 감지 코드를 포함하여 데이터의 무결성을 보장합니다. 만약 수신된 메시지에 오류가 발견되면, 수신 장치는 오류 프레임을 전송하여 송신 장치에게 재전송을 요청합니다. 이러한 오류 처리 메커니즘은 CAN 통신의 신뢰성을 극대화합니다. CAN 버스 장치의 종류는 통신 속도, 지원 기능, 물리적 인터페이스 등에 따라 다양하게 구분될 수 있습니다. 가장 일반적인 형태는 CAN 2.0 A/B 표준을 따르는 장치들입니다. CAN 2.0 A는 표준 식별자(11비트)를 사용하며, CAN 2.0 B는 확장 식별자(29비트)까지 지원하여 더 많은 메시지를 처리할 수 있습니다. 최근에는 더 높은 데이터 전송 속도를 요구하는 시스템을 위해 CAN FD(CAN Flexible Data-Rate)를 지원하는 장치들도 등장하고 있습니다. CAN FD는 데이터 필드 전송 시 속도를 높여 더 많은 데이터를 더 빠르게 전송할 수 있게 해주는 향상된 버전입니다. CAN 버스 장치는 다양한 용도로 활용됩니다. 앞서 언급했듯이 자동차 산업이 가장 대표적인 예입니다. 엔진 제어 장치, 변속기 제어 장치, ABS(Anti-lock Braking System), 에어백 제어 장치, 계기판, 인포테인먼트 시스템 등 차량 내 거의 모든 전자 장치가 CAN 버스를 통해 통신합니다. 이를 통해 차량의 성능 향상, 안전성 강화, 연비 개선 등 다양한 목표를 달성할 수 있습니다. 자동차 외에도 CAN 버스 장치는 산업 자동화 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 공장 내의 PLC(Programmable Logic Controller), 로봇 팔, 센서, 액추에이터 등 다양한 설비들이 CAN 버스를 통해 연결되어 중앙 제어 시스템과의 통신 및 상호 협력을 수행합니다. 또한, 의료 기기, 엘리베이터 제어 시스템, 건설 장비, 선박 제어 시스템 등에서도 신뢰성 높은 통신이 요구되는 다양한 시스템에 CAN 버스 장치가 적용되고 있습니다. 최근에는 사물 인터넷(IoT) 환경에서도 제한적인 범위 내에서 CAN 통신이 활용되는 사례를 찾아볼 수 있습니다. CAN 버스 장치의 구성 요소를 좀 더 구체적으로 살펴보면, 일반적으로 마이크로컨트롤러(MCU)와 CAN 컨트롤러, CAN 트랜시버(Transceiver)로 이루어집니다. 마이크로컨트롤러는 장치의 전반적인 기능을 제어하고 데이터를 처리하는 두뇌 역할을 합니다. CAN 컨트롤러는 CAN 프로토콜에 따라 메시지를 생성, 송수신, 필터링하는 핵심적인 기능을 수행합니다. CAN 트랜시버는 디지털 신호를 CAN 버스에서 사용되는 차동 아날로그 신호로 변환하고 그 반대 과정도 수행하는 역할을 합니다. 이 세 가지 요소가 결합되어 하나의 CAN 버스 장치를 구성하게 됩니다. CAN 버스 장치와 관련된 기술로는 CANopen, J1939, DeviceNet과 같은 상위 프로토콜들이 있습니다. CANopen은 유럽에서 표준화된 상위 프로토콜로, 네트워크 관리, 장치 프로파일, 통신 객체 등을 정의하여 다양한 제조사의 CAN 장치들이 상호 운용될 수 있도록 지원합니다. SAE J1939는 북미에서 주로 사용되는 프로토콜로, 특히 상용 차량 및 건설 장비에서 엔진, 변속기, 브레이크 등 주요 시스템의 통신을 표준화하는 데 사용됩니다. DeviceNet은 산업 자동화 분야에서 널리 사용되는 프로토콜로, CAN 기술을 기반으로 다양한 산업용 장치들을 연결하는 데 특화되어 있습니다. 이러한 상위 프로토콜들은 CAN 버스의 기본적인 통신 기능을 바탕으로 응용 계층에서의 표준화와 상호 운용성을 제공합니다. 또한, CAN 버스 장치를 개발하고 테스트하는 과정에서는 CAN 분석기(CAN Analyzer), CAN 툴(CAN Tool) 등 다양한 개발 도구들이 활용됩니다. 이러한 도구들은 CAN 버스 상에서 발생하는 메시지를 실시간으로 모니터링하고, 특정 메시지를 생성하여 전송하거나, 버스 오류를 진단하는 등의 기능을 제공하여 개발 및 디버깅 과정을 효율적으로 지원합니다. 임베디드 시스템 개발 경험이 있다면, CAN 관련 라이브러리나 소프트웨어 스택을 활용하여 마이크로컨트롤러에서 CAN 통신을 구현하는 작업을 수행하게 됩니다. 결론적으로, CAN 버스 장치는 현대의 복잡하고 분산된 제어 시스템에서 필수적인 구성 요소입니다. 메시지 기반 통신, 비파괴 중재, 뛰어난 견고성 등의 특징을 바탕으로 자동차 산업을 비롯한 다양한 분야에서 신뢰성 높고 효율적인 통신을 제공하며, 관련 상위 프로토콜 및 개발 도구들과 함께 발전해나가고 있습니다. 이러한 CAN 버스 장치의 이해는 자동차 공학, 임베디드 시스템 개발, 산업 자동화 등 여러 첨단 기술 분야에서 중요한 역할을 합니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 CAN 버스 장치 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL1436) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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