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 I2C Bus Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for I2C Bus by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for I2C Bus by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 I2C Bus Segment by Type
2.2.1 Standard-Mode (Bit Rate Up To 100 Kbit/s)
2.2.2 Fast-Mode (Bit Rate Up To 400 Kbit/s)
2.2.3 Fast-Mode Plus (Bit Rate Up To 1 Mbit/s)
2.2.4 High-Speed Mode (Bit Rate Up To 3.4 Mbit/s)
2.2.5 Ultra-Fast-Mode (Bit Rate Up To 5 Mbit/s)
2.3 I2C Bus Sales by Type
2.3.1 Global I2C Bus Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global I2C Bus Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global I2C Bus Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 I2C Bus Segment by Application
2.4.1 System Management Bus (SMBus)
2.4.2 Power Management Bus (PMBus)
2.4.3 Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
2.4.4 Display Data Channel (DDC)
2.4.5 Advanced Telecom Computing Architecture (ATCA)
2.5 I2C Bus Sales by Application
2.5.1 Global I2C Bus Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global I2C Bus Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global I2C Bus Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global I2C Bus by Company
3.1 Global I2C Bus Breakdown Data by Company
3.1.1 Global I2C Bus Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global I2C Bus Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global I2C Bus Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global I2C Bus Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global I2C Bus Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global I2C Bus Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers I2C Bus Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers I2C Bus Product Location Distribution
3.4.2 Players I2C Bus Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for I2C Bus by Geographic Region
4.1 World Historic I2C Bus Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global I2C Bus Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global I2C Bus Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic I2C Bus Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global I2C Bus Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global I2C Bus Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas I2C Bus Sales Growth
4.4 APAC I2C Bus Sales Growth
4.5 Europe I2C Bus Sales Growth
4.6 Middle East & Africa I2C Bus Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas I2C Bus Sales by Country
5.1.1 Americas I2C Bus Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas I2C Bus Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas I2C Bus Sales by Type
5.3 Americas I2C Bus Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC I2C Bus Sales by Region
6.1.1 APAC I2C Bus Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC I2C Bus Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC I2C Bus Sales by Type
6.3 APAC I2C Bus 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 I2C Bus by Country
7.1.1 Europe I2C Bus Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe I2C Bus Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe I2C Bus Sales by Type
7.3 Europe I2C Bus 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 I2C Bus by Country
8.1.1 Middle East & Africa I2C Bus Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa I2C Bus Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa I2C Bus Sales by Type
8.3 Middle East & Africa I2C Bus 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 I2C Bus
10.3 Manufacturing Process Analysis of I2C Bus
10.4 Industry Chain Structure of I2C Bus
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 I2C Bus Distributors
11.3 I2C Bus Customer
12 World Forecast Review for I2C Bus by Geographic Region
12.1 Global I2C Bus Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global I2C Bus Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global I2C Bus Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
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 I2C Bus Forecast by Type
12.7 Global I2C Bus Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Intel Mobile Communications
13.1.1 Intel Mobile Communications Company Information
13.1.2 Intel Mobile Communications I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Intel Mobile Communications I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Intel Mobile Communications Main Business Overview
13.1.5 Intel Mobile Communications Latest Developments
13.2 STMicroelectronics
13.2.1 STMicroelectronics Company Information
13.2.2 STMicroelectronics I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.2.3 STMicroelectronics I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 STMicroelectronics Main Business Overview
13.2.5 STMicroelectronics Latest Developments
13.3 Texas Instruments
13.3.1 Texas Instruments Company Information
13.3.2 Texas Instruments I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Texas Instruments I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Texas Instruments Main Business Overview
13.3.5 Texas Instruments Latest Developments
13.4 Maxim Integrated
13.4.1 Maxim Integrated Company Information
13.4.2 Maxim Integrated I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Maxim Integrated I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Maxim Integrated Main Business Overview
13.4.5 Maxim Integrated Latest Developments
13.5 Intersil (Renesas Electronics)
13.5.1 Intersil (Renesas Electronics) Company Information
13.5.2 Intersil (Renesas Electronics) I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Intersil (Renesas Electronics) I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Intersil (Renesas Electronics) Main Business Overview
13.5.5 Intersil (Renesas Electronics) Latest Developments
13.6 NXP Semiconductors
13.6.1 NXP Semiconductors Company Information
13.6.2 NXP Semiconductors I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.6.3 NXP Semiconductors I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 NXP Semiconductors Main Business Overview
13.6.5 NXP Semiconductors Latest Developments
13.7 NEC Corporation
13.7.1 NEC Corporation Company Information
13.7.2 NEC Corporation I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.7.3 NEC Corporation I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 NEC Corporation Main Business Overview
13.7.5 NEC Corporation Latest Developments
13.8 Nordic Semiconductor
13.8.1 Nordic Semiconductor Company Information
13.8.2 Nordic Semiconductor I2C Bus Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Nordic Semiconductor I2C Bus Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Nordic Semiconductor Main Business Overview
13.8.5 Nordic Semiconductor Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 I2Cバス(Inter-Integrated Circuit Bus)は、主にマイコン(マイクロコントローラ)やセンサー、MEMSデバイスなどのIC間でデータを通信するためのシリアル通信方式の一つです。1980年代にフィリップス(現NXPセミコンダクターズ)によって開発され、以来、広く使用されています。I2Cは、少ない配線で多くのデバイスを接続できるという特長を持っています。ここでは、I2Cバスの概念について詳しく説明します。 I2Cバスは、2本の信号線、すなわちSDA(Serial Data Line)とSCL(Serial Clock Line)を使用してデータを送受信します。SDAはデータを伝送するためのラインであり、SCLはクロック信号を提供するためのラインです。この2本の線があれば、複数のデバイスを接続することができます。I2Cバスは、主に1つのマスターデバイスと複数のスレーブデバイス間の通信を管理します。マスターは通信を開始し、各スレーブに対してデータを送信する役割を果たします。 I2Cの特徴の一つは、アドレッシング機能です。スレーブデバイスは一意なアドレスを持ち、このアドレスによって一つのマスターデバイスからのリクエストに応じることができます。一般には7ビットまたは10ビットのアドレスが使用されます。7ビットの場合、最大127個のスレーブデバイスを接続することが可能です。 I2Cはまた、デュプレックス通信を行うことができるため、データの送受信を同時に行うことができます。通信のスピードに関しては、標準モード(100kbps)、ファーストモード(400kbps)、ファーストモードプラス(1Mbps)、ハイスピードモード(3.4Mbps)などの異なる速度オプションが用意されています。これにより、必要に応じて通信速度を調整できます。 さらに、I2Cの特徴の一つとして、マルチマスターモードがあります。このモードでは、複数のマスターデバイスが同じバスを共有することができ、これによりシステムの柔軟性が向上します。しかし、マルチマスティングでは、バス上での競合を避けるため、適切な制御手段が必要になります。 I2Cバスは、様々な用途に使用される非常に柔軟な通信手段です。例えば、センサーからのデータ取得、EEPROMやRTC(リアルタイムクロック)などのデバイスとの通信、さらにはディスプレイやADC(アナログ・デジタルコンバータ)などのインターフェースにも用いられます。特に、電子機器の小型化が進む現代において、I2Cバスの使用は、基板上の配線を減らし、部品数を削減する手助けとなっています。 I2Cバスは、ほかの通信プロトコルと比較しても、非常にシンプルで安価に実装できる点が魅力です。SPI(Serial Peripheral Interface)やUART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)などの他の通信方式と比べても、接続するための配線本数が少ないため、複雑な基板設計を避けることができます。また、I2Cはプルアップ抵抗を必要とするため、正確な動作にはこれらの抵抗を適切に設定する必要があります。 関連技術としては、I2Cバスの構成要素として使われる各種デバイスが挙げられます。たとえば、GPIO(General Purpose Input/Output)ポートを介してI2Cデバイスを制御するマイクロコントローラ、I2C信号を変換するためのブリッジデバイス、あるいはI2C信号を長距離伝送するための専用ICなどがあります。また、開発環境やツールも充実しており、多くのマイコンにI2Cインターフェースが実装されており、プログラミングやデバッグも容易です。 I2Cはまた、特に低消費電力が求められる場合に優れた選択肢となります。スリープ時の消費電力が非常に低く、多くのデバイスがこの機能を活用することで、バッテリー駆動のシステムにおいても長い稼働時間を保持することが可能です。 これらの特徴により、I2Cバスは様々な分野で採用されています。例えば、家庭用電化製品、スマートフォン、医療機器、自動車の電子制御ユニットに至るまで、多岐にわたります。また、最近ではIoT(Internet of Things)デバイスでもI2Cが使用され、センサーやアクチュエーターとの通信に利用されています。特に、センサーデータの収集や各種デバイスの制御を行う際に非常に効率的です。 結論として、I2Cバスは、そのシンプルさと多様性から、多くの電子デバイス間でのデータ通信において欠かせない通信方式となっています。技術の進展に伴い、今後もその利用範囲は広がっていくと考えられます。 기술의 발전과 함께, I2Cバスはますます重要な役割を果たすことになるでしょう。 |