Automotive

Układy hamulcowe

Close up of an automobile brake pads.
Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS) to funkcja bezpieczeństwa w pojazdach, która pomaga kierowcy zachować kontrolę podczas awaryjnego hamowania. Niekoniecznie powoduje szybsze zatrzymanie samochodu. Bez układu ABS zatrzymanie pojazdu w nieoczekiwanych sytuacjach wymaga większych umiejętności kierowcy. Zastosowanie tego układu pozwala kierowcy skoncentrować się na kierowaniu pojazdem.
Braking Block Diagram

Logiczne bufory, sterowniki, odbiorniki, nadajniki i nadajniko-odbiorniki zapewniają izolowany dostęp do sygnałów logicznych z jednego obwodu, celem wykorzystania w innym obwodzie. Bufory przekazują sygnały wejściowe w postaci niezmienionej lub odwrócone na wyjście i mogą służyć do czyszczenia słabych sygnałów lub sterowania odbiornikiem. W symulatorach logiki Boole’a, bufor zwykle służy do zwiększenia opóźnienia propagacji. Logiczne odbiorniki i nadajniko-odbiorniki zapewniają izolowaną komunikację pomiędzy magistralami danych.

Wyświetl wszystkie urządzenia magistrali CAN

Produkty należące do grupy modułowych mikroprocesorów wbudowanych zawierają mikrokontroler, mikroprocesor, procesor sygnałów cyfrowych, bezpośrednio programowalną macierz bramek (FPGA) lub tym podobne urządzenie obliczeniowe, wraz z komponentami pomocniczymi, takimi jak pamięć, układy zarządzania zasilaniem i taktowaniem oraz inne elementy niezbędne dla działania. Są one odpowiednie i przeznaczone do integracji w wyrobach końcowych i oferują deweloperom produktów dostęp do nowoczesnych funkcji obliczeniowych bez konieczności posiadania doświadczenia w projektowaniu urządzeń wysokich prędkości.

Wyświetl wszystkie mikrokontrolery

Izolujące sterowniki bramek stanowią interfejs pomiędzy sygnałami mocy i zewnętrznymi obwodami architektury MOSFET lub mostkowej. Stosowane typy technologii: sprzężenie pojemnościowe, sprzężenie magnetyczne i sprzężenie optyczne z 1, 2 lub 4 kanałami. Napięcie izolacji mieści się w zakresie od 1000Vrms do 7500Vrms, a opóźnienie propagacji w zakresie od 30ns do 5ms.

Wyświetl wszystkie tranzystory MOSFET i sterowniki bramek

Dyskretne tranzystory polowe (FET) są szeroko używane w przekształtnikach mocy, sterowaniu silnikami, oświetleniu półprzewodnikowym i innych zastosowaniach, gdzie wykorzystywane są ich charakterystyczne zdolności przełączania z wysokimi częstotliwościami, przy jednoczesnym przenoszeniu prądów o znacznym natężeniu. Są one używane najczęściej w zastosowaniach wymagających napięć znamionowych do kilkuset woltów. Przy wyższych napięciach korzystniejsze jest stosowanie urządzeń innego typu, np. tranzystorów IGBT.

Wyświetl wszystkie tranzystory MOSFET

Zegary czasu rzeczywistego (RTC) podają informacje o godzinie i/lub dacie w prawie każdym urządzeniu elektronicznym, które wymaga dokładnego wskazywania czasu. Typy zegarów obejmują: liczniki binarne, układy zegara/kalendarza/nadzoru, liczniki upływu czasu, chip licznika fantomowego, przenośne kontrolery systemu, rejestratory temperatury, rejestratory zdarzeń oraz urządzenia peryferyjne czasomierzy. Zawierają one pamięć o pojemności od 2B do 2MB i mogą posiadać interfejsy I2C, równoległe, szeregowe, SPI, 1-Wire, 2-Wire, 3-Wire oraz 4-Wire.

Wyświetl wszystkie zegary czasu rzeczywistego

Produkty z grupy układów scalonych zarządzania zasilaniem (PMIC) regulatorów przełączających prądu stałego są urządzeniami używanymi w zastosowaniach wymagających stabilizacji napięcia wyjściowego prądu stałego i jego przekształcenia na napięcie wyjściowe o innej wartości. Różnią się one od innych, podobnych urządzeń zwanych układami scalonymi zarządzania zasilaniem (PMIC) kontrolerów tym, że zawierają główny element przełączający, przez który płynie moc dostarczana do urządzenia.

Wyświetl wszystkie regulatory napięcia - regulatory przełączające prądu stałego

Przedstawiony schemat blokowy ma jedynie charakter poglądowy. Wymienione produkty nie zostały przetestowane pod kątem kompatybilności. Dokładne specyfikacje podano na arkuszu danych produktu.