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.
Urządzenia z grupy sterowników LED PMIC (układy scalone do zarządzania zasilaniem) służą do dostarczania prądu o kontrolowanej wartości do odbiornika, zwykle diody elektroluminescencyjnej, ze źródła zasilania o nominalnie ustalonym napięciu. Kluczowymi cechami odróżniającymi je od bardzo podobnych produktów przeznaczonych do regulacji napięcia jest charakterystycznie niższe napięcie sprzężenia zwrotnego (poprawiające sprawność układu) oraz duża przewaga możliwości zewnętrznej kontroli punktu pracy urządzenia, wykorzystywanej do realizacji funkcji ściemniania w zastosowaniach oświetleniowych.
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.
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.
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.

