Automotive

Przemienniki główne

A cut away view of an electrical vehicle showing the electric motors and power circuits
Wraz z rozwojem elektryfikacji pojazdów zachodzi potrzeba przekształcenia prądu stałego (DC) z pakietu baterii pojazdu na prąd zmienny (AC) potrzebny do zasilania silników układu napędowego. Podsystem przemiennika głównego stanowi obwody, które wykonują taką konwersję, umożliwiając zwiększenie sprawności i wydłużenie możliwego do przejechania dystansu. Trudne warunki środowiskowe i wymagające parametry działania sprawiają, że jest to kluczowy element konstrukcji pojazdu elektrycznego.
Main Inverter 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

Pamięć jest urządzeniem półprzewodnikowym służącym do przechowywania danych w układzie scalonym. Urządzenia te są dostępne w wielu postaciach: CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM oraz SRAM, zarówno trwałe, jak i nietrwałe. Wielkości pamięci mieszczą się w zakresie od 64b do 6Tb. Mogą one posiadać interfejsy I2C, MMC, równoległe, eMMC, szeregowe, jednoprzewodowe, SPI, UFS, Xccela Bus oraz 1-Wire.

Wyświetl wszystkie pamięci

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

Produkty z grupy kontrolerów i sterowników silników PMIC (układ scalony zarządzania zasilaniem) służą do sterowania lub manipulowania zasilaniem doprowadzanym ze źródła do silników elektrycznych lub powiązanych siłowników elektromechanicznych. Precyzyjna funkcjonalność i zaimplementowane zestawy funkcji różnią się znacznie w zależności od charakterystyki docelowego odbiornika i zastosowania, od prostego sterowania prędkością w otwartej pętli dla silników szczotkowych po zaawansowane krokowe sterowanie ruchem oparte na zamkniętej pętli.

Wyświetl wszystkie kontrolery i sterowniki silników

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.