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.
Przetwornice prądu stałego zamieniają napięcie wejściowe prądu stałego na inne napięcie wyjściowe prądu stałego. Ich moc wyjściowa jest zasadniczo taka sama jak wejściowa, minus straty przełączania. Przetwornice prądu stałego mogą być montowane na płytce lub poza nią. Mogą one posiadać różnorodne wejścia, wyjścia i obudowy, a także opcje jednego lub wielu wyjść.
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.
Silniki krokowe są aktuatorami prądu stałego, które poruszają się dyskretnymi krokami. Zawierają one wiele zestawów cewek zorganizowanych w grupy zwane „fazami”, które determinują pozycję twornika silnika. Zasilanie kolejno poszczególnych faz powoduje obrót twornika za każdym razem o jeden krok. Precyzyjne sterowanie pozycją i/lub prędkością realizowane jest przy użyciu komputera lub mikrokontrolera. Silniki krokowe są dobierane na podstawie momentu obrotowego, liczby kroków na obrót, kąta kroku, rozmiaru klatki NEMA, rezystancji cewki, polaryzacji i charakterystyki wału.

