Automotive

Műszerfalak

A close-up view of a car Instrument Cluster.
A járművek műszerfala az az elsődleges kijelzőfelület, amely tájékoztatja a vezetőt a jármű állapotáról, és megjeleníti az összes kapcsolódó létfontosságú adatot. Ilyen a sebesség, a jármű állapota és a járművezető tevékenységét megkönnyítő figyelmeztető és visszajelző lámpák. Az újabb járműtípusoknál a gyártók a különálló analóg műszereket tartalmazó műszerfalakról egyre inkább arra állnak át, hogy a műszerfal egésze egy egyetlen nagy kijelzőpanel legyen, ami gyorsabb és a beavatkozást jobban segítő adatmegjelenítést tesz lehetővé.
Instrument Cluster Block Diagram

Az ebbe a termékcsaládba tartozó termékek az analóg és digitális adatformátum közötti átalakítására szolgálnak, és speciális felhasználási módokhoz vannak kialakítva, illetve olyan kiegészítő tulajdonságokkal vagy funkciókkal vannak ellátva, amelyekkel az általános célú adatátalakítókban általában nem találkozhatunk. Ilyenek például az ultrahangos rendszerekben vagy gépjárműradarban való felhasználásra szolgáló kis zajú erősítőket és változtatható erősítésű erősítőfokozatokat tartalmazó eszközök, a hangtechnikai és a képi megjelenítési célú termékek, a mért értékek szegmentált kijelzőkön történő megjelenítésére szolgáló funkciókat tartalmazó eszközök, a be- és kimenetek között galvanikus szigetelést megvalósító eszközök és egyéb eszközök.

Az összes hangrendszeri A/D és D/A átalakító megtekintése

A hangerősítő integrált áramkörök (IC-k) családjába tartozó termékeket kifejezetten kis jelszintű hangfrekvenciás jelek formájában közvetített tartalom fejhallgatók, hangszórók és más hasonló átalakítók meghajtására elegendő mértékben megnövelt teljesítményszintű visszaadására tervezték. Az általános célú erősítőktől abban különböznek, hogy speciális funkciókkal rendelkeznek, például a bemenetek némítására, hangerő-szabályozásra szolgáló funkciókkal és tranziensek elleni védelemmel (depop). Itt megtalálható az összes típusú hangerősítő osztály, például az A, D és G és más osztályú kapcsoláson alapuló eszközök, valamint olyan eszközök, amelyek az erősítő funkció mellett további funkciókat is ellátnak, például analóg-digitális átalakítást.

Az összes hangerősítő megtekintése

A logikai pufferek, meghajtók, vevők és adó-vevők segítségével áramkörökből származó logikai jelek különíthetők el más áramkörökben történő felhasználásra. A pufferek a bemeneti jelüket változatlanul vagy invertálva továbbítják a kimenetükre, és gyenge jelek megtisztítására vagy terhelések meghajtására használhatók. Boole-típusú logikai szimulátorokban a pufferek elsősorban a terjedési késleltetés növelésére szolgálnak. A logikai vevők és adó-vevők adatsínek közötti elkülönített kommunikációt tesznek lehetővé.

Az összes CAN sín megtekintése

A LED-meghajtó PMIC-k (feszültségszabályozó IC-k) termékcsaládjába tartozó eszközök arra szolgálnak, hogy egy állandó névleges feszültségű áramforrásból szabályozott erősségű áramot szolgáltassanak valamilyen terhelés, jellemzően egy világítódióda (LED) számára. A feszültségszabályozásra tervezett, nagyon hasonló termékektől való legfontosabb megkülönböztető jellemzőik közé tartozik a jellemzően alacsonyabb visszacsatoló feszültség (a rendszer hatásfokának javítása érdekében) és az eszköz munkapontjának kívülről történő beállítására szolgáló lehetőségek elterjedtsége, amelyeket a világítóberendezésekben a fényerő-szabályozás megvalósítására használnak.

Az összes LED-meghajtó megtekintése

A logikai pufferek, meghajtók, vevők és adó-vevők segítségével áramkörökből származó logikai jelek különíthetők el más áramkörökben történő felhasználásra. A pufferek a bemeneti jelüket változatlanul vagy invertálva továbbítják a kimenetükre, és gyenge jelek megtisztítására vagy terhelések meghajtására használhatók. Boole-típusú logikai szimulátorokban a pufferek elsősorban a terjedési késleltetés növelésére szolgálnak. A logikai vevők és adó-vevők adatsínek közötti elkülönített kommunikációt tesznek lehetővé.

Az összes LIN sín megtekintése

A logikai fordító vagy logikaiszint-eltoló IC-ket eltérő vagy egymással nem kompatibilis tápfeszültségről működő, illetve különböző jelátviteli módszereket használó digitális logikai eszközök közötti adatátvitelre használják. Ilyen például egy 5 V tápfeszültséget igénylő, digitális kimenetű érzékelő csatlakoztatása egy 3,3 V-os be- és kimeneti tápfeszültségű FPGA-hoz, vagy a közös földpontú (single ended) jelátviteli módszerek (mint a CMOS vagy a TTL) és a különbségi jelátviteli módok (mint a PECL vagy az LVDS) közötti átalakítás.

Az összes logikaiszint-eltoló megtekintése

A memóriák olyan félvezetős eszközök, amelyeket adattároló eszközökként használnak integrált áramkörös kivitelben. A memóriáknak sokféle fajtájuk van: CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM és SRAM típusú memóriák, felejtő és nem felejtő változatban. Tárolókapacitásuk 64 bittől 6 TB-ig terjed, az illesztőfelület pedig I2C, MMC, párhuzamos port, eMMC, soros port, Single Wire, SPI, UFS, Xccela Bus és 1-Wire lehet.

Az összes memória megtekintése

A modulrendszerű beágyazott processzorok termékcsaládjába olyan termékek tartoznak, mint a mikrovezérlők, mikroprocesszorok, digitális jelfeldolgozó processzorok, FPGA-k (helyben programozható logikai kapumátrixok) vagy más hasonló számítási eszközök, olyan kiegészítő alkatrészekkel kombinálva, mint például a memóriák, az energiagazdálkodás, az időzítés és a működésükhöz szükséges egyéb elemek. Alkalmasak végtermékekbe való beépítésre, illetve ilyen célokra tervezték őket, és a nagy sebességű hardverelemek használata terén behatóbb tapasztalatokkal nem rendelkező termékfejlesztők számára is elérhetővé teszik a korszerű számítástechnikai képességek és illesztőfelületek használatát.

Az összes mikrovezérlő megtekintése

A motorvezérlő és vezérlő PMIC-k (feszültségszabályozó IC-k) termékcsaládjába tartozó termékek a valamilyen áramforrásból származó áram villanymotorokhoz vagy a kapcsolódó elektromechanikus működtetőelemekhez történő eljuttatásának vezérlésére vagy szabályozására szolgálnak. A megvalósított pontos funkciók és funkciókészletek a tervezett terhelés és a várható felhasználás jellemzőitől függően széles skálán mozognak, a szénkefés motorok egyszerű nyílt hurkú fordulatszám-szabályozásától a korszerű zárt hurkú léptetőmotoros mozgásvezérlésig.

Az összes motorvezérlő megtekintése

A logikai jelkapcsoló, multiplexer és kódoló IC-ket digitális formátumú adatoknak megfelelő elektromos jelek esetében használják útválasztásra és kiválasztásra. Abban különböznek az analóg jelekkel való használatra készült hasonló termékektől, hogy úgy tervezték őket, hogy az adatokat két villamos állapot egyikeként őrizzék meg, ne pedig a két határértéken belül folyamatosan változtatható mennyiségként.

Az összes multiplexer megtekintése

A valós idejű órák (RTC, real time clock) biztosítják az idő- és dátumadatokat szinte minden olyan elektronikus eszköz számára, amelyeknek pontosan kell mérniük az időt. Az óratípusok a következők: bináris számláló, óra/naptár/felügyelő, elteltidő-számláló, fantomidő lapka, hordozható rendszervezérlő egység, hőmérséklet-naplózó, időesemény-naplózó és időzítőóra (periféria). Memóriaméretük 2∘bájttól 2∘MB-ig terjed, a gyakoribb illesztőfelületek pedig az I2C, a párhuzamos és a soros kapcsolat, az SPI, valamint az 1, a 2, a 3 és a 4 vezetékes bekötés.

Az összes valós idejű óra megtekintése

A hangszórók hangfrekvenciás elektromágneses jelátalakítók, amelyeket elsősorban arra használnak, hogy a villamos jel formájában kapott energiát a környezeti légkörben terjedő mechanikus nyomáshullámokká alakítsák beszéd, zene vagy más hangzóanyag visszaadása céljából. Ide tartoznak az ember által hallható frekvenciatartomány bizonyos részeinek általános célú visszaadására szolgáló termékek (mélynyomók, mélyhangsugárzók, magassugárzók stb.), valamint a teljes frekvenciatartományt lefedő termékek és a fejhallgatókhoz vagy fülbe helyezhető eszközökhöz tervezett különleges célú jelátalakítók.

Az összes hangszóró megtekintése

A léptetőmotorok egyenfeszültséggel vezérelt, diszkrét lépésekben mozgató működtetőelemek. A motorok forgórészének (armatúrájának) helyzetét csoportokba (fázisokba) rendezett tekercsek határozzák meg. Ahogyan az egyes fázisok egymás után feszültség alá kerülnek, a forgórész lépésenként elfordul. Számítógéppel vagy mikrovezérlővel vezérelt léptetéssel pontos helyzetbeállítás vagy fordulatszám-szabályozás érhető el. A léptetőmotorokat a nyomaték, a fordulatonkénti lépések száma, a lépésszög, a NEMA szerinti méret (NEMA: National Electrical Manufacturers Association, Villamosipari Gyártók Országos Szövetsége, amerikai szervezet), a tekercs ellenállása, a polaritás és a tengely kialakítása alapján lehet kiválasztani.

Az összes léptetőmotor megtekintése

Az egyenáram-átalakítós kapcsolóüzemű feszültségszabályozó IC-k (PMIC-k) termékcsaládjába tartozó termékek alkatrészszintű eszközök, amelyeket olyan felhasználási területeken használnak, ahol valamilyen bemeneti egyenfeszültség stabilizálására vagy annak a bemenőtől eltérő nagyságú kimenőfeszültséggé történő átalakítására van szükség. Ezek abban különböznek a „vezérlő” PMIC-knek nevezett más hasonló eszközöktől, hogy integrált formában tartalmazzák a fő kapcsolóelemet, amely az eszközön keresztülfolyó áram átfolyásának engedélyezésére vagy tiltására szolgál.

Az összes egyenáram-átalakítós kapcsolóüzemű feszültségszabályozó megtekintése

Az itt látható blokkvázlat csak szemléltetési célokat szolgál. A felsorolt termékek kompatibilitását nem tesztelték. A pontos műszaki adatokat lásd a termék adatlapján.