Automotive

Commande centralisée de la carrosserie

A picture of a laptop computer connected to a car engine.
La commande centralisée de la carrosserie (CBC) est un sous-système chargé de distribuer et de contrôler la puissance dans toute la carrosserie du véhicule. Tout, du verrouillage à distance aux vitres électriques en passant par l'éclairage automobile, interagit d'une manière ou d'une autre avec la CBC. La CBC forme également le réseau qui permet aux données et aux commandes du véhicule de communiquer avec les composants individuels via le bus de données du véhicule.
Central Body Control Block Diagram

Les tampons, circuits d'attaque, récepteurs et émetteurs-récepteurs logiques permettent un accès isolé aux signaux logiques provenant d'un circuit à des fins d'utilisation par un autre circuit. Les tampons transmettent leur signal d'entrée, non modifié ou inversé, à leur sortie et peuvent être utilisés pour nettoyer un signal faible ou pour commander une charge. Dans un simulateur logique booléen, un tampon sert essentiellement à augmenter le temps de propagation. Les récepteurs et émetteurs-récepteurs logiques permettent une communication isolée entre les bus de données.

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Les dispositifs de la gamme PMIC (circuits intégrés de gestion de l'alimentation) de circuits d'attaque LED sont utilisés pour fournir un flux de courant d'une valeur contrôlée à une charge, typiquement une diode électroluminescente, à partir d'une source d'alimentation ayant une tension nominalement fixe. Les principaux différenciateurs des produits très similaires conçus pour la régulation de tension incluent une tension de rétroaction spécifiquement plus basse (pour améliorer le rendement du système) et une forte prévalence des dispositions pour le contrôle externe du point de fonctionnement du dispositif, utilisé pour implémenter les fonctions de gradation dans les applications d'éclairage.

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Les tampons, circuits d'attaque, récepteurs et émetteurs-récepteurs logiques permettent un accès isolé aux signaux logiques provenant d'un circuit à des fins d'utilisation par un autre circuit. Les tampons transmettent leur signal d'entrée, non modifié ou inversé, à leur sortie et peuvent être utilisés pour nettoyer un signal faible ou pour commander une charge. Dans un simulateur logique booléen, un tampon sert essentiellement à augmenter le temps de propagation. Les récepteurs et émetteurs-récepteurs logiques permettent une communication isolée entre les bus de données.

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Les produits dans la gamme de processeurs embarqués modulaires intègrent un microcontrôleur, un microprocesseur, un processeur de signaux numériques, un FPGA ou tout autre dispositif de calcul de ce type, ainsi que des composants de support comme la mémoire, la gestion de l'alimentation, la temporisation et d'autres éléments nécessaires à leur fonctionnement. Ils sont destinés à être intégrés dans un produit final et offrent aux développeurs de produits un accès à des capacités de calcul et d'interface modernes sans avoir besoin de posséder une expérience dans le domaine de la conception matérielle haute vitesse.

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Les circuits d'attaque de grille avec isolateur constituent l'interface entre les signaux de puissance et un MOSFET externe ou un circuit à architecture en pont. Il existe différents types de technologie : couplage capacitif, couplage magnétique et couplage optique, avec 1, 2 ou 4 canaux. L'isolement de tension s'étend de 1000 VRMS à 7500 VRMS et le temps de propagation de 30 ns à 5 ms.

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Le schéma fonctionnel présenté n'est qu'une représentation. La compatibilité des produits énumérés n'a pas été testée. Les spécifications exactes doivent être obtenues dans la fiche technique du produit.