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Radio numérique

A driver operating a car built in radio.
La radio numérique est la prochaine étape de l'expérience audio dans la voiture. Avec des transmissions numériques plus compactes et riches en données remplaçant la radiodiffusion AM/FM standard, les radios numériques peuvent être plus efficaces, afficher plus de fonctionnalités et offrir une meilleure expérience d'écoute avec une qualité audio supérieure.
Digital Radio Diagram

Les produits de la gamme de circuits intégrés d'amplificateur audio sont spécialement conçus pour reproduire le contenu audio au niveau du signal à des niveaux de puissance supérieurs, suffisants pour commander des casques d'écoute, des haut-parleurs ou des transducteurs similaires. Certaines fonctionnalités, telles que les entrées mises en sourdine, les commandes de volume et les fonctions anti-transitoires (anticraquements), les différencient des amplificateurs à usage général. La gamme inclut des amplificateurs audio de tout type, notamment des dispositifs basés sur les topologies de classe A, classe D, classe G et autres, ainsi que des dispositifs qui intègrent des fonctionnalités supplémentaires, comme la conversion analogique-numérique qui vient compléter la fonction d'amplification.

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Les modules émetteurs-récepteurs RF sont utilisés pour envoyer et/ou recevoir un signal radiofréquence. La norme/gamme RF est Bluetooth, cellulaire, bande ISM générale, GPS, navigation, SiBeam, Wi-Fi et 802.15.4, avec des fréquences de 70 MHz à 65 GHz. Les débits de données sont compris entre 600 bps et 12,3 Gbps, et la puissance de sortie est de -10 dBm à 54 dBm.

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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 CODEC sont des dispositifs à semi-conducteurs utilisés pour transformer des données par compression et décompression. La compression de données fournit de meilleures vitesses de transmission et permet de réduire l'espace de stockage requis. Certains CODEC fournissent jusqu'à 32 bits de résolution et jusqu'à six convertisseurs analogique-numérique et huit convertisseurs numérique-analogique. Ils incluent une modulation Sigma-Delta, ainsi que des interfaces de données I2C, I2S, SPI, série, HDA, S/DIF, PCM, USB, AC'97 et SLIMbus.

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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 intégrés de surveillance d'accès RFID ou RF sont des dispositifs à semi-conducteurs configurés en tant que lecteurs RFID (radio-identification), transpondeurs, processeurs à entrée passive ou à démarrage passif et TPMS (système de surveillance de la pression des pneus). Ils sont conçus pour respecter des normes RFID spécifiques comme EPC, ISO, NFC, MiFARE et FeliCa, et pour communiquer via des interfaces I2C, SPI, UART, USB, PWM, RS232, RS422, RS485, etc.

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Les horloges temps réel (RTC) fournissent des informations sur l'heure et/ou la date dans presque tous les dispositifs électroniques qui nécessitent un suivi temporel précis. Il existe différents types d'horloges : compteur binaire, horloge/calendrier/superviseur, compteur de temps écoulé, puce de suivi temporel fantôme, contrôleur de système portable, enregistreur de température, enregistreur d'événements temporels ou périphérique d'horloge. Ces horloges sont dotées d'une mémoire de 2 octets à 2 Mo, et présentent différentes options d'interface : I2C, parallèle, série, SPI ou à 1, 2, 3 ou 4 fils.

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Les produits de cette gamme sont des circuits intégrés qui incluent une ou plusieurs fonctions parmi celles que l'on retrouve fréquemment dans la partie d'une chaîne de signaux radiofréquence (RF) qui est reliée à l'antenne du système, comme un amplificateur à faible bruit (LNA) ou un amplificateur programmable (PA). Les fonctionnalités réelles intégrées dans un dispositif donné varient. Les dispositifs ciblant des applications relativement pointues intègrent typiquement une plus grande partie de la chaîne de signaux requise que ceux conçus pour une plus grande flexibilité quant à leur application.

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Les haut-parleurs sont des transducteurs électromagnétiques à fréquence audio utilisés principalement pour transformer l'énergie sous forme d'un signal électrique en onde de compression mécanique circulant dans un environnement atmosphérique pour la reproduction de la parole, de la musique ou de supports similaires. Il existe des produits conçus pour la reproduction à usage général de régions partielles de la plage de fréquences audibles par l'homme (subwoofers, woofers, tweeters, etc.), ainsi que des produits complets et des transducteurs à usage spécial adaptés aux applications intra-auriculaires ou de casque d'écoute.

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Les contrôleurs d'écran tactile sont des circuits intégrés qui fournissent une interface entre le réseau de capteurs de l'écran tactile et le dispositif que l'écran fait fonctionner. Le contrôleur reçoit des informations de position du réseau de capteurs, généralement de type résistif ou capacitif. Ces informations de position sont alors transmises à un microcontrôleur via une interface série, parallèle, USB ou UART.

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Les produits de la gamme de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC) de régulateurs à découpage CC/CC sont des composants utilisés dans les applications nécessitant la stabilisation d'une tension d'entrée CC et/ou sa transformation en une tension de sortie d'amplitude différente. Ils se distinguent des produits similaires appelés PMIC « contrôleurs » par l'intégration d'un élément de commutation principal à travers lequel passe la puissance délivrée par le dispositif.

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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.