Automotive

Système marche/arrêt

A close up of the Automotive Start Stop button in the dashboard
Le système marche/arrêt présent sur la plupart des nouveaux véhicules équipés d'un moteur à combustion interne est un sous-système qui permet de réduire les émissions et d'économiser du carburant. Lorsque les capteurs de la voiture détectent qu'elle ne se déplace plus, le système peut couper le moteur, ce qui permet d'économiser du carburant. Lorsque le conducteur accélère, le moteur se remet en marche. Même s'il nécessite une batterie et un système électrique plus puissants, le système marche/arrêt est une nouvelle voie prometteuse en termes de rendement.
Stop Start 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 circuits intégrés de régulation/gestion du courant sont des dispositifs à semi-conducteurs conçus pour surveiller et réguler le courant dans un circuit. Ils offrent diverses fonctions : indication du courant, limitation du courant, mise en miroir du courant, surveillance du courant, régulation du courant, suppression des ondulations de courant, détection de courant, source de courant, commutation du courant et fusible électronique, avec une sortie de courant ajustable et de 100 µA à 50 A.

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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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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.