Automotive

Clúster de instrumentos

A close-up view of a car Instrument Cluster.
El clúster de instrumentos del automóvil es la pantalla principal del usuario para toda la información vital sobre el estado del vehículo. Se pueden mostrar la velocidad, el estado del vehículo o las luces de advertencia para facilitar el uso del conductor. Los nuevos modelos de vehículos están dejando de lado las pantallas analógicas de medidores individuales para que todo el clúster de instrumentos sea un gran panel de visualización, lo que permite una presentación de datos más sensible e interactiva.
Instrument Cluster Block Diagram

Los productos de esta familia de ADC/DAC (convertidor de analógico a digital/convertidor de digital a analógico) se utilizan para la conversión de información entre representaciones analógicas y digitales, y se adaptan para casos de uso específico o integran características o funcionalidades adicionales que no suelen encontrarse en convertidores de datos de propósito general. Algunos ejemplos de estos productos incluyen dispositivos que integran amplificadores de bajo ruido y etapas de aumento variable para aplicaciones de ultrasonido o de radar automotriz, productos de audio y video, dispositivos que integran funcionalidades para indicar valores medidos en pantallas segmentadas, y dispositivos que integran aislamiento galvánico entre la entrada y la salida, entre otros.

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Los productos de la familia de IC (circuitos integrados) de amplificadores de audio están diseñados específicamente para replicar el contenido de audio a nivel de señal a un mayor nivel de potencia suficiente para controlar auriculares, altavoces o transductores similares. Características tales como las entradas silenciadas, los controles de volumen y las funciones antitransitivas (circuito de supresión de pop) los distinguen de los amplificadores de uso general. Se incluyen clases de amplificadores de audio de todos los tipos, como dispositivos basados en topologías de Clase A, Clase D, Clase G y otros, como así también dispositivos que, además de la función de amplificación, integran funcionalidades adicionales, como la conversión de analógico a digital.

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Los búferes, controladores, receptores y transceptores lógicos permiten el acceso aislado a señales lógicas desde un circuito para utilizarlas en otro circuito. Los búferes pasan su señal de entrada, bien sea sin cambios o invertida, a sus salidas y pueden utilizarse para limpiar señales débiles o controlar una carga. En un simulador lógico booleano, un búfer se utiliza principalmente para aumentar el retardo de propagación. Los receptores y transceptores lógicos permiten la comunicación aislada entre los buses de datos (a través del protocolo CAN [red de área del controlador]).

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Los dispositivos de la familia de controladores de led PMIC (circuito integrado de administración de energía) se utilizan para suministrar un flujo de corriente de valor controlado a una carga, generalmente un diodo emisor de luz, desde una fuente de energía que tiene un voltaje nominalmente fijo. Los diferenciadores clave de los productos similares diseñados para la regulación de voltaje incluyen un voltaje de retroalimentación característicamente más bajo (para mejorar la eficiencia del sistema) y una alta prevalencia de provisiones para el control externo del punto de funcionamiento del dispositivo, usado para implementar funciones de reducción en aplicaciones de iluminación.

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Los búferes, controladores, receptores y transceptores lógicos permiten el acceso aislado a señales lógicas desde un circuito para utilizarlas en otro circuito. Los búferes pasan su señal de entrada, bien sea sin cambios o invertida, a sus salidas y pueden utilizarse para limpiar señales débiles o controlar una carga. En un simulador lógico booleano, un búfer se utiliza principalmente para aumentar el retardo de propagación. Los receptores y transceptores lógicos permiten la comunicación aislada entre los buses de datos.

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Los IC del traductor o desfasador de nivel lógicos son dispositivos que se utilizan para enviar información entre dispositivos de lógica digitales que funcionan con voltajes de suministro diferentes/incompatibles, o que implementan diferentes métodos de señalización. Los ejemplos pueden incluir la conexión de un sensor de salida digital que requiere un suministro de 5 V para un FPGA (matriz programable de puertas en campo) con un suministro de I/O (entrada/salida) de 3.3 V, o la conversión entre métodos de señalización de un solo extremo, como CMOS (semiconductores de metal - óxido complementario) o TTL (lógica transistor a transistor), y técnicas diferenciales, como PECL (repositorio de extensiones de PHP) o LVDS (señalización diferencial de bajo voltaje).

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La memoria es un dispositivo semiconductor que se utiliza como dispositivo de almacenamiento de datos en un circuito integrado. Estos dispositivos están disponibles en varios formatos CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM y SRAM en versión no volátil o volátil. Los tamaños de memoria de estos dispositivos varían de 64 b a 6 Tb con la interfaz de I2C, MMC, paralela, eMMC, en serie, con cable único, SPI, UFS, Xccela Bus y 1-Wire®.

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Los productos de la familia de procesadores integrados modulares integran un microcontrolador, un microprocesador, un procesador de señal digital, un FPGA u otro dispositivo computacional similar, junto con componentes de soporte como memoria, administración de energía, temporización y otros elementos necesarios para su operación. Son adecuados y están destinados a la integración en un producto final, y ofrecen a los desarrolladores de productos acceso a capacidades informáticas y de interfaz modernas sin necesidad de experiencia en diseño de hardware de alta velocidad.

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Los productos de la familia de impulsores de motor y controladores de PMIC se utilizan para controlar o manipular la aplicación de energía de alguna fuente a motores eléctricos o actuadores electromecánicos relacionados. La funcionalidad exacta y los conjuntos de características implementados varían ampliamente dependiendo de las características de la carga prevista y la aplicación esperada, que van desde el simple control de velocidad de bucle abierto para motores cepillados hasta el control de movimiento avanzado, de bucle cerrado y por pasos.

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Los interruptores de señal de tipo lógico, el multiplexor, y los codificadores de IC y se utilizan para el enrutamiento y la selección de las señales eléctricas utilizadas para representar los datos en formato digital. Se diferencian de los productos similares diseñados para el uso con señales analógicas en que se diseñaron para preservar la información representada como uno de dos estados eléctricos, en lugar de una cantidad infinitamente variable dentro de dos límites externos.

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Los RTC (relojes de tiempo real) proporcionan información de hora o fecha en casi cualquier dispositivo electrónico que necesite mantener la hora exacta. Los tipos de reloj son contador binario, reloj/calendario/supervisor, contador de tiempo transcurrido, chip de tiempo fantasma, controlador de sistema portátil, registrador de temperatura, registrador de eventos de tiempo y periférico de reloj temporizador. Contienen tamaños de memoria que van desde 2 B hasta 2 MB y tienen opciones de interfaz de I2C, paralelo, en serie, SPI, 1-Wire, 2-Wire, 3-Wire y 4-Wire.

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Los altavoces son transductores electromagnéticos de frecuencia de audio utilizados principalmente para convertir la energía en el formato de una señal eléctrica en ondas de compresión mecánica que viajan a través de un ambiente atmosférico para reproducir el habla, la música o material similar. Se incluyen productos diseñados para la reproducción con un propósito general de regiones parciales en el rango de frecuencia audible del humano (altavoces de subgraves, altavoces de graves, altavoces de alta frecuencia, etc.), así como productos de rango completo y transductores con propósitos especiales adaptados para aplicaciones de auriculares o de auriculares internos.

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Los motores paso a paso son actuadores de movimiento de voltaje de CC que se mueven en pasos discretos. Varios conjuntos de bobinas organizados en grupos llamados “fases” determinan la posición de la armadura de los motores. La activación de cada fase en secuencia hace que la armadura rote un paso a la vez. Con pasos administrados por computadora o microcontrolador, se logra el posicionamiento preciso o el control de velocidad. Los motores paso a paso se seleccionan por par de torsión, pasos por revolución, ángulo de paso, tamaño de cuadro de NEMA (Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria Eléctrica), resistencia de la bobina, polaridad y características del eje.

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Los productos de la familia de PMIC de reguladores de conmutación de CC a CC son dispositivos de nivel de componentes utilizados en aplicaciones que requieren la estabilización de un voltaje de entrada CC o su transformación a un voltaje de salida de diferente magnitud. Se distinguen de productos similares llamados “controladores” de PMIC por la integración del elemento principal de conmutación a través del cual pasa la alimentación suministrada por el dispositivo.

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El diagrama de bloques mostrado es solo una representación. No se ha comprobado la compatibilidad de los productos enumerados. Las especificaciones exactas deben obtenerse de la hoja de datos del producto.