MTP je na výrobci nezávislá platforma, která může využít potenciál modulárního vývoje a skládání systémů. MTP tak má být platformou vhodnou pro rychlý vývoj automatizačních systémů, které lze později snadno upravit a inovovat. Pojďme si ho blíže představit.
Zpětná vazba ovládacího panelu je důležitou součástí průmyslu 4.0, automobilových, lékařských systémů, nositelných a dalších spotřebitelských zařízeních. Často se hmatový vjem kombinuje s akustickými signály, aby se dosáhlo realističtější odezvy.
Nisshinbo Micro Devices Inc. dokončila vývoj reflexního optoelektronického senzoru NJL5830R pro bezdotyková tlačítka a výrobu zahájí od dubna 2022. Toto řešení obsahuje infračervenou LED a integrovaný obvod pro příjem světla a je vhodný jako náhrada klasických tlačítek i ve venkovním prostředí.
BLDC motory se stále více používají v mnoha různých aplikacích, od dálkově ovládaných garážových vrat až po ovládání oken automobilů. Řídicí algoritmy jsou složité a často přímo specializované na konkrétní typ motoru. Proto existují softwarová řešení integrovatelná přímo do mikrokontroleru nebo řešení jako samostatný integrovaný obvod, které řízení BLCD motoru řeší.
Tři nové rádiové moduly v portfoliu Compex Systems jsou vhodné pro vybudování výkonného podnikového přístupového bodu na frekvenci 2,4 GHz nebo 5,0 GHz. Jsou osazeny efektivním chladičem, který umožňuje bezúdržbový provoz bez ventilátoru.
Rodina FPGA Kintex UltraScale+ od Xilinx je postavena na 16 nm FinFET technologii TSMC a disponuje nejlepším poměrem cena/výkon/watt. Technologie UltraRAM a SmartConnect poskytují efektivní řešení pro konektivitu 100 Gb /s. Tato řada je navržena speciálně pro zpracování síťových paketů a bezdrátovou technologii MIMO, kabelové sítě 100 Gb /s, síťová zařízení v průmyslových a datových centrech a uložiště NVMe SSD (disk SSD).
TMC6140-LA je 3fázový MOSFET driver od Trinamicu, který nyní spadá pod Maxim Integrated Products. Driver zjednodušuje design a zvyšuje životnost baterie u BLCD motorů. Driver poskytuje kompletní řešení pro řízení motoru s úsporou energie až o 30 procent. Zároveň zjednodušuje konstrukci snížením počtu komponent na polovinu ve srovnání s podobnými řešeními.
Ke koncovým bodům IoT se obvykle připojují senzory, které jsou od mikrokontroleru vzdáleny více než jeden metr. Senzory většinou mají k dispozici rozhraní SPI nebo I²C, ale ty nemohou komunikovat na dlouhou vzdálenost. Navíc řídicí algoritmy jsou stále komplikovanější a někdy je nutné připojit i více senzorů. To zvyšuje složitost zapojení a náklady na konfiguraci i údržbu, zejména s rostoucí vzdáleností senzoru od mikrokontroleru. Proto je tu komunikační protokol 1-Wire.
USB konektor typu C se rozšířil do všech elektronických zařízeních, aby se dosáhlo vyššího přenosu energie. S tím souvisí větší nároky na bezpečnost. K tomu slouží inteligentní spínače, které mají v sobě zabudovanou ochranu proti přepětí či přehřátí. Příkladem jsou produkty AOZ13987DI-02 a AOZ13984DI-02 od Alpha and Omega Semiconductor.
Rozhraní USB4 dosahuje rychlost přenosu dat až 40 Gbits / s. To sebou nese riziko zvýšeného elektromagnetické rušení (EMI). Konektory, stejně jako všechny komponenty USB4 proto musí být certifikovány, aby se eliminovali potencionální rizika rušení. Mezi další rizika patří mechanické poškození v důsledku nesprávného zasunutí konektoru do zástrčky. Konektory USB4 typu C toto poškození eliminuje svou konstrukcí.