Mouser vertreibt die neue integrierte Lösung S32M2 von NXP Semiconductors für die 12-V-Motorsteuerung. Die S32M2 ist eine Lösung zur Effizienzsteigerung der Motorsteuerung, die speziell für softwaredefinierte Fahrzeug-Edge-Nodes entwickelt wurde, um Automobilanwendungen wie Pumpen, Lüfter, Schiebedach- und Sitzpositionierung, Gurtstraffer, Kofferraumöffnungsmechanismen und mehr zu optimieren.
DigiKey hat die Markteinführung der zweiten Generation der STM32MP25-Mikroprozessoren von STMicroelectronics bekannt gegeben. Die Flaggschiff-Produktpalette der STM32-Serie von STMicroelectronics ist bei DigiKey-Kunden sehr beliebt, und der STM32MP25 der zweiten Generation erweitert das Produktportfolio und die Funktionalität, um Entwickler bei ihren Projekten noch besser zu unterstützen.
Die STM32MP25-Mikroprozessoren (MPUs) sind für anspruchsvolle Edge-Computing-Anwendungen wie maschinelles Sehen konzipiert und treiben zukünftige Fortschritte in den Bereichen intelligente Fabriken, intelligente Gesundheitsversorgung, intelligente Gebäude und intelligente Infrastruktur voran. „Die Kunden von DigiKey haben von unserer Zusammenarbeit mit STMicroelectronics profitiert, und wir freuen uns darauf, ihnen die neuesten Technologielösungen bereitzustellen, um komplexe Sicherheitsherausforderungen zu meistern, die Anforderungen an die IoT-Konnektivität zu erfüllen und Entwicklern Innovationen zu ermöglichen“, sagte Sean Sorteberg, Director of Semiconductors, Multi-Market bei DigiKey.
Der industrietaugliche STM32MP25 mit einem oder zwei Arm® Cortex®-A35-Kernen ist eine MPU-Plattform für Industrie 4.0 und fortschrittliche KI-Edge-Anwendungen. Eine dedizierte neuronale Verarbeitungseinheit liefert 1,35 TOPS und macht ihn damit zum idealen Mikroprozessor für KI-Edge-Beschleunigung und robuste Sicherheit. Diese bahnbrechende Produktinnovation optimiert die Systemarchitektur und erweitert die Möglichkeiten für fortschrittlichere Anwendungen, einschließlich moderner Bildverarbeitung.
„Die STM32MP25-Mikroprozessoren erfüllen den Bedarf an höherer Intelligenz und Rechenleistung in vernetzten IoT-Geräten“, so Loris Valenti, Vice President für digitale Anwendungsmikrocontroller und HF-Produkte in Amerika bei STMicroelectronics. „Das neue STM32MP257F-DK Discovery Kit, das mit der OpenSTLinux-Software und dem STM32-Ökosystem kompatibel ist, ermöglicht Entwicklern einen schnellen Projektstart.“ Weitere Informationen zu dieser neuen Serie finden Sie auf der STMicroelectronics-Seite bei DigiKey.com.
Renesas Electronics Corporation hat den Aufwärts-/Abwärtswandler-Akkulader RAA489118 und den USB-Typ-C®-Port-Controller RAA489400 vorgestellt. Die beiden neuen integrierten Schaltkreise bilden zusammen eine hochwertige USB-Power-Delivery-Lösung (PD) mit erweitertem Leistungsbereich (EPR).
Melexis präsentiert den MLX90833, einen neuen Drucksensor mit Triphibian™-Technologie, der die zuverlässige Messung von gasförmigen und flüssigen Medien im Bereich von 2 bis 70 bar ermöglicht – alles in einem kompakten SO16-Gehäuse. Das werkseitig kalibrierte Gerät liefert absolute Druckmesswerte mit digitalem LIN-Ausgang und vereinfacht so die Integration für Wärmepumpenhersteller.
onsemi hat die Treo-Plattform vorgestellt, eine analoge und Mixed-Signal-Plattform, die in Bipolar-CMOS-DMOS (BCD)-Prozesstechnologie auf einem fortschrittlichen 65-nm-Knoten gefertigt wird. Diese Plattform bildet die Grundlage für ein breites Spektrum an Leistungs- und Sensorlösungen von onsemi, darunter leistungsstarke, energieeffiziente Sensoren, hocheffizientes Energiemanagement und speziell entwickelte Kommunikationsgeräte.
Die Renesas Electronics Corporation hat bekannt gegeben, dass sie die branchenweit ersten kompletten Speicherschnittstellen-Chipsatzlösungen für die zweite Generation von DDR5 Multi-Capacity Range Dual In-Line Memory Modules (MRDIMM) vorgestellt hat.
Die industrielle Automatisierung befindet sich im Zeitalter des Wandels. Gründe hierfür sind die gesteigerte betriebliche Effizienz durch KI, die Konvergenz von IT- und OT-Systemen zur Beseitigung von Datensilos sowie der Bedarf an verteilter Steuerung, da die flexible Fertigung Lösungen erfordert, die sich im Laufe der Zeit anpassen können.
Aktuell verfügbare Drehgeber und -sensoren bieten einen absoluten Messbereich von einer Umdrehung bzw. 360°. Systeme, die einen Messbereich über mehrere Umdrehungen benötigen, erfordern üblicherweise sperrige mechanische Lösungen oder eine Notstromversorgung, um die Bewegung bei Stromausfällen zu erfassen. Der innovative neue ADMT4000 von ADI ist der erste Ein-Chip-Drehpositionssensor auf dem Markt mit einem absoluten Messbereich von 46 Umdrehungen (16.560°) und einer Genauigkeit von 0,25°. Dieser neue Sensor revolutioniert die Aktorentwicklung, da er den Bedarf an linearen Messumformern, sperrigen Getrieben und einer permanenten Stromversorgung eliminiert. Der ADMT4000 vereinfacht den Entwicklungsprozess von Aktoren und Antrieben erheblich und ermöglicht so die Reduzierung von Größe, Gewicht und Kosten der Endprodukte.
Dieses neue Produkt spricht ein breites Marktpublikum an, insbesondere Hersteller von industriellen Aktoren und Antrieben, industriellen Drehgebern sowie Hersteller von Automatisierungstechnik, einschließlich Robotern, Cobots und humanoiden Robotern. Weitere interessante Märkte sind Hersteller von Sensoren und Aktoren für die Automobilindustrie, Hersteller von Endeffektoren für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie und Hersteller von Medizingeräten wie Operationsrobotern, Scannern und Zahnarztstühlen.
Die Präzisionssignalkettenlösungen μModule® von Analog Devices bieten Systemdesignern eine integrierte, kompakte und hochgradig anpassbare Lösung, die das Design vereinfacht, die Leistung verbessert und wertvolle Entwicklungszeit spart.1 Dieser Ansatz bietet Kunden einen erheblichen Vorteil, da sie so schneller mit modernster Leistung auf den Markt kommen können.
Von seinen Anfängen als Militärtechnologie hat sich Radar in nahezu alle wichtigen Wirtschaftszweige der Welt durchdrungen. Radartechnologie hat im Laufe der Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Was als Methode zur Ortung von Flugzeugen und Schiffen begann, ist zu einem vielseitigen Werkzeug geworden, das zahlreiche Aspekte des modernen Lebens beeinflusst. Neben seinen ursprünglichen Anwendungen in der Luft- und Seefahrt findet Radar heute Einsatzgebiete wie Fahrzeugsicherheit, Gesundheitswesen, industrielle Prozesse und sogar Smart Homes. In diesem Artikel beleuchten wir die neuesten Anwendungen von Radar in Bereichen, die man üblicherweise nicht mit dieser Technologie in Verbindung bringt.
Innenraumüberwachung: Radar wird im Automobilsektor zur Erreichung höherer Fahrzeugautonomie eingesetzt, findet aber auch im Fahrzeuginneren Anwendung. Konkret werden Radarsensoren nun zur Verbesserung von Innenraumüberwachungssystemen verwendet.
In diesem Kontext nutzen Radarsensoren elektromagnetische Wellen, um Objekte und Bewegungen im Fahrzeuginneren zu erfassen und Echtzeitdaten über die Umgebung zu liefern. Der Einsatz dieser Technologie in Verbindung mit hochentwickelter Software und Kartierungsalgorithmen ermöglicht die Erfassung von Position und Bewegung der Fahrzeuginsassen, um diese zu überwachen und zu schützen. So kann beispielsweise die Innenraumüberwachung sicherstellen, dass Airbags im Falle eines Unfalls korrekt auslösen und dadurch Verletzungen minimiert werden. Darüber hinaus können Radarsysteme die Aufmerksamkeit des Fahrers überwachen, Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung durch Beobachtung von Kopfposition und -bewegung erkennen und entsprechende Warnungen ausgeben, um das Unfallrisiko zu reduzieren.
Abbildung 1: Radar wird derzeit für Überwachungsanwendungen im Fahrzeug eingesetzt (Quelle: Infineon)
Eine wichtige Anwendung von Radar im Fahrgastraum ist die Kindererkennung. Dieses System warnt den Fahrer, wenn ein Kind auf dem Rücksitz zurückgelassen wurde, und verhindert so die schwerwiegenden Folgen einer Überhitzung. Die Vorteile der Radartechnologie im Fahrgastraum beschränken sich jedoch nicht nur auf die Sicherheit; auch der Komfort kann durch Funktionen wie die automatische Anpassung der Klimaanlage an die Anzahl und den Sitzplatz der Passagiere verbessert werden. Dies umfasst die Einstellung optimaler Temperaturen in verschiedenen Fahrzeugbereichen, was sich positiv auf das gesamte Fahrerlebnis auswirkt.
Kontaktlose Gesundheitsüberwachung: Im Gesundheitswesen bietet die Radartechnologie eine revolutionäre Methode zur berührungslosen Überwachung von Vitalfunktionen. Dieses Verfahren nutzt elektromagnetische Wellen, um die mit Herzschlag und Lungenexpansion/-kontraktion verbundenen Mikrobewegungen des Brustkorbs zu erfassen und in digitale Signale umzuwandeln. Diese Signale werden analysiert, um Gesundheitsparameter kontinuierlich zu überwachen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die einen direkten Körperkontakt erfordern, ist die Radar-Gesundheitsüberwachung nicht-invasiv – ein entscheidender Vorteil in verschiedenen Umgebungen, sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause.
In der heutigen Gesellschaft, in der das Gesundheitsbewusstsein so hoch ist wie nie zuvor, bietet die kontaktlose Überwachung zahlreiche Vorteile. Für Patienten auf der Intensivstation minimiert sie das Infektionsrisiko und die Unannehmlichkeiten, die mit regelmäßigen körperlichen Untersuchungen einhergehen. Zu Hause ermöglicht sie die kontinuierliche Beobachtung älterer Menschen oder Patienten mit chronischen Erkrankungen, ohne ihnen Unbehagen zu bereiten und unter Wahrung ihrer Privatsphäre. Einer der wichtigsten Fortschritte auf diesem Gebiet ist die Entwicklung radarbasierter Schlafüberwachungssysteme.
Diese Systeme können Schlafqualität und Atemfrequenz präzise messen und sogar Schlafapnoe erkennen, ohne dass tragbare Geräte stören. Diese Technologie ist besonders nützlich zur Überwachung von Schlafmustern und zur Früherkennung von Herz- oder Atemwegserkrankungen, sodass Betroffene rechtzeitig die notwendige Behandlung erhalten können. Industrielle Anwendungen : In der Industrie hat sich die Radartechnologie zu einem unverzichtbaren Werkzeug zur Verbesserung von Sicherheit und Effizienz entwickelt. Radar liefert präzise Echtzeitdaten in anspruchsvollen Umgebungen, in denen Staub, Rauch oder extreme Temperaturen die Leistung anderer Sensoren beeinträchtigen. Daher ist es in einer Vielzahl von Anwendungen äußerst nützlich.
Einer der Hauptvorteile von Radar in der Industrie ist sein Beitrag zur Arbeitssicherheit. Radarsensoren können beispielsweise unsichtbare Sicherheitszonen um gefährliche Maschinen herum einrichten. Sobald eine Person oder ein Gegenstand diese Zonen betritt, kann das System die Anlage automatisch abschalten und so potenzielle Verletzungen verhindern. In Produktionsstätten und auf Baustellen, wo die Interaktion zwischen schweren Maschinen und Arbeitern ein ständiges Risiko darstellt, tragen diese Sicherheitszonen wesentlich zur Sicherheit der Bediener bei.
Darüber hinaus ist Radartechnologie unerlässlich für die Steigerung der betrieblichen Effizienz. In großen Häfen oder Lagerhallen können Radarsysteme Waren und Fahrzeuge verfolgen, um die Logistik zu optimieren und Be- und Entladezeiten zu verkürzen. Dies beschleunigt die Abläufe und minimiert das Unfallrisiko, da die Bediener ihre Umgebung besser im Blick haben.
Ein umfassender Überblick über die Anforderungen an das Halbleitersystemdesign für ein Elektrofahrrad oder einen Elektroroller
Der Aufstieg von Elektrofahrrädern und -rollern verändert die urbane Mobilität und bietet eine sauberere und bequemere Alternative zu herkömmlichen Verkehrsmitteln. Ladesysteme, Batteriemanagement, Motorsteuerungen und Regelungstechnik sind grundlegend für den Erfolg und die Effizienz dieser Elektrofahrzeuge, wie in Abbildung 1 dargestellt.
Melexis stellt den MLX91235 vor, einen neuen Stromsensor, der ohne ferromagnetischen Kern auskommt. Der MLX91235 erweitert das Produktportfolio von Melexis und ermöglicht die Messung höherer Ströme in externen Primärleitern wie Leiterbahnen auf Leiterplatten und Stromschienen.
Silanna Semiconductor hat bekannt gegeben, dass seine FirePower™ Laser-Trigger-System-ICs für kleinere, effizientere LiDAR- und Entfernungsmesseranwendungen ab sofort in Serienproduktion erhältlich sind. Diese Bausteine wurden entwickelt, um den Stromverbrauch deutlich zu reduzieren…
Nexperia hat die Erweiterung seines stetig wachsenden Portfolios an Leistungselektronikkomponenten um zwei 1200-V-, 20-A-Siliziumkarbid-Schottky-Dioden (SiC) bekannt gegeben. Die Modelle PSC20120J und PSC20120L wurden speziell für den Bedarf an verlustbehafteten Gleichrichtern entwickelt.
Die Nachfrage nach Leistungselektronik steigt stetig, angetrieben durch die Dynamik innovativer Branchen wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Rechenzentren. Heutige Anwendungen im Bereich der Leistungselektronik stellen immer höhere Anforderungen….
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