dsPIC DSC: właściwy wybór do systemów sterowania w czasie rzeczywistym

Kontrolery sygnałowe dsPIC (DSC) zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić mikrokontrolerom (MCU) wydajność i funkcje charakterystyczne dla procesora sygnałowego (DSP), wykorzystując wyspecjalizowaną architekturę i zestaw instrukcji.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Z biegiem czasu DSC ewoluowały, stając się wysoce wydajnymi i elastycznymi kontrolerami do zastosowań związanych ze sterowaniem w czasie rzeczywistym, dzięki czemu układy te nadają się do szerokiego zakresu aplikacji w motoryzacji, przemyśle, energetyce, sterowaniu silnikami i zaawansowanym interfejsach, a także w zastosowaniach dotykowych.

Najnowsze procesory DSC dsPIC33 zawierają ulepszone funkcje i wysokowydajne układy peryferyjne wspierające nowe technologie i projekty, co czyni je idealnym wyborem dla projektantów zaawansowanych aplikacji czasu rzeczywistego o następujących cechach:

  • Małe opóźnienia - aplikacje czasu rzeczywistego wymagają procesorów DSC dsPIC dsPIC o małych opóźnieniach i szybkiej odpowiedzi deterministycznej.
  • Moc przetwarzania - procesory DSC dsPIC pracują z częstotliwością do 100 MHz z akceleracją operacji matematycznych i dużą przepustowością.
  • Wysokowydajne układy peryferyjne - zoptymalizowana wydajność dzięki bogatemu zestawowi wydajnych aplikacyjnych układów peryferyjnych.
  • Bezpieczeństwo - szerokie portfolio układów klasy safety-ready i functional safety-compliant zgodnych z bezpieczeństwem funkcjonalnym i z bibliotekami oprogramowania diagnostycznego.
  • Ochrona - bezpieczne rozwiązania wykorzystujące moduły DSC dsPIC umożliwiają ochronę systemu przed wieloma złośliwymi atakami.
  • Środowisko - płytki ewaluacyjne, płytki rozwojowe, pakiety oprogramowania, konfigurator urządzeń i kodu, IDE, debugger i projekty referencyjne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Elastyczna komunikacja I3C i kompatybilność z I2C
Redukcja zakłóceń w torach analogowych
Bezpieczna komunikacja i ochrona IP
Ultrakompaktowe filtry Micro SAW
Sterownik silnika dsPIC DSC
Pakiet programistyczny MPLAB do uczenia maszynowego
Projektuj elektronikę kosmiczną i wojskową z mikrokontrolerem SAMD21RT
Przyspiesz rozwój swojej kolejnej innowacji
Bezpieczeństwo w systemach autonomicznych
Przedstawiamy mikroprocesor PIC64GX do inteligentnych projektów brzegowych
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Komponenty
Specjalistyczne pianki poliuretanowe DUNA Corradini w zastosowaniach przemysłowych i modelarskich
Komponenty
ELANTAS – materiały toolingowe dla przemysłowej produkcji form i narzędzi
Komponenty
Płyty modelarskie i narzędziowe Base Materials – charakterystyka i zastosowania
Komponenty
Czyszczenie i konserwacja elektroniki w przemyśle oraz serwisie IT – jak właściwie dobrać sprężony gaz
Produkcja elektroniki
Optymalizacja przygotowania zewnętrznego w SMT - firma CPS wdraża FUJI Smart Setup Station
Pomiary
Zaawansowane testowanie Flying Probe w praktyce produkcyjnej - wdrożenie systemu TAKAYA APT-2600FD-A
Zobacz więcej z tagiem: Mikrokontrolery i IoT
Gospodarka
Raspberry Pi zwiększa przychody o 90% dzięki klientom przemysłowym
Technika
Watchdog - przegląd konfiguracji
Technika
Czy każde urządzenie AI musi być połączone z chmurą?

Kompatybilność elektromagnetyczna

Historia EMC (electromagnetic compatibility) zaczyna się od potrzeby opanowania problemu: co zrobić, gdy jedno urządzenie zaczyna zakłócać pracę drugiego. Miała swój początek wraz z pojawianiem się coraz większej liczby urządzeń elektrycznych wykonujących bardziej złożone zadania. Początkowo problem ten miał charakter niemal przypadkowy, a przybrał rolę istotnego wyzwania technicznego wymagającego systematycznego podejścia. Aktualnie jest to obowiązkowy punkt w produkcji urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów