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Octopart
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Octopart Research + Altium Designer = RSPを使用した強力なワークフロー
1 min
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PCB設計者
購買・調達マネージャー
OctopartとAltium DesignerでPCB設計を効率化しましょう。コンポーネントの調査、在庫確認、およびドキュメント作成を簡素化して、シームレスで効率的なワークフローを実現します。
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その部品を選んだ理由を文書で探し回るのをやめましょう
1 min
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PCB設計者
購買・調達マネージャー
過去の設計選択を探し回るのはもう終わりにしましょう!エンジニアリングで時間を節約し、意思決定疲労を避けるために、コンポーネント選択と要件を追跡する方法を発見してください。
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Octopart + Altium 365 RSP = より賢い部品選択、より速い設計サイクル
1 min
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PCB設計者
電気技術者
購買・調達マネージャー
Octopartを使用して部品の価格と在庫状況を確認していますか?もしそうなら、Octopartの強力な部品検索機能とAltium 365内の体系的な要件管理を組み合わせることで、電子設計のワークフローを強化できます。 要件&システムポータル(RSP)はAltium 365内で、開発プロセス全体を通じて要件を定義し追跡することを助け、より情報に基づいた決定と設計の反復回数の削減につながります。 部品データの力 Octopartは、年間1500万人以上のユーザーに信頼されている業界をリードする電子部品検索エンジンとしての地位を確立しています。エンジニアは、400以上のディストリビューターと数千のメーカーからの7200万個の電子部品を網羅するOctopartの包括的なデータベースを利用して、部品選択と調達の決定を行います。昨年、Octopartのユーザーは8300万回以上の検索を実行し、 Octopart BOMツールを使用して20万5000以上のBOMを作成しました。 要件管理の再考 電子設計における各部品の選択は連鎖反応を引き起こします。各選択はシステム要件、調達の制約、および性能仕様と一致しなければなりません。部品データと要件が別々のシステムに存在する場合、エンジニアは仕様に対する選択の検証に無数の時間を費やします。これは、イノベーションに費やすべき時間です。 要件&システムポータルは、 Altium 365のWebインターフェースと Altium Designerアプリケーションの両方を通じて要件をアクセス可能にします。エンジニアは部品要件を定義し、関連するコンポーネントデータやドキュメントへのリンクを含めることができます。この体系的なアプローチは、従来のコンポーネント選択を 一連の手動チェックから、より構造化された要件駆動のワークフローへと変えます。 基本的な部品検索を超えて 従来のコンポーネント選択は、要件文書、データシート、およびサプライヤーのウェブサイト間での切り替えを伴うことが多いです。エンジニアは、各部品がシステム仕様、温度範囲、および性能要件を満たしていることを手動で確認する必要があります。要件が変更されると、以前に選択されたコンポーネントの再検証を強いられるため、このプロセスは特に困難になります。 Octopartは、以下を通じてコンポーネント検索プロセスを簡素化します: 技術的なクエリを理解するスマート検索アルゴリズム
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次世代組み込みシステムを動かす10個の32ビットMCU
1 min
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電気技術者
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システムエンジニア/アーキテクト
ITマネージャー
1974年、テキサス・インスツルメンツはTMS1000を発売し、商用利用可能な最初のマイクロコントローラ(MCU)を市場に投入しました。この当時としては画期的なコンポーネントは、4ビットCPU、1KB ROM、256ビットRAM、および入出力ラインを単一のチップ上に統合していました。今日では、高性能な32ビットMCUは、2MBのオンチップSRAMを搭載し、1GHzの速度に達することができ、先駆的なTMS1000よりも少なくとも2,500倍速く動作します。 マイクロコントローラは、単純な計算機から、あなたのコーヒーメーカーの完璧な抽出から命を救う医療機器まで、あらゆるものを制御する洗練されたプロセッサへと進化しました。IoTデバイスが増えるにつれて、32ビットMCUは組み込みシステムで可能なことのルールを書き換えています。 32ビットMCUの台頭 8ビットおよび16ビットMCUが依然としてかなりの市場シェアを保持している一方で、32ビットMCUは急速に地盤を固めています。 最近の市場調査によると、32ビットMCUセグメントは2036年までに40%の市場シェアに達すると予想され、「市場を支配する」とされており、8ビットおよび16ビットの対応製品の成長を上回ることが示されています。これは、より強力で汎用性の高い32ビットマイクロコントローラへの明確なシフトを示しています。 32ビットMCUの採用が増加している要因はいくつかあります: 強化された処理能力 より大きなメモリ容量 高度な周辺機器 より良いエネルギー効率 複雑なアルゴリズムと接続プロトコルのサポートの向上 これらの能力により、32ビットMCUは自動車システム、産業自動化、IoTデバイス、消費者向け電子機器などのアプリケーションに適しています。 卓越性の定義:主要な32ビットMCU 10選 人気のある32ビットMCUの10のファミリーと、それらを際立たせる特徴を見てみましょう: STMicroelectronics STM32:STM32ファミリーのMCUは、超低消費電力バリアントから、最大480 MHzのクロック速度と1000 DMIPS以上の性能を持つ高性能モデルまで、幅広いオプションを提供します。
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現代の32ビットMCUにおける高度なセキュリティ機能
1 min
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電気技術者
購買・調達マネージャー
システムエンジニア/アーキテクト
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接続されたデバイスの急速な普及は、組み込みシステムのセキュリティ環境を根本的に変えました。現代の32ビットマイクロコントローラ(MCU)は、デバイスのクローニングやファームウェアの改ざんから、消費電力や電磁放射の微妙な変化を利用するサイドチャネル攻撃に至るまで、ますます洗練されたセキュリティ脅威に対する第一線の防御として機能しています。この進化は、MCUメーカーに基本的なコード保護や暗号化をはるかに超える包括的なセキュリティアーキテクチャの開発を促しました。 これらの高度なセキュリティ機能は、以前のMCUの基本的な保護メカニズムから大きく前進したことを示しています。 今日の先導的な32ビットMCUは、セキュアブートプロセス、暗号化アクセラレータ、ランタイム保護システムなど、洗練されたハードウェアを統合しており、これらが協調して堅牢なセキュリティ基盤を構築しています。これらのプロセッサが産業、自動車、IoTアプリケーションを通じて敏感なデータや重要な制御機能をますます扱うようになるにつれて、組み込みシステムの設計者やセキュリティアーキテクトがそのセキュリティ能力と限界を理解することが不可欠です。 ハードウェアベースのセキュリティ基盤 現代のMCUセキュリティの中心には、ハードウェアベースの保護があります。セキュアエンクレーブと信頼実行環境の統合は、堅牢なセキュリティ実装の基盤を提供します。 ARM TrustZone® 技術は、人気のあるCortex-MベースのMCUで広く採用されており、メイン処理環境から独立して動作する分離されたセキュリティドメインを作り出します。このハードウェアによる分離は、メインシステムが侵害された場合でも、機密操作が保護されることを保証します。 異なるメーカーは、それぞれ独自の利点を提供する異なる方法でハードウェアセキュリティを実装しています。多くの STM32 MCUはSTMicroelectronicsから、セキュアメモリ領域と保護されたペリフェラルを作成するハードウェア分離メカニズムを特徴としています。 NXPのLPCシリーズの32ビットMCUには、暗号化操作とセキュアキーストレージを管理する専用のセキュリティサブシステムが含まれています。これらのハードウェアベースのアプローチは、ソフトウェアのみのソリューションと比較して、大幅に強力な保護を提供します。 コストとセキュリティのトレードオフ ハードウェアセキュリティ機能は堅牢な保護を提供しますが、その実装には様々なトレードオフを慎重に考慮する必要があります。高度なセキュリティ機能を備えたMCUは、専用のセキュリティハードウェア(暗号化アクセラレータや耐タンパー性ストレージモジュールなど)に必要な追加のシリコン領域と複雑さを反映して、非セキュアバリアントと比較して価格が高くなる傾向があります。 セキュリティ機能は、本質的にシステムのパフォーマンスと電力消費に影響を与えます。ハードウェアの暗号化アクセラレータはアクティブ時に追加の電力を消費し、セキュアブートプロセスは起動オーバーヘッドを追加し、保護されたメモリ領域は利用可能なプログラムスペースを減少させます。メーカーは、これらの機能をサポートするためのセキュリティ設定ツールとドキュメントを提供していますが、それらを実装するには特化した専門知識とセキュリティ専用の開発ツールが必要です。これらの努力は、特に物理的なリコールが現実的でないIoTデバイスにおいて、セキュリティの脆弱性の潜在的なコストを考えると、優れた投資であることが多いです。 代替の32ビットMCUアーキテクチャ ARM TrustZoneの32ビットMCU分野におけるリーダーシップを超えて、他の3つの強力なアーキテクチャが特殊なアプリケーションに独自のセキュリティ利点を提供します。MicrochipのMIPSベースの PIC32シリーズMCUは、ハードウェアの暗号化エンジンとCodeGuard™技術を通じて強固な保護を提供します。同時に、InfineonのTriCoreアーキテクチャは、統合されたハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を搭載し、自動車アプリケーションで自身を確立しました。一方、オープンソースのRISC-Vアーキテクチャは、物理メモリ保護(PMP)とカスタムセキュリティ拡張を通じて広範な柔軟性を提供し、急速に地位を築いています。 セキュリティ認証基準とコンプライアンス
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Semiconductor Sales Are Up, Silicon Valley Invests in Mexico
4 min
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Semiconductor sales are up year-over-year, but FPGA market growth looks uncertain.
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ディテクタスイッチ:ソリューションへの感覚
1 min
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電気技術者
購買・調達マネージャー
検出スイッチは、物体の存在または不在を検出するため、または特定の条件を感知するために使用されるスイッチを指します。これらのスイッチは、特定の状態や物体の検出が必要なさまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。 検出スイッチの基本的な動作原理は、外部からの刺激に応じてスイッチ内部のコンポーネントが機械的に動くことに関係しています。検出スイッチにはさまざまなタイプがあり、その動作は特定の設計やアプリケーションに基づいて異なる場合があります。例えば、リミットスイッチでは、アクチュエータの動きが物理的に電気接点を開閉するかもしれません。近接スイッチでは、(誘導、容量性、または光学的な)場の変化が直接接触なしでスイッチをトリガーするのに使用されます。 検出スイッチの需要増加 その汎用性と特定のアプリケーションに対して設計される能力により、検出スイッチは自動化を含む多くの異なる産業で幅広い用途に使用されています。特定の条件や物体の検出に基づいてプロセスや機械を自動制御することを可能にすることで、検出スイッチは効率を向上させ、人間の介入を減らします。 彼らはまた、非常に長い寿命と正確な精度を提供し、高い程度の正確さが必要なアプリケーションに適しています。そのため、消費者向け電子機器、ネットワーキングおよびセキュリティデバイス、医療機器、産業用制御装置、多くの家電製品に検出スイッチが使用されています。 TD1250シリーズは、8.25mm x 5.25mmのサイズの密閉型(IP67等級)長寿命検出スイッチです。TD1250シリーズは、パネルマウント(はんだ付け)またはスルーホール(PCピン)デザイン、ピンプランジャー、ストレートレバーまたはリーフレバーアクチュエーター、銀接点を提供します。これは、作動力が160gf必要なSPST N.O.スイッチです。 これらの 超小型表面実装検出スイッチは、わずか3.5mm x 3mmのサイズで、低プロファイルは2.53mm、動作点は2.20mmです。電気定格は1mA、5VDCで、ガイドポスト、取り付けボスオプション、オーバートラベル、銀接点が付属しています。 E-Switch:信頼できる、手頃な価格の検出スイッチの情報源 E-Switch.comを訪問して、 検出スイッチ(磁気リードタイプやプッシュプルスイッチを含む)の選択を見るとともに、 製品カタログ全体を閲覧してください。
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