Finden Sie schnell microcontroller für Ihr Unternehmen: 11 Ergebnisse

Integrierte Schaltkreise, Integrated Circuits (ICs)

Integrierte Schaltkreise, Integrated Circuits (ICs)

Entdecken Sie die Kraft der Innovation mit unserem umfassenden Angebot an integrierten Schaltkreisen (ICs). Von Spannungsreglern bis hin zu Logikgattern und Verstärkern bieten unsere ICs vielseitige Lösungen für das Design elektronischer Schaltungen. Ob für Unterhaltungselektronik oder industrielle Anwendungen, unsere ICs bieten Leistung und Zuverlässigkeit.
Embedded Softwareentwicklung

Embedded Softwareentwicklung

Embedded Softwareentwicklung aus Stuttgart für Kunden in aller Welt Wir übernehmen für Sie den komplette Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) und arbeiten dabei nach Entwicklungsmodellen wie Wasserfall, Agile, Scrum oder Lean. Embedded Software oder auch Firmware ist Software, die in eingebetteten Systemen wie Mikrocontrollern, Sensoren und Aktoren in Geräten wie Autos, Smartphones und Haushaltsgeräten läuft. Unser Skillset Bei der Softwareentwicklung ist eine schnelle Umsetzung ohne lange Einarbeitungszeiten wichtig. Folgende Tools, Platformen und Programmiersprachen sind bei uns im Einsatz und können somit schnell und erfolgreich angewandt werden. Programmiersprachen C/C++ Python Rust Matlab Plattformen und Hersteller Microchip (PIC16, PIC18, PIC24, dsPIC etc.) ST Microelectronic (STM8, STM32) ESP32 Raspberry Pi Cypress Semiconductor (PSOC, Bluetooth/ARM SoCs) Atmel (diverse) Nordic Semiconductor (nRF51, nRF52 Bluetooth/ARM SoCs) Zynq-7000 Andere ARM-Plattformen auf Anfrage sehr gerne möglich Entwicklungsumgebungen Eclipse STM32CubeIDE / STM32CubeMX ARM-GCC Toolchain Atollic True Studio for ARM Microchip MPLAB-X IDE / IPE Qt GUI Framework freeRTOS touch GFX neovim make / CMake CLion (embedded) Linux Cypress PSoC Creator Keil μVision 4/5 Visual Studio Code PyCharm CLion Segger Embedded Studio Git / GitBash / GitLab / GitAhead XtratuM Next Generation (XNG) Hypervisor Einige der umgesetzten Aufgaben aus vergangenen embedded Software Projekten: Treiberentwicklung für Displays, Sensoren, UI-Elemente und Aktoren Visualisierung einer Benutzeroberfläche mit Qt / TouchGFX Einbindung von Kommunikationsprotokollen wie CAN-Bus, CANopen, SPI, I2C, UART, IO-Link Mikrocontrollerseitige Implementierung für Firmware Updates über Bluetooth Low-Energy (FOTA), CAN-Bus und UART Softwareentwicklung mit FreeRTOS (Real-time operating system for microcontrollers) Desktop Applikation zum Senden von Firmware Updates über UART und Bluetooth Desktop Programm zum Auslesen der auf dem Mikrocontroller geloggten Daten Programmierung und Inbetriebnahme eines LoRaWAN Gateways Automatisierung eines Platinentesters Ethernet-Anbindung durch den Lightweight IP (lwIP) Stack Implementierung eines Zeitsynchronisierungsprotokolls basierend auf PTP FOTA-Update für mehrere vernetzte Mikrocontroller über Bluetooth Firmware Update über CAN-Bus Zertifizierte Sicherheitssoftware für sicherheitsrelevante Elektronik Code Check / Analyse zur Fehlersuche bzw. Codeoptimierung Portierung von Software auf neue Hardware-Plattformen Rapid Prototyping Software für eilige Prototypen und Erstmuster Embedded Softwareentwicklung in 7 Steps Während die grundlegenden Schritte des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) ähnlich bleiben, gibt es spezifische Herausforderungen und Überlegungen, die für Embedded Software charakteristisch sind: 1 Anforderungsanalyse Diese Phase ist wie bei jeder Softwareentwicklung kritisch, aber bei Embedded Software muss besonders auf die Einschränkungen der Hardware, Echtzeitanforderungen und Umgebungsbedingungen geachtet werden. Die Anforderungen müssen sehr präzise definiert werden, um Spezifikationen wie Leistungsbedarf, Speichergröße und Energieverbrauch zu berücksichtigen. 2 Systemdesign Neben der Softwarearchitektur wird hier auch das Design des gesamten Systems einschließlich der Hardware berücksichtigt. Die Entwickler müssen entscheiden, wie die Software mit der Hardware interagieren wird, was oft die Entwicklung von Treibern und Middleware umfasst. 3 Implementierung Die Codierung von Embedded Software erfolgt oft in Programmiersprachen wie C, C++ oder Rust, die für die Entwicklung von Low-Level-Operationen geeignet sind. Entwickler müssen Code schreiben, der effizient mit der Hardware arbeitet und dabei die Ressourcenbeschränkungen beachtet. 4 Hardware-Software-Integration In diesem Schritt wird die entwickelte Software auf der Zielhardware getestet. Dies ist eine kritische Phase, in der die Interaktion zwischen Software und Hardware verifiziert und optimiert wird. Probleme wie Hardwaredefekte, Timing-Probleme und Speicherverletzungen müssen hier identifiziert und behoben werden. 5 Testen Das Testen von Embedded Software umfasst nicht nur Softwaretests, sondern auch Hardwaretests. Dies kann Unit-Tests, Integrationstests, Systemtests und spezielle Tests für Echtzeitfähigkeit, Leistungsverhalten und Fehlertoleranz beinhalten. 6 Deployment Die Bereitstellung von Embedded Software kann das Flashen der Software auf das Gerät oder das Durchführen von Firmware-Updates umfassen. In vielen Fällen ist die Software fest in die Hardware integriert, was Änderungen nach der Auslieferung erschwert. Wir unterstützen Sie bei der richtigen Updatestrategie und der Umsetzung. Somit bleiben sie selbst nach der Auslieferung flexibel mit Softwareänderungen. 7 Wartung und Updates Aufgrund der oft engen Integration mit der Hardware und der langen Lebensdauer vieler eingebetteter Geräte ist die Wartung von Embedded Software besonders wichtig.
Hardwareentwicklung

Hardwareentwicklung

Ihre Innovation ist unser Antrieb für die Hardwareentwicklung. Wir entwickeln Elektronik, Gehäuse, Werkstücke und Geräte. Vom Design über den Prototypen zum Produkt. Unser Team verfügt über die Leidenschaft und Kompetenz Ihre Idee zügig umzusetzen. Innovation Ist der Ursprung eines Produkts. Mit Leidenschaft betrachten wir mit Ihnen, Ihre neue Idee. Aus Ihren Vorgaben entwickeln wir Ihr Produkt. Um das Produkt zu erstellen erarbeiten wir einen Projektplan. Aus diesem kann dann das Produkt entstehen. Die Folgeschritte ist die Hard- und Softwareentwicklung. Elektronik Konzeption In fast jedem Gerät steckt heutzutage ein Mikroprozessor. Aber dieser kann nicht alle Aufgaben eines elektronischen Gerätes übernehmen. Er ist nur die Logik des Geräts. Das Gerät benötigt weitere Bauteile. Das können Eingänge und Ausgänge sein. Ebenso ist ein Display möglich. Oder ein Energiespeicher wie ein Akku. Anhand Ihrer Gewünschten Funktionen, des Geräts, wählen wir die passenden Bauteile für Ihr Gerät aus. Elektronik Design Nach der Konzeption erfolgt die Erstellung des Schaltplans. Hier werden die gewählten Bauteile miteinander verbunden um die gewünschten Funktionen ausführen zu können. Ebenso müssen Schutzschaltungen gegen ESD und EMV Einflüsse vorgesehen werden. Routing Ist der Schaltplan erstellt, kann mit der Entwicklung der Platine begonnen werden. Zuerst werden die Bauteile auf der Platine platziert. Sind alle Bauteile platziert, werden die Verbindungen zwischen ihnen hergestellt. Hierbei muss auf EMV und ESD gerechtes Design geachtet werden. Unser Team verfügt hierbei über langjährige Erfahrung beim Routing und EMV gerechten Design. Nach dem Routing produzieren wir die Elektronik für Sie. Gehäuse Entwicklung Wenn noch kein Gehäuse für die Elektronik besteht, können wir für Sie das Gehäuse entwickeln. Mit unseren CAD Programmen zeichnen wir ein Gehäuse um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Hierbei wird darauf geachtet, das Stecker oder Bedienelemente die Einsatzzwecke optimal erfüllen können. Ist das Gehäuse gezeichnet kann ein Prototyp erstellt werden. Geräte Entwicklung Nicht nur Gehäuse, ebenso können Geräte oder Werkstücke entwickelt werden. Sie benötigen ein spezielles Teil, das als Einzelstück sehr schwer herzustellen ist? Kein Problem. Wenn Sie eine Zeichnung besitzen, können wir diese in unsere Maschinen Sprache übersetzen. Wir können für Sie 3D Drucke herstellen, ebenso wie Fräs- und Drehteile. Unsere Leistungen Entwicklung von Schaltplänen Platinen Routing Herstellung von Prototypen Platinen in unserem Labor SMD Bestückung für Kleinserien mit unserem Handbestückungsautomat SMD Bestückung für mittlere Serien mit unserem Bestückungsautomaten SMD Bestückung für große Serien bei externen Dienstleistern ESD Tests EMV Tests EMV Abnahme bei externen Dienstleistern Kompetenz langjährige Zusammenarbeit mit verschiedenen Hersteller in der Schraubtechnik langjährige Zusammenarbeit mit verschiedenen Hersteller in der Niettechnik Entwicklung von Ansteuerungen für DC und BLDC Motoren Funktechnik in ZigBee, WLAN (2,4 GHz und 5 GHz), 868MHz
Entwicklung kundenspezifischer Elektronik und Software

Entwicklung kundenspezifischer Elektronik und Software

Wir sind in der Lage, effiziente Elektroniklösungen anzubieten und entwickeln in unserem Hause kundenspezifische Hard- und Softwarelösungen. Unser Dienstleistungsangebot: Erstellung von Pflichtenheften Erstellung von Schaltungen und Leiterplattenlayouts Hardwareentwicklung Softwareentwicklung/ Embedded Controller Wir erstellen Software für die jeweils eingesetzten Zielplattformen Controller: 8-Bit AT-Mega, 32 Bit Cortex von NXP und STM Controllerboards mit Windows CE™ und PC-Plattformen mit Windows™ Steuerung und Visualisierung auf Smartphones und Tablets Erstellung von APPs für Android™, iOS™ und Windows™ Zudem arbeiten wir im Bereich der Entwicklung mit einem externen Ingenieurbüro zusammen: rentron.de
RF-DÄMPFUNGSGLIEDER / RF-SCHALTER

RF-DÄMPFUNGSGLIEDER / RF-SCHALTER

RF-Dämpfungsglieder Mit Honeywell’s patentierter SOI-CMOS-Technologie sind die RF-Dämpfungsglieder durch geringen Einfügungsverlust und hohe Performance gekennzeichnet. Sie bieten eine einzigartige Kombination aus geringem Energieverbrauch wegen der CMOS-Technologie mit exaktem Dämpfungsverhalten und einem GHz-Frequenz-Bereich eines GaAs-Produkts. Wir bieten RF-Dämpfungsglieder in serieller und paralleler Architektur in kleinen, platzsparenden 4 x 4 mm QFN-Packungen. Besondere Eigenschaften der Honeywell RF-Dämpfungsglieder sind die geringen Einfügungsverluste, schnelle Bereitschaft nach dem Schaltvorgang und exakte Dämpfung des RF-Amplitude bei serieller oder paralleler Schnittstelle.
Software Entwicklung

Software Entwicklung

Tauchen Sie ein in die Welt unserer maßgeschneiderten Softwarelösungen! Von einfachen Mini-Anwendungen bis zu komplexen Aufgaben entwickeln wir innovative Software, die Ihre spezifischen Anforderungen perfekt erfüllt. Unser Spezialgebiet liegt in der Integration von Software mit spezieller Hardware, wobei auch die Hardware nach Ihren individuellen Vorgaben angepasst werden kann. Entdecken Sie die Möglichkeiten und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vision verwirklichen. Unsere maßgeschneiderten Softwarelösungen werden ganz nach Ihren Wünschen entwickelt. Sie zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit, Sinnhaftigkeit und einfache Bedienbarkeit aus. Wir setzen Ihre Anforderungen präzise um, damit Sie effizienter arbeiten können.
Crane TCI-Multi Tool Control Interface für Funk-Drehmomentschlüssel/-sensoren (RF)

Crane TCI-Multi Tool Control Interface für Funk-Drehmomentschlüssel/-sensoren (RF)

Koppelt bis zu 5 Funk-Drehmomentschlüssel/-sensoren per Knopfdruck, Verwaltung/Setup und Diagnose per Webbrowser, Jobauswahl/Ergebnisanzeige per PC/Website, Open Protocol via Ethernet. Das TCI Multi ermöglicht dem Anwender die vollständige Kontrolle von bis zu fünf Drehmomentschlüsseln in der Fertigung unter der beruhigenden Gewissheit einer sicheren Erfassung und Protokollierung von Vitaldaten. Der WrenchStar Multi kann per Knopfdruck angebunden werden. Das TCI Multi ermöglicht eine einfache Verwaltung, Parametrierung und Diagnose seiner selbst via Web-Browser. Das Gerät ist autark (stand-alone) einsetzbar, Jobs können ausgewählt und Messergebnisse an einen PC oder eine Webseite gesendet werden. Das TCI Multi akzeptiert Open Protocol Befehle via Ethernet, um einen mit dem WrenchStar Multi auszuführenden Job zu starten. Das TCI Multi hat eine Webstatusseite, welche die Überwachung von Ethernet- und RF-Eigenschaften, Nachrichtenprotokollen sowie des Schlüsselstatus erlaubt. Die Web Page des TCI spiegelt die letzten Drehmoment- und Winkelmessungen vom Schlüssel plus Drehmomentstatus (LO, OK und HI). Leuchtdioden zeigen den Echtzeitstatus der Schlüsselverbindung(en) am Gerät. Verbindung mit Crane Messwertaufnehmern ist ebenfalls möglich, wenn das RFm Funkmodul benutzt wird. Gerätetyp: Controller
Multimedia

Multimedia

Folgende Produkte finden Sie in dieser Kategorie Blinkende, dauerhaft leuchtende LEDs auf runde oder quadratische Platine Soundboxen in diversen Ausführungen Animiertes Displayzubehör Mit unseren LED-Module in rot und weiß ziehen sie die Aufmerksamkeit auf Ihre Werbemittel und Displays am POS. Unterschiedliche Laufzeiten und Einheiten von drei, fünf und sechs LED's garantieren Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
PCB

PCB

Gute Qualität, schnelle Lieferzeit, kann als Muster oder in großen Mengen produziert werden. Kundenzufriedenheit war schon immer unser Ziel!
KRAFTSENSOREN

KRAFTSENSOREN

Honeywell bietet ein breites Produktportfolio zuverlässiger, kosteneffizienter Kraftsensoren für anspruchsvolle Anwendungen. Zur schnellen Orientierung hier eine Übersicht der am häufigsten eingesetzten Honeywell Kraftsensoren. Zum Laden des Datenblattes bitte auf die Grafiken klicken.
Sturtevant Richmont TCV-24FM Torque Control Verifier für Funk-Drehmomentschlüssel (XBee pro 2.4)

Sturtevant Richmont TCV-24FM Torque Control Verifier für Funk-Drehmomentschlüssel (XBee pro 2.4)

Überwachung des ganzen Klickzyklus, hochzuverlässige 2-Wege-Kommunikation, iO-/NiO-Feedback, USB-Port, 5-Pin-Anschluss (npn) für 24 Volt Kommunikation per SPS o.ä. Sturtevant Richmonts "Torque Control Verifier" ist ein solides, einfaches und verlässliches Überwachungsgerät für die Funk-Drehmomentschlüssel der Baureihe SLTC-24FM. Das TCV-FM erzwingt das korrekte Bedienen des Knackschlüssels, indem nicht bloß der Spitzenwert sondern der ganze Lastwechsel überwacht wird. Zieht man den Schlüssel nicht stetig und gleichmäßig bis zum „Klick“, so erkennt das TCV sicher und zuverlässig die drei häufigsten Abknickfehler: - zu schnelles Anziehen des Schlüssels ("reißen") - zu spätes Stoppen der Kraft ("überziehen") - zu kurze Pause zwischen Verschraubungen ("doppelt"). Mit Abknacken des Funkschlüssels wird das Schaltsignal ausgelöst und über bis zu ~15 Meter Funkstrecke zum TCV-FM gesendet (XBee, kein WLAN). Zur Sicherstellung der Übertragung wird jedes Funksignal bis zu 5 mal gesendet; die Übertragungszeit beträgt jeweils etwa 30 Millisekunden. Durch wechselseitige (Zwei-Wege) Kommunikation wird der Empfang bestätigt. Über iO oder NiO des Knickzyklus erhält der Bediener unmittelbares Signal. In der Folge wird das unsachgemäße Festziehen von Schrauben unterbunden, die Fehlerquote verringert und somit die Produktivität verbessert. Arbeitszeit und -wege werden eingespart, da für Sturtevants batteriegespeiste Funkschlüssel keine zeitraubenden Ladevorgänge erforderlich sind. Wenn ein Batteriewechsel ansteht, ist dieser innerhalb weniger Minuten erledigt. Bis zu 50.000 Abknackvorgänge schafft der SLTC-Schlüssel mit einer Batterie. Dadurch ist das System auch für Mehrschichtbetrieb hervorragend geeignet. Das TCV-FM ermöglicht die Linienintegration von Funk-Drehmomentschlüsseln bei geringem Vorabaufwand. Des Weiteren ist das System hervorragend geeignet als Trainingsstation für (neue) Mitarbeiter. Gegen unbefugte Änderung der Programmierung lässt sich das Gerät per Sperrschalter sichern. Gerätetyp: Controller