Elektromobilität & Ladeinfrastruktur
Moderne Ladeinfrastruktur besteht nicht mehr aus einzelnen Ladepunkten, sondern aus vernetzten Systemen mit Bedienoberfläche, Konnektivität, lokaler Datenverarbeitung und zentralem Servicezugang. Für verteilte Installationen braucht es skalierbare Plattformen, die Embedded Computing, Edge-Analyse, sichere Anbindung und Bedienkonzepte flexibel kombinieren. Atlantik Elektronik liefert die Bausteine für Ladesäule und Backend-Anbindung: System-on-Modules, Touch-Displays, Gateways und Mobilfunk-Module.
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M483SGCAE Arm Cortex M4
- Konzept: Leistungsstarker Arm® Cortex®-M4F-Mikrocontroller für Embedded-Designs mit Fokus auf Echtzeitsteuerung, Kommunikation und energieeffiziente Verarbeitung
- Auslegung: Bis zu 192 MHz, DSP Extension, 256 KB Flash, 128 KB SRAM, bis zu 3× CAN 2.0B, 2× 12-bit 5 MSPS ADC, USB Full-Speed OTG und Camera Interface
- Eignung: Geeignet für Motor Control, Industrial Control, Battery Management System, EV Charging und Embedded-Systeme mit hoher Kommunikations- und Analogdichte
- Entwicklungsfokus: Kombination aus schneller Signalverarbeitung, robuster Kommunikationsanbindung und integrierten Sicherheitsfunktionen für produktionsnahe Industrial- und Power-Designs
- Design-Hinweis: ADC-/PWM-Auslegung, CAN-Topologie, Security-Konzept und Spannungsversorgung früh mit der Zielapplikation abstimmen
Nu-Maker Bord M463KG
- Konzept: Evaluierungs- und Prototyping-Board für Embedded-Designs auf Basis der NuMicro-M463-Serie mit integrierter Debug- und Programmierumgebung
- Auslegung: Target-Board mit M463KGCAE, on-board Nu-Link2-Me, Arduino-UNO-kompatiblen Headern, Erweiterungssteckern und mehreren Stromversorgungsoptionen
- Eignung: Geeignet für Evaluierung, Prototyping und Validierung von IoT-, Industrial- und Embedded-Control-Anwendungen auf Cortex-M4-Basis
- Entwicklungsfokus: Schneller Projektstart mit direktem Debugging, Programmierung, Peripherieanbindung und Power-Consumption-Monitoring auf einer kompakten Entwicklungsplattform
- Design-Hinweis: Header-Belegung, Versorgungskonzept, Debug-Zugriff und angeschlossene Shield- oder Peripheral-Topologien früh mit der Zielapplikation abstimmen
NuMaker-GestureAI-M55M1
- Konzept: AI-Mikrocontroller- und Evaluierungsplattform für Endpoint-AI-Anwendungen mit Fokus auf Erkennung, Audio und Sensorfusion
- Auslegung: Basierend auf NuMicro M55M1 mit Arm® Cortex®-M55 bis 220 MHz, Arm Ethos™-U55 NPU, bis zu 110 GOPS, Helium, DSP-Erweiterungen und Double-Precision-FPU
- Eignung: Geeignet für Human Presence Detection, Robotics, Smart Toys, Sensor Hubs, Smart Appliances, PC Accessories und AIoT-Designs
- Entwicklungsfokus: Lokale AI-Beschleunigung, schnelle Signalauswertung und praxisnahe Evaluierung für Audio-, Kommunikations-, DSP-, Machine-Learning- und Embedded-Vision-Workflows
- Design-Hinweis: Speicherbedarf, Kamerapfad, Audio-Frontend, Low-Power-Betrieb und Sicherheitsarchitektur vor Projektfreigabe mit der Zielapplikation abstimmen
NuMaker-M483KG
- Konzept: Evaluierungs- und Prototyping-Board für Embedded-Designs auf Basis der M483-Plattform mit integrierter Debug- und Programmierumgebung
- Auslegung: M483-Plattform mit on-board Nu-Link2-Me, Arduino UNO kompatiblen Extension Connectors, Full-Pin-Erweiterung und Ammeter Connector für Stromverbrauchsmessung
- Eignung: Geeignet für Evaluierung, Prototyping und Validierung von Embedded-, Industrial- und Kommunikationsanwendungen auf Cortex-M4-Basis
- Entwicklungsfokus: Schneller Projektstart mit direktem SWD-Debugging, Programmierung, VCOM-Ausgabe und produktnaher Verbrauchsanalyse auf einer kompakten Plattform
- Design-Hinweis: Header-Belegung, Stromversorgungsaufbau, Debug-Zugriff und angeschlossene Shield- oder Peripheral-Topologien früh mit der Zielapplikation abstimmen
Nuvoton - M0A23EC1ACU
- Arm Cortex M0 MCU für die Automobilindustrie inkl. AECQ100
Passende Produkte & Plattformen bei ATE
- System-on-Modules (SOM/CoM): Rechenkern für Ladepunkt-Controller mit Edge-Intelligenz
- Touch-Displays: robuste Bedienoberfläche für den Außeneinsatz an der Ladesäule
- Mobilfunk-Router & Gateways: sichere Anbindung an Backend, Abrechnung und Lastmanagement
- Mobilfunk-Module: eingebettete Konnektivität für verteilte Ladepunkte
- Infrastruktur- & Außenantennen: zuverlässiger Empfang an Standorten ohne Festnetzanbindung
- Qualcomm Technologies: Dragonwing™ als Plattformbasis für Edge-AI, Computing und Konnektivität
Von der Auswahl bis zur Serie – mit einem Partner
Von der Ladepunkt-Steuerung bis zur Backend-Anbindung begleiten unsere FAEs Compute-Auswahl, HMI-Integration und Konnektivität. Jetzt Projekt anfragen.
Häufige Fragen von Entwicklern
Woraus besteht ein moderner Ladepunkt technisch?
Aus einem Ladepunkt-Controller mit Rechenkern, Bedienoberfläche, sicherer Konnektivität zum Backend und lokaler Intelligenz für Lastmanagement und Bezahlvorgänge.
Warum lokale Datenverarbeitung an der Ladesäule?
Sie hält Bedienung, Abrechnung und Lastmanagement auch bei schwankender Netzanbindung funktionsfähig und reduziert die Abhängigkeit von einer permanenten Cloud-Verbindung.
Wie werden Ladepunkte ohne Festnetzanbindung angebunden?
Über Mobilfunk-Router und -Module mit passend ausgelegter Außenantennentechnik. Unsere FAEs unterstützen bei der Standort- und Antennenauslegung.
Sind die Komponenten für den Außeneinsatz geeignet?
Ja – wir wählen Displays, Compute und Antennen mit passendem Temperatur- und Schutzprofil für den dauerhaften Betrieb im Freien.
Nicht das passende Produkt gefunden?
Unser Portfolio ist größer als der Webshop. Nennen Sie uns Ihre Anforderung – wir finden die passende Plattform, herstellerübergreifend.