Tampoanele logice, driverele, receptoarele și emițătoarele-receptoarele permit accesul izolat la semnalele logice dintr-un circuit pentru utilizare în alt circuit. Tampoanele transmit semnalul de intrare, fie neschimbat, fie inversat, la ieșirea lor și pot fi utilizate pentru a curăța un semnal slab sau pentru a acționa o sarcină. Într-un simulator de logică booleană, un tampon este utilizat în principal pentru a crește întârzierea de propagare. Receptoarele și emițătoarele-receptoarele logice permit comunicarea izolată între magistralele de date.
Memoria este un dispozitiv semiconductor care este utilizat ca dispozitiv de stocare a datelor pe un circuit integrat. Aceste dispozitive sunt disponibile în mai multe formate, precum CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM și SRAM, fie de tip nevolatil, fie volatil. Dimensiunile de memorie ale acestor dispozitive variază de la 64 b la 6 Tb, iar interfețele sunt I2C, MMC, paralelă, eMMC, serială, cu un singur fir, SPI, UFS, magistrală Xccela și cu un fir.
Produsele din familia de procesoare modulare încorporate integrează un microcontroler, un microprocesor, un procesor de semnal digital, un FPGA sau un alt dispozitiv de calcul de acest tip, împreună cu componente auxiliare, cum ar fi memoria, gestionarea energiei, sincronizarea și alte elemente necesare pentru funcționarea lor. Acestea sunt adecvate și destinate integrării într-un produs final și oferă dezvoltatorilor de produse acces la capacități moderne de calcul și de interfață, fără a fi nevoie de experiență în proiectarea de hardware de mare viteză.
Driverele porții de izolare reprezintă interfața dintre semnalele de alimentare și un MOSFET extern sau un circuit de arhitectură a punții. Tipurile de tehnologie includ cuplajul capacitiv, cuplajul magnetic și cuplajul optic cu 1, 2 sau 4 canale. Izolarea de tensiune variază de la 1000 Vrms la 7500 Vrms, iar întârzierea de propagare variază de la 30 ns la 5 ms.
Tranzistoarele discrete cu efect de câmp (FET) sunt utilizate pe scară largă în conversia de putere, controlul motoarelor, iluminatul în stare solidă și în alte aplicații în care este avantajoasă capacitatea lor caracteristică de a fi pornite și oprite la frecvențe înalte, transportând în același timp cantități substanțiale de curent. Acestea sunt utilizate aproape în toate aplicațiile care necesită tensiuni nominale de câteva sute de volți sau mai puțin, peste care alte tipuri de dispozitive, cum ar fi IGBT-urile, devin mai competitive.
Produsele din familia PMIC (circuite integrate de gestionare a energiei) pentru drivere și controlere de motoare sunt utilizate pentru a controla sau manipula aplicarea energiei de la o anumită sursă la motoare electrice sau la mecanisme de acționare electromecanice. Funcționalitatea precisă și seturile de caracteristici implementate variază foarte mult în funcție de caracteristicile sarcinii și ale aplicației preconizate, de la un simplu control al vitezei în buclă deschisă pentru motoare cu perii până la un control avansat al mișcării în buclă închisă, bazat pe motoare pas cu pas.
Produsele din familia de regulatoare de comutare c.c. - c.c. PMIC (circuit integrat de gestionare a energiei) sunt dispozitive la nivel de componente utilizate în aplicații care necesită stabilizarea unei tensiuni de intrare c.c. și/sau transformarea acesteia într-o tensiune de ieșire de magnitudine diferită. Acestea se disting de produsele similare denumite PMIC-uri de tip „controler” prin faptul că integrează elementul principal de comutare prin care trece energia furnizată de dispozitiv.
Vedeți tot legat de regulatoarele de tensiune – Regulatoare de comutare c.c./c.c.

