-
QADC的通道ADC1,ADC2,ADC3与第几路ADC是一个意思吗?还是一个通道对多个管脚的ADC?
A ADC的通道与ADC1/2/3不同,每个ADC可以对应多个通道,但是不能同时采集多个通道。也可以多个ADC对应一个通道,那么可以使得采样率倍增。
-
Qsdadc的pga在16和32倍北增益时,备注为数字放大,与其它放大倍数有何区别,是不是低权位的2位值恒为0。
A Sigma-Delta结构的ADC都需要使用数字滤波器来提高精度。当放大倍数为16或32倍时,增益由滤波器产生。 当使用Analog Gain时,如果需要精确测量,需要首先进行模拟电平校准。
-
Qdac的双通道输出的电压需要相同吧?还是说其可以分别保持不同电压。
A 可以分别保持不同的电压!
-
Q全数字音箱底座的音质是取决于哪些原材料的影响?
Afor hardware components, the audio DAC and MCU are important
-
Q解决方案里好像没提到对功耗的把控上如何?
Athere are various operation modes can be selectred from our MCU products and we can discuss with customer on the implementation
-
Q全数字音箱底座收原材料和实施方式哪个因素影响更大?
Aboth are key contributors for audio quality, difficult to say which is more critical
-
QLink如何实现多核之间的数据交互的?
A 根据硬件提供的方式不同,基于McFW的话,SYSLINK提供很多种通信方式,包括Message。Notify,而最终硬件上均已Mailbox的方式,而BurchFw直接走Mailbox实现各个核的通信
-
Qinter link api与link output queue有什么区别?
A 通信机制不一样,可以理解诶为核内和核间通信
-
Q可否讲解一下nsfLink和vnfLink的区别?
A请您会后通过邮件跟我们联系,我们在详细回复一下具体区别给您。感谢您的参与和关注。邮箱请见我们PPT页面。
-
Q在大功率产品中能否用贵公司的这种封装解决方案?
A大功率產品中, 可併聯多顆Power56 MOSFET.
-
Q具体应用中须有哪些要重点关注的关键性要点呢?敬请专家赐教经验。谢谢!
A 有電壓, 電流,功率,熱, SOA ....等
-
Q封装合理、散热提升,不就能降低功率了吗?
AMOSFET之外, 尚須注意電路板的設計, 有無損耗別嚴重的地方.
-
QS12ZVML的GDU直接驱动3相桥有什么好处?
A您好, ZVM提供了高集成度的解决方案。 细节请参考我们网站上的AN4718 谢谢~
-
QS12ZVL相比其他厂商的同类产品有什么强势的地方?
A您好, ZVL集成了LDO,MCU以及LIN transceiver。 具体性能要看数据手册才能有所比较。 谢谢~
-
QS12ZVML是怎么让占空比达到100%的?
A用PWM模块输出100%占空比的信号就可以了
-
Q未来应用趋势和发展前景如何?
A集中器市场总体还是很大的,前景不错。
-
QUSB能够在线升级有什么好处?
A放一个image在U盘里,就可以升级很多设备了,不要携带更多的调试、编程设备。
-
Q有该方案软件硬件更多的资料么?
A有的,请联系我们的代理商,FAE或者SALSE。
-
QPFC的频率范围是多少?
AMax 250KHz
-
Q软过压保护具体指什么?
AOnce output voltage over the spec a little, the IC will not stop instead of reduce output power
-
Q与其他厂商产品相比的突出特点是什么?
AHigh efficiency and extrem low standby power
-
Q那里下载本次讲座的资料?
A 本次资料不提供下载,21ic会保存一年时间。或者也可以上飞兆官网去找相应mosfet资料
-
Q使用MOSFET可以多大限度地提高设计效率?
A 使用SuperfetII,可以显著提升效率。具体多少,要看比较对象
-
Q第四代的产品是否已经在研发?
A 是的,这是机密,一般人我不告诉他。
-
Q力科公司的示波器是如何实现链路动态均衡测试的?
A你可以在PCI-SIG的网站上查看我们的测试文档,也可以联系我,如需更多信息,请联系我:denny.li@teledynelecroy.com
-
Q发送端和接收端的均衡为什么不一样?
A当然不一样,针对的信号状况不一样啊
-
QPCIE 3最长走线距离是多少?
A典型的15-30cm,主要看信号的损耗,如需更多信息,请联系我:denny.li@teledynelecroy.com
-
QAggregates的用途是什么?
A一般是 定义数组使用
-
Q硬件描述语言都有哪些?
A VHDL和verilog
-
QVHDL语言和其他语言相比有什么好处吗?
A 什么语言?C么? VHDL是硬件描述语言。
-
Qasdfasdfasfasdf
A
-
QvhdL语言中for循环的作用范围是什么 ?
A 自己定义啊
-
QVHDL在复杂设计的应用中有什么优势?
A 你不能用门电路搭出复杂电路
-
Q3种功率范围各是多少啊?
A不清楚您的具体意思。 通常NCL3008X多用于50W以下的驱动方案上。
-
Q谷底填补PFC的原理是什么?
A填谷原理就是扩展整流桥二极管的导通角,也就是导通时间。关于填谷电路的工作过程网上资料很多,请baidu一下。
-
Q安森美的NCL3008x高能效原边反馈方案与其他厂商方案相比有什么优势?
A请您具体测试评估NCL3008X,对NCL3008X的性能,您定会有很多惊喜发现。
-
Q做運動控制很有幫助
ANI提供了N运动控制板卡,比如73XX系列板卡,可以结合NI-Motion驱动来使用,同时,Ni提供了SoftMotion软件,可以实现更方便快捷的应用。
-
QNI RIO和NI LABVIEW架构哪种应用更广泛?
A都很广泛,针对客户需求进行寻则。
-
QSingle-Board RIO平台可以应用在汽车电子领域吗?
A可以的
-
Q目前,SLC还有那些需要改进的?
ASLC产品已经相当成熟,在工艺上会采用更先进的方式,功能上不会有太大变化。
-
Q贵司哪些产品主要应用于工业仪表
ASpansion的Nor和Nand都可应用于工业产品。
-
QNOR在哪些方面由于SRAM
ANor flash和SRAM是两种完全不同的东西,应用上的作用也不同,两者去比较意义不大。
-
Q无刷直流电机的寿命为什么比交流电机更长?
A您好, 交流電機中分相電容, 起動電容, 長時間在嚴苛環境下工作, 導致壽命與可靠度不高.
-
Q本次研讨会的演讲稿哪里可以下载?
A您好: 該資料會在該網站上的有效期為一年,您可以隨時觀看. 該資料並不提供下載
-
Q怎么做到优秀的角度控制的?
A您好: AMC提供的三個程式庫,可以幫助客戶對電機進行優秀的角度控制
-
Q虚拟探测的精度如何?
A基本能做到一致,我们做过实验对比, 如需详细了解,请联系我:denny.li@teledynelecroy.com
-
Q力科还有没有其他的多通道高速串行信号分析解决方案?
A主要的就是Labmaster 9Zi/10Zi 多通道示波器加SDAIII多通道串行分析软件,以及信号完整性网络分析仪, 如需详细了解,请联系我:denny.li@teledynelecroy.com
-
Q有无试用活动。
A有的,如有需要,请联系我:denny.li@teledynelecroy.com,18601624068
-
QPPT能提供下载地址吗?谢谢。
A不能下载,如果需要pdf,可联系我司当地代办事处
-
Q能提供下完整的参考方案吗?我们想做一个宽输入的开关电源。给设备供电.100V-1000V输入,24V 5V输出.
A我们有FAN6756+ FAN6224的方案可以供你参考。 同步整流只是应用于次级,初级要另找方案
-
Q为什么FAN6224能应用在高端和低端?
ARES Pin可以采样和维持信号
-
Q谐波振荡能不能完全消除?
A不知您指的谐波振荡是不是峰值电流控制中的谐波振荡,如果是的话,使用斜坡补偿就可以消除当占空比>50%时可能出现的振荡。
-
Q提高频率是不会使电源效率下降?
A尺寸、效率以及成本要综合考量。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。
-
Q提高频率是不会使电源效率下降?
A尺寸、效率以及成本要综合考量。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。
-
Q请问这款示波器的信纳比是多少?
A大概60dB左右,如需了解更多信息,欢迎联系我:denny.li@lecroy.com
-
Q示波器的分辨率和哪些因素有关?
A主要是示波器所使用ADC位数 若需要了解更多详细情况,请发email给我们:derek.hu@lecroy.com
-
Q请问力科公司的12为示波器比8位示波器价格高多少?
A同样配置基本差不多 若需要了解更多详细情况,请发email给我们:derek.hu@lecroy.com
-
Q电机控制方面有无应用案例?
A有一些客户已经量产
-
Q有无开发板使用研究呢
A请联系当地飞兆的办事处或代理商。
-
Q实用的产品有哪些,可以举几个例子吗?
A电机驱动板,太阳能逆变器。。。。。
- 1216召开 ADI赋能智能人形机器人创新解决方案
- 1218召开 使用MATLAB探索6G ISAC算法设计
- 0311召开 利用最新的精密数据转换器,简化高精度仪器仪表的设计
- 0324召开 COMSOL 多物理场仿真在功率半导体中的应用
- 0423召开 碳化硅器件在新能源汽车上的实际应用设计及注意事项
- 0625召开 罗姆Nch低压MOSFET凭低阻、高速、小型化优势,赋能AI、快充、车载、工业四大领域