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东芝智能栅极驱动光耦及其驱动功率器件的解决方案 2022-10-26 10:00:00
  • Q有哪些措施可以提高电能的利用效率?

    A"谢谢您的提问。提高电能的利用效率的措施有例如利用开关器件变频以降低运行功耗, 也可以降低静态电流以降低待机功耗等,都是能效比提升的方法之一。"

  • Q过流的状况下还要考虑哪些方面?

    A"谢谢您的提问。具体可以参考东芝官网上TLP5124A的Application Note。 (相关链接地址:https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/detail.TLP5214A.html)"

  • Q东芝智能栅极驱动光耦主要提现在哪些地方智能?

    A"谢谢您的提问。智能栅极驱动光耦是常规栅极驱动光耦的智能变体,它在单一封装中包含了过流保护、米勒钳位和故障输出功能。 它结合了栅极驱动光耦、保护电路和高速逻辑输出光耦。"

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美光带您领略汽车级eMMC技术 2022-10-21 10:00:00
  • Q5. eMMC的初始化是上电自我进行,还是需要MCU应用程序的干预

    A eMMC的初始话需要主控发出相应的命令序列: CMD1/2/3/7.

  • QeMMC的接口电平可以承受的电压范围是多少?

    A 输入电压的上下限可以参照产品的规格说明书。

  • Qemmc的通讯总线标准叫什么,需要mcu有什么外设呢

    A 标准是JEDEC中,Embedded Multi-Media Card (e•MMC) Electrical Standard,最新版本是5.1。需要MCU支持MMC接口协议。

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PLC从入门到精通(中) 2022-10-20 10:00:00
  • Q多个NXP的PLC并机有什么注意的?有没有并机Oring?

    A 这里指的PLC并机是指什么功能呢?

  • QNXP的PLC方案对用户开放吗?如何授权?

    A 目前PLC方案是需要与翌控科技联系

  • Q可以用一个JLink同时调试RT1176的两个内核吗?

    A 当然可以,具体看NXP相关示例工程

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以行业最低功耗的BLE RSL10传感器套件创建边缘 AI 模型,用于各类工业应用 2022-10-18 10:00:00
  • Q最低功耗的BLE RSL10传感器移植到其他MCU上表现怎样?

    A RSL10不是传感器而是带MCU的BLE 芯片

  • Qonsemi (安森美)的RSL10 传感器开发套件是开源的吗?

    A 是的

  • QRSL10传感器套件BLE目前支持到那个版本?

    A BLE5.2

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ST的KNX方案与生态系统 2022-09-27 10:00:00
  • QKNX方案系统与系统之间如何协作?

    A KNX的标准是开放和统一的,所有不同的系统之间可以相互的兼容和互连

  • QST的KNX方案与生态系统针对哪些方面开发的?

    A 可以提供相应的SDK和评估板进行前期的学习和评估

  • QST KNX无线方案对外接口有哪些?

    A 这个用户可以根据自己的需要在MCU里面来定义

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Microchip碳化硅及大功率直流断路器解决方案 2022-09-15 10:00:00
  • Q除了AEC-Q101标准要求的性能,microchip的sic mosfet还具有哪些有竞争力的可靠性特性?

    A Microchip 的SiC MOSFET可靠性能优越,主要体现在稳定的栅氧,稳定的体二极管,导通阻抗的温度稳定性,重复雪崩能力更强, 另外我们的供货周期更好,没有EOL政策可以保障客户长期使用

  • QMicrochip在大功率直流系统的碳化硅断路器解决方案有应用案例可以参考吗?

    A 请联系主办方获得Microchip在大功率直流系统的碳化硅断路器解决方案的应用案例

  • QSiC功率器件应用是否也应注重安全工作区SOA ?

    A SiC功率器件应用也应注重安全工作区SOA

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PLC从入门到精通(上) 2022-09-08 10:00:00
  • QPLC编程可以设计哪些保护?

    APLC编程实现保护功能一般要求循环周期非常小,电压,电流过载这些都可以做。

  • QPLC出来那么多年,为什么应用上没其他那么广泛?

    A 工业现场还是有非常多的PLC,只不过有些应用慢慢形成了比较统一的形态,厂商从成本出发,做成了专用的控制器。

  • QPLC該如何优选? 除了工业,PLC是否也能有哪些特异的创新应用?

    A 这个话题比较大了,如果现场甲方没有指定,可以根据自身对各家PLC的熟悉程度选择。PLC可以用作一些创新应用的前期验证,因为它足够灵活,如果验证成功,需求量大一般还是会做成专用控制器

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基于NXP i.MX RT系列MCU的边缘AI一站式解决方案——RT117H, RT117F 2022-08-30 10:00:00
  • QRT117H能够支持多少路摄像头,对其接口类型有要求吗?

    A 理论上最多支持三路,接口类型由MIPI 串口和并口的,但是从实际使用来讲,建议接两路摄像头

  • Q人脸识别的安全性有保证吗,现在的批图和视频编辑技术,能通过识别吗?

    A 人脸识别算法是包含活体检测技术的,您提到的这些,都属于最普通的2D平面攻击技术,比如普通打印纸,铜版打印纸和电子显示屏技术,这些通过RT106F的活体检测算法,都可以识别出您所提到到这些平面攻击技术

  • Q基于NXP i.MX RT系列MCU的边缘AI一站式解决方案的开发板最小尺寸多大?

    A 您可以通过恩智浦一站式解决方案的网页来了解不同开发板的最小尺寸 EdgeReady Software and Hardware Solutions | NXP Semiconductors

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安森美VE Trac™ DSC Gen II如何增加主驱逆变器的输出电流和寿命 2022-08-25 10:00:00
  • Q安森美VE-Trac™系列全新的第二代双面散热(DSC Gen II) 电源模最小可以做大多少?

    A 体积已经确定了,不会更改了。

  • Q芯片涡流有什么影响?

    A 请联系具体FAE 提供具体支持 谢谢

  • Q电源模块上的片上电流传感器能介绍一下吗?

    A 不是电源模块

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太阳诱电的射频元器件选型方法,种类,特征以及射频产品介绍 2022-08-18 10:00:00
  • Q多技术组合的混合技术是如何实现复杂化地稳定工作的呢?

    A 采用我们公司特有的技术,具体会涉及到我们公司的保密信息部分。

  • Q射频应用中如何保证传输距离的情况下降低功耗?

    A 天线跟功率都有关系。

  • Q缩小天线体积是使用了什么技术呢?

    A 我们公司采用的都是陶瓷技术。

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恩智浦i.MXRT595 跨界处理器–当“低功耗”遇见“GPU” 2022-07-22 10:00:00
  • Q穿戴设备的设计中,电池与处理器该如何选型?会有最佳搭配的组合方案吗?

    A NXP针对每一款芯片都提供了EVK板的原理图和PCB设计,其中一些电源管理芯片的选择,并且在SDK中也给出了一些配置的demo。

  • Q跨界是什么意思?

    A跨界是指该系列MCU的定位既非传统的微控制器、也非传统的微处理器。   微控制器的优势在于实时性高,中断响应迅速,通常采用ARM Cortex-M 系列内核。   应用处理器的优势在于处理能力强,主频高,通常采用ARM Cortex-A系列内核。   i.MX RT 系列 MCU 则综合了两者的优势,既具备高频率、高处理性能,也具备中断响应迅速、实时性高的特点,所以称之为跨界处理器(Crossover Processors)。  

  • Q低功唤醒当时有哪些?

    ASleep mode: 当 NVIC 启用的中断到达处理器或发生复位时,sleep mode会自动退出。 Deepsleep mode: PINT中断,看门狗中断,RTC中断,Reset管脚复位,串行外设和其他外设和处理器的在特性模式下的唤醒信号。 具体细节可在UM中第八章中找到。

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REDCUBE 端子大电流应用方案 2022-07-20 10:00:00
  • Q使用螺丝接线到大电流端子上,螺丝的材质会影响连接处的导电性能吗。是不是只要压紧了就可以。

    A 连接处的导电性能跟接触电阻有关,影响接触电阻的因素有金属材质、表面镀层、接触正向力等有关;锁紧扭矩参考我司对应物料规格书要求。

  • Q大电流端子的强度如何,是否做过类似于振动、拉伸等测试。

    A 和PCB板的保持力(拔出力)一般可达100 N per pin,我司大电流端子有做过各个方面的可靠性测试,包括振动和拔出力测试,可保证产品稳定可靠使用。

  • Q大电流端子能实现微欧级的连接,和材料、工艺都有关系,那一般都是用什么材料,表面有什么电镀工艺吗。

    A 一般用铜合金,表面应用我司特殊的镀锡工艺。

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使用 COMSOL 评估 PCB 与射频器件的电磁性能 2022-07-05 10:00:00
  • Q COMSOL 评估 PCB 与射频器件的电磁性能是否普遍适用?

    A 建模或仿真的思路是普遍适用的,但针对具体应用场景,可能需要利用不同的方法或设置进行调整。

  • QCOMSOL 多物理场仿真软件,参数化建模是否不需要考虑到比如温度变化之类的随时变化?或者说,在建模后还是可以考虑温度变化参数的问题?

    A 在使用COMSOL进行参数化建模的同时,可以考虑温度变化的影响,包括温度对材料属性的影响等方面。 请参考以下链接:http://cn.comsol.com/model/thermal-drift-in-a-microwave-cavity-filter-692

  • Q天线的电磁仿真需要关注的要点?

    A 关于天线仿真的介绍,请参考以下内容: http://cn.comsol.com/blogs/how-to-couple-radiating-and-receiving-antennas-in-your-simulations http://cn.comsol.com/blogs/introduction-to-efficiently-modeling-antennas-in-comsol-multiphysics http://cn.comsol.com/blogs/enhancing-the-design-of-biconical-antennas-with-simulation

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新型8.5位数字多用表技术发展及应用 2022-06-24 10:00:00
  • Q福禄克万用表如果不小心用电阻档测量电压,特别是高压的情况下,是否会导致损坏,或者危险的发生?

    A 一般不会导致损坏.8588A电阻档技术指标中规定了,各档的保护模式(所有量程)为1050V RMS电压,因此,只要高压不超过这个范围,应该是没有问题的.

  • Q福禄克的万用表射频抗扰度能过多少V/m?在开关电源做射频抗扰度实验的时候,可以用万用表去测量输出电压吗?这样测出来的电压准吗?目前我们准备去做30V/m的抗扰度。

    A 这个具体数值我们也不清楚.下面时8588A在电磁兼容方面符合的标准. 电磁兼容性 (EMC) 国际 .......................... IEC 61326-1:受控电磁环境 环境 CISPR 11: 第 1 组,A 类 第 1 组:设备内部产生和/或使用与传导相关的无线电频率能量,该能量对于设备自身的内部功能必不可少。 A 类:设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。 此设备连接至测试对象后,产生的发射可能会超过 CISPR 11 规定的水平。 韩国 (KCC) ............... A 类设备(工业广播和通讯设备) A 类:本产品符合工业电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。本设备旨在用于商业环境中,而非家庭环境。 美国 (FCC) ............... 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免豁免备。 所符合的安全标准 电源 .............................. IEC 61010-1: 过电压类别 II,污染等级 2 测量安全 ....................... IEC 61010-2-030:未分类,最大峰值电压 1485 V,最大真有效值 1050 V 测量隔离 屏蔽体至安全接地端 ......... <700 pF,>10 GΩ Lo 端子至 Guard 端子 外部屏蔽开启 ................ <1700 pF,>10 GΩ(不属于电阻功能) 外部屏蔽关闭 ................ Lo 和 Guard 端子内部短路(电容 <1700 pF,电阻 >10 GΩ) 远程接口 ........................... GPIB IEEE 488.2,USBTMC,以太网

  • Q万用表位数越高精度越高,那么用8.5位台式表在测量微小电流或者极低电压的时候,万用表的线损和输入阻抗还需要单独考虑补偿吗?

    A 8588A/8558A在电压测量是具有极高的输入阻抗,20V一下,可以达到1TΩ,因此完全不用考虑线路上的阻抗问题,对电压源的影响完全可以忽略不计.测量电流时,微小电流需要考虑屏蔽的影响,引线长度短一些更好.

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第三代半导体功率器件测试完整解决方案 2022-06-21 10:00:00
  • Q第三代半导体功率器主要测试那些指标?

    A 测试的指标与器件类型有关,并且跟si的差别不大,都是静态参数,曲线,开关参数,热阻,寄生参数,安全工作区等,但是在一些跟器件材料和制程有关的测试上不太一样,比如GaN的电流崩塌效应测试,SiC的BTI测试,以及新的SiC 阈值电压测试标准

  • Q晶圆级测试完整解决方案主要在哪些应用上使用?

    A 晶圆级测试一般是指在wafer上进行相关特性的测试,大部分的半导体器件都会进行晶圆级测试,搭配不同应用的探针台和测试仪表,可以做器件特性测试,器件建模,失效分析,晶圆出厂测试等应用

  • Q晶圆级测试中常见的高压打火是因为电压高距离近吗?如何避免?

    A 垂直器件主要是因为强电场导致的空气电离,水平器件则主要以沿面放电为主,打火现象跟介质的击穿电压有关,常规的手动测试方式是用绝缘油滴在wafer表面增强隔离,或者用高压测试专用的探卡,通过提高压强来增强隔离

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恩智浦微控制器技术机器学习方案总览 2022-06-07 10:00:00
  • Q恩智浦针对LPC和I.MX RT系列的MCU都有SDK包和例程吗。

    A 都有的。但是eIQ的示例目前还只在i.MX RT的SDK例程中提供。

  • Q在MCU上部署和应用机器学习,还有应用开发,是MDK开发环境就可以吗。NXP是否有自己的开发环境,还有像VScode这种支持吗。

    A 用MDK和NXP的 MCUXpresso IDE都可以 VS Code可以用于辅助查看和编写代码

  • Q恩智浦在控制器上的机器学习开发套件有推荐的吗,更适合新手入门的。

    A OpenART最适合新手

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汽车外部照明新境界 2022-05-31 10:00:00
  • Q安森美在半导体器件的推动方面,如何满足用新技术来惠及系统和终端用户的??

    A 安森美的智能电源和感知技术,以高度差异化的创新产品组合,解决世界上最复杂的挑战和难题,引领创建一个更加安全、 清洁、智能的世界。公司专注于汽车和工业终端市场,目前正加速变革,拥抱大趋势的转变,包括汽车电汽化和汽车安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。

  • Q安森美驱动模块的静态功耗是多少

    A 驱动模块的静态功耗是一个系统设计需要考虑的问题,涉及到的不单是安森美的驱动和接口等IC,还有其它的电路,需要整体规划和设计

  • Q安森美(onsemi)半导体方案,是否包含LDM矩阵大灯的显示、驱动和接口电路?

    A 安森美半导体的参考设计包含了LED驱动和矩阵驱动,控制电路以及接口电路,系统的设计和集成是由安森美的客户完成的

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如何让家电电机更节能减排?英飞凌PSoC™ 责无旁贷! 2022-05-24 10:00:00
  • Q英飞凌PSoC™ MCU在国内家用电器行业双碳挑战方面,通过智能化的设计,技术上优化了那一部分的性能?

    A 家电市场是英飞凌的一个重要市场,在节能减排上,我们的控制器MCU PSoC和XMC结合IPC,PSS部门的电源,功率半导体,通过整合技术和方案,从而给客户提供更好的控制方案。另外英飞凌的CSS部门,通过微控制器,连接芯片(WiFi,蓝牙),安全芯片产品,助力子智能家电,全屋智能,安全连接等功能和性能的提升

  • Q空调、冰箱、洗衣机还有现在很多带动作的智能家居的分别选择和使用哪一些类型的电机(交流、无刷等),这些类型的电机是不是都能使用英飞凌的PSoC™ MCU 来优化效率?

    A有很多交流电机,都可以用直流电机替代,直流无刷或永磁同步电机,都可以使用英飞凌的电机控制方案,优化效率,降低噪声等,同时也符合国家节能减排的方针政策。

  • Q英飞凌PSoC™ MCU在家用电器电机控制的改善方面,能够提供整机多少的改善数值?

    A 这主要看电机控制的方法,比如空调的开关控制和空调的FOC矢量变频控制,使用PSoC MCU的提升肯定显著。如果是在相同的控制算法下,请关注各个相关的电机控制应用。或者与相关的技术,市场联系,我们有对比的数据,关于风机控制,这个主题黄磊所讲的材料也有提到

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欧姆龙能源行业解决方案助力提高设备性能 2021-12-23 10:00:00
  • QOMRON继电器是如何防止继电器黏连的?

    A 我们通过改变触点材料,内部结构等方式增大我们电流开闭能力,从而增强继电器性能, 但是为防止继电器粘黏的话,还是需要依据具体负载条件选择合适继电器并增加保护电路。

  • Q有没有样品试用活动?

    A 我们可以提供免费样品进行评估,还请联络我们,谢谢!  

  • Q磁保持信号继电器有吗,目前我们用的一款好像只有宏发有,一直想替换

    A 我们有多种磁保持型号,还请联络我们我们可以提供同类规格的产品.

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“30分钟入门”运算放大器实用教程 2021-12-21 10:00:00
  • Q一般的运放适合多少温度范围可以保证高精度

    A根据应用场合的不同需求,罗姆运算放大器工作温度范围有-40℃~85℃/105℃/125℃几种不同规格,具体产品对应的规格信息可以通过官网下载datasheet来获取。

  • Q实际应用怎么调节增益呢,外围电路调节还是运放本身参数已经固定了?

    A 因为运放自身开环增益很大且无法调节,所以原则上都是以负反馈形式使用,而负反馈增益是根据实际电路可调的。

  • Q运放的阻抗不是非常大吗?为什麽会有输入电流?

    A 理想运放的输入阻抗是无穷大,输入偏置电流为0。但实际上,运放的输入阻抗不可能达到无穷大,虽然有偏置电流,但电流值非常小。