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Q环境传感器能在强酸,强腐蚀的环境中使用吗
A 不能,可以参考环境传感器的手册
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Q温度传感器在温度很低的时候会停止工作是什么原因?
A 需要在它的稳定工作范围内使用
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Q欧姆龙热电堆传感器输出的结果是什么类型值?
A 温度值,比如 230,代表23.0℃
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QSPE单对intelnet网在软件方面需要哪些支持?
A 软件肯定是基于PHY芯片的,这方面建议您留意PHY的规格书或询问厂家。
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QSPE单对以太网的传输距离有多远,外部需要用到哪些器件?
A目前10M可达100米,100M/1000M的速率可达40米。 外部需要信号变压器、共模电感,TVS保护器件、MLCC电容、电阻产品。这些产品伍尔特都有,可以根据具体参数要求选型。
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Q请问一下,SPE的传输数据对数据的可靠性有没有保证
ASPE方案中加入的保护器件、共模电感等能够起到很好的抗干扰作用,符合IEC标准的插损及回损测试能够保证数据传输的可靠性。
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Q充电桩电源电路由哪些部分组成,功率器件效率能到多少?
A PFC,LLC,同步整流,辅助电源设计,效率达90%以上。
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Q安森美半导体新一代功率器件在 OBC & DC-DC ,有那些型号可以供选择
A 具体型号可以进salesconncet.onsemi.com链接注册并下载查询,里面有最齐全的选型手册。
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Q针对高压DC-DC设计的提高性能减小尺寸时散热方面有哪些设计?
A建议选用安森美QFN8*8, QFN10*12封装的MOSFET, 便于散热,提升功率密度。
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Q待机电流是多少?传输的发送和接收板供电电压是多少?
A待机电流2μA,收发端的天线模块供电电压是1.8V
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Q他的应用场合就是近距离的数据传输吗?这么近的距离可以干什么?
A 是的,毫米波60GHz的频段就意味着ST60更适合做近距离,高速率的通信。近距离下,ST60非接触式连接器可以实时高速传输大量数据,节省时间,减少金属触点连接器的拔插,减少数据连接线
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Q使用ST60,是不是SP连接器的数量就减少了
A 是的,可以减少外部的金属触点连接器,和连接线
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Q这种对静电来说,有多大的影响,会有特别的储存方式么
A 存在静电击穿的风险,通常可以储存于防静电袋中。 若有更多问题,请随时和我们联系bwang@bonders.com, 谢谢!
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QIGBT功率模块是否已经量产?
A 现在IGBT功率模块已经批量生产 若有更多问题,请随时和我们联系bwang@bonders.com, 谢谢!
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Q功率模块的应用工业驱动是什么语言编写合适
A IGBT是一种大功率电力电子器件,主要用于变频器逆变和其他逆变电路。 若有更多问题,请随时和我们联系bwang@bonders.com, 谢谢!
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Q微动开关和轻触开关提高触点可靠性的关键要素?
A 跟接点的材质,设计的接触力大小,制造工程等相关
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QXG产品包括哪些?可以应用到哪些领域?
A XG4,XG5,XG8 ,主要运用到自动化、家电、能源、工业设备等等都有
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Q请问这些按键都是那些村料做成的
A 这可能要具体到哪个部品,关键的弹片我们都是磷青铜的
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Q红外传感器如果测到温度过高,是否使用寿命大大降低?
A 你好,Palomar是半导体设备封装供应商,如提供红外传感器封装方案和设备。据了解应该不会有这种情况。
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Q有没有低功耗的红外探头应用?
A 你好,Palomar是半导体设备封装供应商,如提供红外传感器封装方案和设备。暂时没有这方面的的应用和了解。
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Q红外线传感器需要过哪些指定标准?
A 你好,Palomar是半导体设备封装供应商,如提供红外传感器封装方案和设备。关于指定指标不是很了解,但是我们可以去了解,可以后期再讨论。
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Q精准测温在ADAS中究竟有多重大的重要性呢?
A精准测温有助于提升系统的精度(例如距离、角度)和增加使用寿命,所以很重要。
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Q摄像头使用热敏电阻进行温度补偿需要注意那些要素?
A建议针对实际的使用温度范围进行多点校准,提高实际工作区域的精度。
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Q如何进行热敏电阻温度传感器的设计和调试?
A热敏电阻是温度传感器的核心。将热敏电阻封装成传感器时,需要考虑结构、散热等影响。
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Q请问能在电源上做整机仿真么
A 可以尝试,这可能需要电磁、热、流体等建模,例如,电源的热分析:http://cn.comsol.com/model/forced-convection-cooling-of-an-enclosure-with-fan-and-grille-6222,
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Q请问支持功放电路的仿真场景吗?
A 我们适合于进行元器件的仿真,电路方面推荐使用专业的电路仿真软件。我们可以通过 Livelink 模块与这些软件进行耦合计算。
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Q硅纳米颗粒密度被改变的原理是什么?
A 这篇用户论文的研究中,硅纳米颗粒的数量是人为指定,目的就是研究绝缘层厚度、硅纳米颗粒密度对 MOSFET 特性的影响。
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Q车规级的电感产品比一般的产品在哪些方面更严格?
A 车规级产品对制造工厂需要满足IATF16949,生产制程管控要求更高,测试条件和结构设计要求会更严格。
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Q提高电源效率对电感选择的要求?
A提高电源效率需要控制器/场效应管/磁性器件等各类器件共同优化提升; 如果只针对电感,要求选取DCR小的,尺寸满足的情况下(饱和电流满足情况下),尽量感量大的; 同时,确认铁芯材料满足你设计的开关频率范围; 对于专业电源厂家,还可以优化考虑铁芯损耗的温度系数。铁芯的损耗在冷和过热都大,反而是60~90度间铁芯损耗小。
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Q对于低功耗产品,电感在电路中会损耗多少电流?
A 电感的损耗主要是直流损耗和交流损耗以及磁滞损耗,涡流损耗
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Q激光雷达主要的失效模式都有哪些?
A您好,激光雷达失效模式还是蛮多的,不过各家都有不同的解决方案. 如小泥点沾到镜头上,可以加大光学孔径,如激光对射,可以使用编码技术.当然, 使用寿命的问题相对难解决,比如机械式的寿命相对会短一些, 我们3D纯flash的MTBF会去到15万小时, 2D的差不多去到40万小时到100万小时不等.谢谢
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Q3D,2D采样速率有差异嚒
A3D pixell 帧率是20Hz 2D产品帧率是可调的,最大100Hz
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Q关键性的难度难点主要都有哪些?
A 挑战包括平台上所有传感器的时钟同步, 如何根据所有这些原始传感器数据做出最终决定取舍, 辨认并且产生精确稳定移动物体图像....
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Q罗姆dcdc最大支持几路电源输出?
A 罗姆有集成了几路DCDC和LDO的PMIC产品
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Q自举电容的选取须有哪些关键要点?
A 自举电容的计算比较负载,一般按照推荐值选取,注意耐压大于输入电压的最大值并留有裕量
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Q自举电容应优选哪种类型?
A 自举电容的计算比较负载,一般按照推荐值选取,注意耐压大于输入电压的最大值并留有裕量
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Q是否有中空线材通水冷却的电感品类?
A 没有。
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Q太诱有无软件磁芯及软体磁片产品?
A 没有。
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Q功率电感带载后,温度对其性能有何影响?
A铁氧体电感在带载后,由于温度上升会造成感值下降。金属芯产品不容易受到温度的影响。
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Q光敏半导体MOSFET的‘接触电阻较大?
A 初期的电阻跟机械继电器相比大,但是动作过程中接触电阻很稳定。
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Q1.T型结构MOS FET 继电器模组输入输出之前耐压是多少? 2.继电器的主线断开时的漏电是多少? 3.负载电流是多大? 4.有哪些耐压型号? 5.封装体积大小多少?
A1、输入输出耐压最小是1000MΩ,2、漏电最大是1pA, 3、最大电流是200mA, 4、G3VM-21MT(20V),后期将有60V, 100V的耐压型号。 5、50.625mm3
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Q模组最大能经受多大的电流啊?
A T型继电器的最大电流是200mA
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Q大电流储能电感,最大电流可以达到多少
A用于电动汽车的ERU62可以支持200A以上
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QTDK的大电流电感有哪些特别之处?
A高一致性,高可靠性
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Q储能电感电流最优给定值的确定方法?
A综合考虑温升电流和直流饱和电流
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Q软件生成的报告可以自定义一些个性化数据吗,比如测量对象的名称、测量环境参数、报告生成时间等?谢谢
A 输出报告的模板是可以自定义的。
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Q奥林巴斯3D测量激光显微镜的焦距是自动控制的吗?如何观察不同景深的图像?
A 自动控制的,一键实现成像和测量,全部自动化控制。
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Q3D测量激光显微镜后期需要哪些维护?
A 一般情况下,不需要特别维护,定期校准就可以了。如果您想了解更多的信息,请把您的问题连同您的联系方式一起发送到到我们的公共邮箱IE.App@olympus.com.cn,我们再做进一步的沟通,谢谢。
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Q这个使用网络同步,如何保证网络时钟同步在网络通信传递过程不延时?
A The IEEE 1588 protocol and it's solution can calibrate out fix latency. The challenge is to take out latency variation..tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}
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Q收不到卫星信号的情况下如何保持高精度时间同步?
A IEEE1588 protocol will choose a next "grandmaster" clock or switch to a local reference clock when GPS cannot be received..tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}
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Q运用IEEE 1588如何做到抗干扰设计?
A Interference is not part of the challenges to be addressed by IEEE1588..tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}
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Q英飞凌的超低功耗产品是不是可以通过电池实现无线供电?
A 可以通过电池供电的,但是不能实现无线。
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QModusToolbox都有哪些调试接口?
A kitprog3,minprog4 这个都是走的SWD接口
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QModusToolbox® 软件开发环境可以开发其它的CPU吗?如STM32、GD32等等,还是专用的?
A 是专用的。
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Q高压陶瓷电容器会不会因电容变化率随介质温度升高、绝缘电阻下降?
A你好,温度升高,绝缘电阻会降低
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Q关于MLCC的可靠性,在layout阶段,设计布局有哪一些注意事项可以降低MLCC的失效?
A你好,一般需要考虑板弯应力导致电容破裂,要注意电容的摆放位置,避开板边等,避开有板弯应力较大的位置
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QIO接口的RC吸能电路使用的MLCC,要怎么选择参数?适用哪一款型号或类型的MLCC电容?
A你好,这个需要了解具体的电路需求,方便的话可以通过太阳诱电的代理商联系确认
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QPI有没有适合应用在智能充电插座的电源方案?
A 充电插座主要受限于空间狭小,因而要求方案的集成度高。PI的InnoSwitch3系列的IC具有元件数目少,效率高的优点,适合于这种多口输出的智能充电插座的应用。
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Q无适配器充电器目前来说功率都比较大,PI的电源芯片是使用内置mos还是外置?
A PI的芯片都是采用内置开关管的,小功率应用内置的是MOSFET,功率较高的应用采用的是氮化镓开关。
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Q无零线的开关没有回路吗?看不出来呀
A 供电电源的输入回路是通过负载连接至零线的。负载本身有阻抗,但可以给供电电源提供供电,供电电源还是跨接于火线零线之间的,只是是通过负载连接于零线。
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