김*식 : 기존 ASIC tool들(Compas, Synopsys등)을 사용하지 않고 Moku Cloud Compile 만을 사용하여 HDL설계하여 원하는 알고리즘 및 하드웨어 솔루션을 모두 구현 가능하다는(물리적 타이밍 시뮬레이션과 테스트 등 까지) 것인지요?
Liquid Instruments 1 : 네 그렇습니다. FPGA 기능의 승리 입니다. MCC 관련은 다음의 사이트에서 참조하세요. https://www.liquidinstruments.com/moku-cloud-compile/
이*준 : 지금 간략하게 설명하시는 prompt의 사용에 있어, 표준, 혹은 best prompt 같은 것이 존재하나요? 단지 사용되는 파라메터들만 바꾸면 되는
Liquid Instruments 1 : 아 쉽지는 않지만, 역시 원하시는 시험이나 측정 시스템에 따라 달라지겠지요. 프롬프트의 설정이 바른지가 궁금하시면 직접 연락해 주세요. 기타 문의는 다음 이메일로 연락해 주세요. wave@mokulab.kr
박*만 : 고속인터페이스 측정에서 왜곡율 이런것도 측정 가능 할까요?
tektronix1 : 네, 의미는 다를수 있는데, 왜곡율이라하면, 지터, 노이즈등의 측정이 가능하다고 봅니다.
이*석 : 고속통신인터페이스의 설계시 측정관련하여 고려되어야 할 부분이 있나요 PCIE 같은 경우 Device to Device 설계시 측정이 어려울 꺼 같아서요
tektronix1 : 네, 고속시리얼 개발시에는 각 spec에 맞게 ch 에 대한 loss, jitter 를 확인 후 설계하여야 최종 양산 제품에서 정상적인 성능을 낼수 있습니다. 고속 인터페이스에서 PCIE 의 spec 들을 확인해보시면, ch 가 요구 되어지는 loss 등의 spec 명기되어 있고, 이는 고속 신호전송시 Eye, Jitter 검증과 성능에 매우 중요한 요소입니다.
이*진 : MEMS 마이크로폰은 주로 소형 기기에만 사용이 되는지요? 고품질 음향기기 쪽에는 사용이 안되는지요?
Infineon_1 : 최근 MEMS microphone은 소형기기 뿐만아니라 고품질 음향기기에도 많이 사용되고 있습니다. 다양한 사용 사례들은 저희 홈페이지에서 확인 부탁드립니다.
김*민 : [질문] MEMS 마이크로폰의 장점이 저전력으로 효율적인 성능 구현 외에 제조부분에서 장점은 어떤게 있나요?
Infineon_1 : 웨비나에서 설명드렸던대로, 주요 파트인 MEMS와 ASIC을 반도체로 제작하기 때문에 제조된 단품간의 tolerance가 매우 작고, 개별 단품에 대한 fine calibration이 가능합니다. 자세한 내용은 웨비나 설명 참고 부탁드립니다.
장*수 : [질문] FET Paralleling 구동시 전류 쏠림을 방지하는 방안은 무엇이 있을가요? Vgs_th 편차에 따른 Turn on / off 시점 불일치 포함
ROHM2 : Vgs(th)의 편차로 인한 전류 쏠림 현상을 방지하기 위해서는 편차를 고려해 마진을 두어 Vgs를 인가해 주셔야 합니다. MOSFET의 turn on을 위해서는 사양서 상의 Vgs(th)보다는 항상 높은 전압을 인가하여 주십시오.
한*웅 : Tj(100도 기준)의 디레이팅을 고려해서 사용하려는 제품의 2배수 이상의 Pd를 허용하는 제품으로 초기 설계에 반영을 해야하는 건지요?
ROHM2 : 그렇습니다. 초기 설계 단계에서 회로 환경에 맞게 내압치를 계산하여 소자를 선택해 주셔야 합니다.
주*홍 : 제품군 중에 가장 먼 거리를 측정할 수 있는 제품은 거리가 얼마 쯤 될 까요? 그리고 측정 가능한 최단 거리도 알고 싶습니다.
st1 : 최대 6m 최소 2cm 감지 가능하며 다양한 TOF를 ST.com에서 확인하시면 됩니다
박*규 : ST 컨퍼런스 참석 후 X-nucleo-53L7A1 보드를 구매하여 동작시험을 하고 있습니다. 보드에 적용된 센서는 VL53L7CX가 적용되어 있는데, 지금 세미나 중의 VL53L7CH와는 어떤 차이점이 있을까요? 업버전된 센서인지요?
st1 : CX 버젼은 CNH가 적용되지 않습니다. CH와 CX는 pin-to-pin 으로 쉽게 교체 하실수 있습니다
김*수 : DPWB D-power firmware의 기본 생성 되는 파일에는 어떤 내용을 작성해야 하는지요? 예제가 있을까요?
ST1 : PFC의 기본 동작 소스 코드입니다. 사용자가 추가 기능을 넣으시려면 코드를 수정하시면 됩니다. 예제파일은 따로 없고 데모보드를 보유하고 있습니다.
김*식 : eDSim 환경에서 부품소자의 물리적 특성이 반영이 되는지와 전원 노이즈가 반영되어 출력값으로 표현되는지요?
ST1 : 물리적 특성을 소자에 반영할 수 있습니다. 예)ESR, ESL 등
신*영 : 테스트 위한 소프트웨어는 사용자가 코딩을 해야한 것 같은데요, 소프트웨어 코딩을 위한 프로그램와 예제 소스 같은 것들도 같이 제공이 되는지요>
liquid instruments 1 : 네 그렇습니다. Github에서 도움을 받을 수있고 또 AI를 이용한 코딩도 가능합니다. 본사의 AI를 이용한 코딩 관련 동영상을 참조하세요. https://info.liquidinstruments.com/ai-and-ml
이*준 : Matlab을 지원한다는 건, Matlab에서 callable한 API들을 지원한다는 것인가요? PC, Unix 환경 모두에서요?
Liquid Instruments 2 : 네. 그렀습니다. 그러나, 유닉스(Unix) 환경은 아직은 지원되지 않습니다.
김*수 : AI 모델 사용시 RTOS를 사용하는것과 베어메탈로 구현하는것 중 추천하시는 환경이 있는지요?
ST1 : 추론 시간이 길어져 다른 프로세스 스케쥴링이 일어나지 않는다면 RTOS도입을 고민하셔야 합니다. OS가 필수 사항은 아닙니다.
권*혁 : Cube AI를 사용하면 모델별로 필요한 footprint나 필요 사항에 대한 정보를 알수 있나요?
ST2 : 네 STM32Cube AI를 사용하시면 미리 학습된 NN 모델을 포팅하시면 해당 모델이 STM32 MCU에 적용될때 필요한 Memory footprint를 확인 하실 수 있습니다.
김*수 : 응력에 따른 입력 오프셋 전압이 변경 될 수 있음을 알게 되었습니다. 이 오프셋을 방지하기 위해서는 어떤 방법이 있을까요? 오프셋 조정 가변저항 회로는 선택하기 어렵습니다.
ROHM2 : 응력은 기판의 모서리로 갈수록 커지기 때문에 기판 중앙에 OP Amp 를 배치하는 것이 좋습니다. 또한 패키지 사이즈가 큰 것이 비교적 응력의 영향을 줄일 수 있기 때문에 정밀도가 필요한 경우에는 크기가 큰 패키지를 선택하는 것도 유효합니다.
정*균 : ic나 pcb기생용량관련 노이즈성분을 시뮬레이션상에 넣을수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
ROHM2 : 로옴 홈페이지에서 OP Amp 설계 시뮬레이션이 가능합니다. 시뮬레이션은 하기 URL에서 User Guide를 참조해 주시기 바랍니다.https://www.rohm.co.kr/solution-simulator?utm_medium=webinar&utm_source=rohm&utm_campaign=231114
이*복 : STi2Fuse의 EVM 제공 가능한가요?
ST1 : 네 가능합니다. 현재 양산중인 VNF1048F 제품은 홈페이지에 관련 EVM 정보가 있으며, 개발중인 제품들도 준비 중에 있습니다.
강*성 : 소개하시는 Fuse의 최대 반응 속도는 어느정도인가요? 반응 속도는 조정(가변) 가능할지요?
ST1 : 사용자가 설정한 i2t 차단 커브의 리밋라인에 도달시 100us 이내에 차단 가능합니다. 차단 커브의 허용 전류 / 허용시간은 사용자가 설정하기에 따라 달라집니다.
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