인피니언 아카데미는 인피니언의 오토모티브 고객사를 대상으로 진행되는 교육 과정입니다. 현재 모든 교육은 온라인 라이브스트리밍으로 진행되고 있으며, 각 교육의 교육일 3-4주 전에 신청 페이지가 열립니다.

 

참가 신청 중인 교육

차량용 전력 분배 트렌드와 전력 분배용 게이트 드라이브, High-side & Low-side Switch의 기본 기능과 동작을 이해하는 과정입니다.

  • 차량용 전력 분배 트렌드 및 사용 사례, 전력 분배용 게이트 드라이버에 대한 설명
  • High-side & Low-side Switch의 기초 및 애플리케이션에 따른 소자 선정에 필요한 고려 사항 및 응용

교육 신청 페이지

2025 교육 일정

MOSFET의 기본적인 특성 및 데이터시트 값의 의미, 실제 디자인에 적용하는 방법을 이해하는 과정입니다.

  1. MOSFET 기본 구조 및 동작, 데이터시트 리뷰
  2. 스위칭 애플리케이션, RC 스너버
  3. 열 분석 및 손실 계산

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 및 3세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day 1과 Day 2로 구성되어 있습니다. Day 1과 Day 2는 각각 신청을 받고 있습니다.

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 및 3세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day 1과 Day 2로 구성되어 있습니다. Day 1과 Day 2는 각각 신청을 받고 있습니다.

  1. 전력 반도체 및 전원 제어 회로
  2. 전기자동차와 배터리 특성 이해
  3. EMC 이해와 개선 및 향상 스킬
  4. EMC 개선 및 향상을 위한 PCB 설계

*본 교육은 숭실대학교 이성수 교수 & 김부균 명예교수와 함께 진행됩니다.

기능안전 사양으로 개발된 PMIC(TLF3558x)의 주요 기능과 애플리케이션 적용 시 필요한 고려사항에 대해 알아봅니다.

  • TLF3558x를 이용해 설계 시 차량용 제어기의 요구 사항을 만족시키기 위한 실제 적용 방법
  • TLF3558x 하드웨어 설계 시 개발자가 기본적으로 고려해야 하는 사항
  • TLF3558x 소프트웨어 설계 시 SM 구현 방법 및 고려해야 하는 사항
  • ISO26262 기능안전 규격을 만족시키기 위한 TLF3558x의 하드웨어 및 소프트웨어의 안전 메커니즘 적용 방법
  • TLF35584 vs TLF35585

32-bit Arm® 차량용 마이크로컨트롤러인 TRAVEO™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.

  • TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
  • 저전력 설계를 위한 TRAVEO™ T2G의 구조 소개 및 이해 OTA (Over the air)를 위한 최적화 구조 이해
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • 내장된 GDC (Graphic display controller)의 이해 및 OTF (On the fly) 기능 이해
  • OTA를 위한 최적화 구조 이해 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

32-bit Arm® 차량용 마이크로컨트롤러인 TRAVEO™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.

  • TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
  • 저전력 설계를 위한 TRAVEO™ T2G의 구조 소개 및 이해 OTA (Over the air)를 위한 최적화 구조 이해
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • 내장된 GDC (Graphic display controller)의 이해 및 OTF (On the fly) 기능 이해
  • OTA를 위한 최적화 구조 이해 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day-1과 Day-2로 구성되어 있습니다. Day-1과 Day-2는 각각 신청을 받고 있습니다.

인피니언 자동차 센서 반도체 제품 소개

  • 전류 센서, MEMS (가스, 압력, 미러), 포지션 센서 소개

각 센서별 자동차 응용 분야

  • 각 센서 유형의 구체적인 자동차 응용 분야에 대한 소개

새로운 차량용 센서 애플리케이션 소개

  • 가스 센서, TR 전용 압력 센서 및 MEMS 미러와 같은 자동차 산업의 신규 센서 애플리케이션 소개

포지션 센서 설계 시 고려사항

  • 앵글 센서 및 3D 자기센서 디자인시 적용할 때 자석 시뮬레이션
  • 앵글 센서의 각도 계산 알고리즘 설명

전류 센서 설계 시 시뮬레이션 도구 활용

  • 전류 센서 시뮬레이션 도구의 활용

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 및 3세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day 1과 Day 2로 구성되어 있습니다. Day 1과 Day 2는 각각 신청을 받고 있습니다.

인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.

  • AURIX™ 2세대 및 3세대 제품에서 향상된 기능 소개 및 AURIX™ 제품 사용을 위한 필수 설계 고려 사항
  • 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려 사항 및 최적화 방법
  • ISO26262 기능안전 분석을 위한 AURIX™ FMEDA 적용 방법
  • AURIX™ 제품에 내장된 자체 테스트 기능인 xBIST 기반의 스타트업 시퀀스 (startup sequence)
  • 차량 보안 기능 구현을 위한 AURIX™ HSM 보안 모듈 및 A/B SWAP 구현 방법

*본 교육은 Day 1과 Day 2로 구성되어 있습니다. Day 1과 Day 2는 각각 신청을 받고 있습니다.

인피니언에서 센싱에 특화된 MCU인 Automotive PSoC™ 4를 소개하고 차량에서 적용할 수 있는 애플리케이션을 알아봅니다.

  • Automotive PSoC™ 4 제품군 소개
  • Automotive PSoC™ 4 High Voltage (HV) Precision Analog (PA)를 적용한 배터리 관리 시스템 (BMS) 팩 모니터 솔루션 소개
  • Automotive PSoC™ 4 CAPSENSE™ 정전식 감지 솔루션을 적용한 차량용 HMI (Human Machine Interface) 솔루션 소개
  • Automotive PSoC™ Multitouch를 적용한 터치 스크린 솔루션 소개

SBC (System Basis Chip)의 기본 이해를 돕는 과정입니다.

  • 다양한 System Basis Chip (SBC) 제품군의 소개 및 주요 기능 이해
  • SBC 제품군 소개 / SBC Power Management & CAN / LIN 트랜시버

DCDC 컨버터 및 리니어 LED 드라이버의 기본 이해를 돕는 과정입니다.

  • LED 제어 및 Supply 목적으로 사용 사용되는 벅, 벅-부스트, 부스트의 활용 방법
  • 다양한 리니어 LED 드라이버의 특성 및 활용 방법

1. 임베디드 파워 IC의 전반적인 소개와 모터 타입에 따른 디바이스 선정 방법을 이해하는 과정입니다.

  • 임베디드 파워 IC의 기본적인 소개
  • 모터 타입에 따른 디바이스 선정 방법

2. 임베디드 파워 IC를 활용한 모터 제어의 기본 원리 및 활용 방법을 이해하는 과정입니다.

  • 블록 커뮤테이션의 기본 이해와 소프트웨어 블록 다이어그램 설명
  • FOC의 기본 이해와 소프트웨어 블록 다이어그램 설명

자기 방식의 로터 위치 센서의 기본 원리 및 활용 방법을 이해하는 과정입니다.

  • 자기 방식의 앵글 센서의 종류와 원리의 이해
  • 앵글 센서의 출력 신호 해석 및 다양한 각도 캘리브레이션 방법 소개
  • 스트레이 필드의 내성과 조립 공차 (assembly tolerance)를 최대화하는 방법 소개

자기 방식의 전류 센서의 기본 원리 및 활용 방법을 이해하는 과정입니다.

  • 스트레이 필드 내성을 가진 코어리스 타입의 전류 센서의 기본 원리 및 장점
  • 전류 범위에 따른 다양한 전류 레일 설명 및 소개
  • 전류센서 설계 시 고려 사항 및 간섭을 최소화하는 캘리브레이션 방법 소개

3상 모터 게이트 드라이버 IC인 TLE918x에 대한 기본 교육입니다.

  • 제품별 애플리케이션 적용 범위에 대한 이해
  • 3상 모터 드라이브 IC의 기본 구조 이해

DC 모터 드라이버

  • DC 모터 및 게이트 드라이버의 원리
  • DC 모터용 다중 MOSFET 드라이버 및 NovalithIC™
  • 다수의 DC 모터 구동 솔루션 및 풀브리지 차세대 개발품 소

MOSFET

  • MOSFET의 스위칭 동작 및 DC 모터에서 MOSFET 손실 이해

차량용 배터리 및 무선 배터리 관리 시스템의 기본 이해를 돕는 과정입니다.

  • 차량용 배터리의 특성과 시스템 구성 요소에 대한 기본 이해
  • 무선 통신 방식 및 관련 애플리케이션에 대한 이해\
  • 차량용 배터리 관리를 위한 통신 요구사항에 대한 이해
  • wBMS 통신의 프로토콜에 대한 이해

*교육 내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.