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- Overview
- FM0+ 32-bit Arm® Cortex®-M0+ microcontroller (MCU) families
-
FM3 32-bit Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU) families
- Overview
- FM3 CY9AFx1xK series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
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- FM3 CY9AFx3xK/L series ultra-low leak Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N series low power Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/R series low power Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N series ultra-low leak Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R high-performance series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T high-performance series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJ series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/M series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/T series Arm® Cortex®-M3 microcontroller (MCU)
-
FM4 32-bit Arm® Cortex®-M4 microcontroller (MCU) families
- Overview
- FM4 CY9BFx6xK/L high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 CY9BFx6xM/N/R high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 S6E2C high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 S6E2G series connectivity Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- FM4 S6E2H high-performance series Arm® Cortex®-M4F microcontroller (MCU)
- Overview
-
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC2x
- Overview
- AURIX™ family – TC21xL
- AURIX™ family – TC21xSC (wireless charging)
- AURIX™ family – TC22xL
- AURIX™ family – TC23xL
- AURIX™ family – TC23xLA (ADAS)
- AURIX™ family – TC23xLX
- AURIX™ family – TC264DA (ADAS)
- AURIX™ family – TC26xD
- AURIX™ family – TC27xT
- AURIX™ family – TC297TA (ADAS)
- AURIX™ family – TC29xT
- AURIX™ family – TC29xTT (ADAS)
- AURIX™ family – TC29xTX
- AURIX™ TC2x emulation devices
-
32-bit TriCore™ AURIX™ – TC3x
- Overview
- AURIX™ family - TC32xLP
- AURIX™ family – TC33xDA
- AURIX™ family - TC33xLP
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- AURIX™ family – TC39xXA (ADAS)
- AURIX™ family – TC39xXX
- AURIX™ family – TC3Ex
- AURIX™ TC37xTE (emulation devices)
- AURIX™ TC39xXE (emulation devices)
- 32-bit TriCore™ AURIX™ – TC4x
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- PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex®-M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4/M0+
- PSOC™ Multitouch Arm® Cortex®-M0
- PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33
- PSOC™ Fingerprint Arm® Cortex®-M0+
- PSOC™ Automotive 4: Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33
- Overview
- 32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® for body
- 32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® for cluster
- Overview
- 32-bit XMC1000 industrial microcontroller Arm® Cortex®-M0
- 32-bit XMC4000 industrial microcontroller Arm® Cortex®-M4
- XMC5000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M4F
- 32-bit XMC7000 Industrial Microcontroller Arm® Cortex®-M7
- Overview
- Legacy 32-bit MCU
- Legacy 8-bit/16-bit microcontroller
- Other legacy MCUs
- Overview
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- AC-DC PWM-PFC controller
- Overview
- Bridge rectifiers & AC switches
- CoolSiC™ Schottky diodes
- Diode bare dies
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- Thyristor soft starter modules
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- Gate driver ICs for GaN HEMTs
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- Transformer Driver ICs
- Overview
- AC-DC LED driver ICs
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- DC-DC LED driver IC
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- LITIX™ - Automotive LED Driver IC
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- MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC based on Arm® Cortex®-M
- MOTIX™ motor control ICs for BLDC motors
- MOTIX™ motor control ICs for brushed DC motors
- MOTIX™ multi half-bridge ICs for servo and stepper motors
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- Automotive MOSFET
- Dual MOSFETs
- MOSFET (Si & SiC) Modules
- N-channel depletion mode MOSFET
- N-channel MOSFETs
- P-channel MOSFETs
- Silicon carbide CoolSiC™ MOSFETs
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- Automotive transceivers
- Linear Voltage Regulators for Automotive Applications
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High-side switches
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- Classic PROFET™ 24V | Automotive smart high-side switch
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- PROFET™ + 12V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ + 24V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ + 48V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ +2 12V | Automotive smart high-side switch
- PROFET™ Industrial | Smart high-side switch
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- Low-side switches
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- Overview
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- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbps peripheral controller
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps peripheral controller
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps peripheral controller with storage interface
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbps peripheral controller
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps storage controller
- EZ-USB™ SX3 FIFO to USB 5 Gbps peripheral controller
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- EZ-PD™ CCG3 USB type-C port controller PD
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- EZ-PD™ PAG1: power adapter generation 1
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- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD Controller
- Overview
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- EZ-PD™ CCG2 USB Type-C port controller
- EZ-PD™ CCG3PA Automotive USB-C and Power Delivery controller
- EZ-PD™ CCG4 two-port USB-C and PD
- EZ-PD™ CCG5 dual-port and CCG5C single-port USB-C PD controllers
- EZ-PD™ CCG6 one-port USB-C & PD controller
- EZ-PD™ CCG6_CFP and EZ-PD™ CCG8_CFP Dual-Single-Port USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DF dual-port and CCG6SF single-port USB-C PD controllers
- EZ-PD™ CCG7D Automotive dual-port USB-C PD + DC-DC controller
- EZ-PD™ CCG7S Automotive single-port USB-C PD solution with a DC-DC controller
- EZ-PD™ CCG7SAF Automotive Single-port USB-C PD + DC-DC Controller + FETs
- EZ-PD™ CCG8 dual-single-port USB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCA controller
- EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA controller with EPR
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Feb 04, 2026
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Feb 03, 2026
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Dec 16, 2025
인피니언 아카데미는 인피니언의 오토모티브 고객사를 대상으로 진행되는 교육 과정입니다. 현재 모든 교육은 라이브 방송으로 진행되고 있으며, 각 교육의 교육일 3-4주 전에 신청 페이지가 열립니다.
SBC 및 LED 드라이버의 기본 이해 (2026.2.5)
SBC (System Basis Chip)와 LED 조명 애플리케이션의 기본 이해를 돕는 과정입니다.
- 다양한 System Basis Chip (SBC) 제품군의 소개 및 주요 기능 이해
- Rear lighting에 적용되는 Linear LED driver, Multi-channel LED driver 기능에 대한 이해
- Front lighting에 적용되는 DC/DC controller 기능에 대한 이해
- DC/DC controller PCB 디자인 가이드
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Basics (2026.3.10-11)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC3xx의 다음 세대인 AURIX™ TC4x의 기본 기능에 대해 소개합니다.
- 본 AURIX™ TC4x 제품의 구조, 주변장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해합니다.
- AURIX™ TC4x 제품을 이용하여 iLLD기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개합니다.
- TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM, PPU) 사용 방법에 대한 데모를 진행합니다.
*본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 진행되며, 총 이틀간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능합니다.
*교육 신청 페이지는 2월 11일에 오픈됩니다.
32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® Microcontroller Product Day 1 (2026.3.18)
32-bit Arm Automotive Microcontroller인 TRAVEO™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.
- TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
- 시스템 내부 HW 리소스에 대한 이해
- 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려사항 및 최적화 방법에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 회로 설계 및 중요 PCB 디자인 가이드
- 내장된 그래픽 서브시스템의 이해 및 그래픽 드라이버의 이해
- 저전력 모드 전처리 및 후처리 설계에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 디바이스의 lifecycle stage에 대한 이해 및 이와 연관된 secure boot 이해
- TRAVEO™ T2G 의 각 주변장치에 대한 이해
- SDL 예제 코드의 구조 및 사용 방법에 대한 이해
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® Microcontroller Product Day 2 (2026.3.19)
32-bit Arm Automotive Microcontroller인 TRAVEO™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.
- TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
- 시스템 내부 HW 리소스에 대한 이해
- 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려사항 및 최적화 방법에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 회로 설계 및 중요 PCB 디자인 가이드
- 내장된 그래픽 서브시스템의 이해 및 그래픽 드라이버의 이해
- 저전력 모드 전처리 및 후처리 설계에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 디바이스의 lifecycle stage에 대한 이해 및 이와 연관된 secure boot 이해
- TRAVEO™ T2G 의 각 주변장치에 대한 이해
- SDL 예제 코드의 구조 및 사용 방법에 대한 이해
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
차량용 센서 및 애플리케이션 (2026.4.16)
인피니언의 자동차 센서 반도체 제품군에 대한 제품별 특징과 응용 분야를 소개하고, 센서를 활용하는 데 필요한 인피니언 웹 기반 툴 사용법에 대해 소개하는 과정입니다.
- 인피니언의 차량용 센서 반도체 제품군에 대한 소개
- 마그네틱 위치 센서 제품군 소개 및 시뮬레이션 방법 소개
- 전류 센서 제품군 소개 및 시뮬레이션 툴 소개
- 차량용 배터리 열폭주 감지 소개
- MEMS 마이크로폰 제품 소개 및 차량용 애플레이션 개요
New! Getting Started with Automotive Ethernet Applications (2026.5.13)
차량용 이더넷(Ethernet) 및 인피니언 마이크로컨트롤러를 이용한 이더넷 애플리케이션 개발 방법을 설명합니다.
- 이더넷 기본 개념과 차량용 이더넷 프로토콜 설명
- AURIX™ 및 TRAVEO™ MCU 이더넷 MAC 소개
- RTOS 및 TCP/IP Stack 포팅 및 이더넷 데모 구현 설명
- 인피니언 차량용 이더넷 BRIGHTLANE™ 제품군 소개
Power MOSFET, High-side 및 Low-side Switch의 기본 이해 (2026.6.18)
MOSFET 및 High-side & Low-side Switch의 기본 기능과 동작을 이해하는 과정입니다.
- MOSFET의 기본적인 특성 및 데이터시트 값의 의미, 실제 디자인에 적용하는 방법
- High-side & Low-side Switch의 기초 및 애플리케이션에 따른 소자 선정에 필요한 고려 사항 및 응용 방법
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 1 (2026.7.8)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 2 (2026.7.9)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
전기자동차와 전력 반도체 및 EMC 기초 이해 (2026.7.16)
전력 반도체 및 EMC 기초를 이해하는 과정입니다.
- 전력 반도체와 전력 관리 회로 설계
- EMC 기초 이론을 바탕으로 PCB 설계시 고려사항
*본 교육은 숭실대학교 이성수 교수님 및 김부균 명예교수님과 함께 진행합니다.
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Basics (2026.8.5-6)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC3xx의 다음 세대인 AURIX™ TC4x의 기본 기능에 대해 소개합니다.
- 본 AURIX™ TC4x 제품의 구조, 주변장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해합니다.
- AURIX™ TC4x 제품을 이용하여 iLLD기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개합니다.
- TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM, PPU) 사용 방법에 대한 데모를 진행합니다.
*본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 진행되며, 총 이틀간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능합니다.
New! 전기차 트랙션 인버터 전력 기술 입문하기 (2026.9.3)
전기차(EV) 구동 시스템의 핵심인 트랙션 인버터의 구조와 전력 반도체 기술 전반을 이해하고, IGBT·SiC 디바이스·고전력 모듈 및 측정 기술까지 EV 파워트레인 설계에 필요한 핵심 요소들을 폭넓게 살펴봅니다.
- 트랙션 인버터 시스템의 전체 구성 및 동작 원리
- IGBT 기본 이해 및 최신 EDT3 기술 소개
- SiC MOSFET 기본 이해 및 최신 TSJ (Trench Super-Junction) 기술 소개
- 고전력 모듈의 구조와 패키지 기술
- 전력 디바이스 테스트 및 측정 방법
기능안전 사양으로 개발된 전력 관리 IC TLF3558x 이해(2026.9.10)
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
OBC & 인버터 애플리케이션을 위한 고전압 파워 스위치 솔루션 (2026.10.22)
OBC(On-board charger)의 기본 및 인피니언의 OBC용 고전압 파워 MOSFET을 이해하는 기본 과정입니다.
- OBC 개발 트랜드 및 Si, SiC, GaN 적용 사례
- Si, SiC, GaN 소자 성능 및 특성 비교
인피니언의 차량용 인버터의 설계 가이드 및 게이트 드라이버 IC의 기능을 이해하는 기본 과정입니다.
- 차량용 인버터에 적합한 파워 소자 선정
- 게이트 드라이버 기능 설명 및 솔루션 소개
차량용 배터리 관리 시스템 (BMS & wBMS) (2026.11.26)
차량용 배터리 및 무선 배터리 관리 시스템의 기본 이해를 돕는 과정입니다.
- 차량용 배터리 시스템의 고사양 MCU 트렌드 설명
- 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
- Wireless BMS 통신의 프로토콜에 대한 이해
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 1 (2026.12.9)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 2 (2026.12.10)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
차량용 배터리 관리 시스템 (BMS & wBMS) (2026.1.29) -종료-
차량용 배터리 및 무선 배터리 관리 시스템의 기본 이해를 돕는 과정입니다.
- 차량용 배터리 시스템의 고사양 MCU 트렌드 설명
- 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
- Wireless BMS 통신의 프로토콜에 대한 이해
*교육 내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
- 각 교육 페이지에서 <교육 신청하기> 버튼을 누르면 신청 페이지로 이동합니다.
- 교육 신청 시 회사 이메일 주소를 입력해 주시기 바랍니다. 회사 이메일 주소가 아닐 경우 참석이 제한될 수 있습니다.
- 신청 완료 화면이 보이면 정상적으로 등록 완료된 것입니다. 별도의 등록 확인 이메일은 발송되지 않습니다.
- 교육일 전날에 등록 시 입력하신 이메일 주소로 참석 안내 이메일이 발송됩니다. 이메일 주소를 정확하게 입력해 주세요.
온라인 교육 참여 방법
- 본 교육은 인피니언의 고객사를 대상으로 진행되는 교육입니다.
- 본 교육은 온라인으로 생중계되는 라이브스트리밍 교육입니다. 정해진 시간에 *교육 링크에 접속해 수강하는 방식입니다.
(*교육 링크는 참석 안내 이메일을 통해 개별적으로 안내해 드립니다.)
- HTML5 기반의 동영상 플레이어로 방송됩니다. 별도의 앱이나 프로그램 설치 없이 웹 브라우저로 시청할 수 있습니다.
- 테스트 영상이 정상적으로 재생될 경우 라이브스트리밍을 시청하실 수 있습니다.
- 원활한 동영상 재생을 위해 100mbps 이상의 네트워크 환경을 권장합니다.
- PC에서 영상을 재생할 수 없는 경우 모바일로 참여 부탁 드립니다.
- 수업 중 온라인 채팅을 통해 자유롭게 질문을 남길 수 있으며, 강사가 확인 후 답변을 드립니다.
인피니언 아카데미는 인피니언의 오토모티브 고객사를 대상으로 진행되는 교육 과정입니다. 현재 모든 교육은 라이브 방송으로 진행되고 있으며, 각 교육의 교육일 3-4주 전에 신청 페이지가 열립니다.
SBC 및 LED 드라이버의 기본 이해 (2026.2.5)
SBC (System Basis Chip)와 LED 조명 애플리케이션의 기본 이해를 돕는 과정입니다.
- 다양한 System Basis Chip (SBC) 제품군의 소개 및 주요 기능 이해
- Rear lighting에 적용되는 Linear LED driver, Multi-channel LED driver 기능에 대한 이해
- Front lighting에 적용되는 DC/DC controller 기능에 대한 이해
- DC/DC controller PCB 디자인 가이드
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Basics (2026.3.10-11)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC3xx의 다음 세대인 AURIX™ TC4x의 기본 기능에 대해 소개합니다.
- 본 AURIX™ TC4x 제품의 구조, 주변장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해합니다.
- AURIX™ TC4x 제품을 이용하여 iLLD기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개합니다.
- TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM, PPU) 사용 방법에 대한 데모를 진행합니다.
*본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 진행되며, 총 이틀간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능합니다.
*교육 신청 페이지는 2월 11일에 오픈됩니다.
32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® Microcontroller Product Day 1 (2026.3.18)
32-bit Arm Automotive Microcontroller인 TRAVEO™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.
- TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
- 시스템 내부 HW 리소스에 대한 이해
- 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려사항 및 최적화 방법에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 회로 설계 및 중요 PCB 디자인 가이드
- 내장된 그래픽 서브시스템의 이해 및 그래픽 드라이버의 이해
- 저전력 모드 전처리 및 후처리 설계에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 디바이스의 lifecycle stage에 대한 이해 및 이와 연관된 secure boot 이해
- TRAVEO™ T2G 의 각 주변장치에 대한 이해
- SDL 예제 코드의 구조 및 사용 방법에 대한 이해
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
32-bit TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® Microcontroller Product Day 2 (2026.3.19)
32-bit Arm Automotive Microcontroller인 TRAVEO™ 2세대 디바이스의 구조 및 기본 기능에 대해 이해하는 과정입니다.
- TRAVEO™ T2G 아키텍처 소개
- 시스템 내부 HW 리소스에 대한 이해
- 멀티코어 기반의 SW 개발 시 고려사항 및 최적화 방법에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 회로 설계 및 중요 PCB 디자인 가이드
- 내장된 그래픽 서브시스템의 이해 및 그래픽 드라이버의 이해
- 저전력 모드 전처리 및 후처리 설계에 대한 이해
- TRAVEO™ T2G 디바이스의 lifecycle stage에 대한 이해 및 이와 연관된 secure boot 이해
- TRAVEO™ T2G 의 각 주변장치에 대한 이해
- SDL 예제 코드의 구조 및 사용 방법에 대한 이해
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
차량용 센서 및 애플리케이션 (2026.4.16)
인피니언의 자동차 센서 반도체 제품군에 대한 제품별 특징과 응용 분야를 소개하고, 센서를 활용하는 데 필요한 인피니언 웹 기반 툴 사용법에 대해 소개하는 과정입니다.
- 인피니언의 차량용 센서 반도체 제품군에 대한 소개
- 마그네틱 위치 센서 제품군 소개 및 시뮬레이션 방법 소개
- 전류 센서 제품군 소개 및 시뮬레이션 툴 소개
- 차량용 배터리 열폭주 감지 소개
- MEMS 마이크로폰 제품 소개 및 차량용 애플레이션 개요
New! Getting Started with Automotive Ethernet Applications (2026.5.13)
차량용 이더넷(Ethernet) 및 인피니언 마이크로컨트롤러를 이용한 이더넷 애플리케이션 개발 방법을 설명합니다.
- 이더넷 기본 개념과 차량용 이더넷 프로토콜 설명
- AURIX™ 및 TRAVEO™ MCU 이더넷 MAC 소개
- RTOS 및 TCP/IP Stack 포팅 및 이더넷 데모 구현 설명
- 인피니언 차량용 이더넷 BRIGHTLANE™ 제품군 소개
Power MOSFET, High-side 및 Low-side Switch의 기본 이해 (2026.6.18)
MOSFET 및 High-side & Low-side Switch의 기본 기능과 동작을 이해하는 과정입니다.
- MOSFET의 기본적인 특성 및 데이터시트 값의 의미, 실제 디자인에 적용하는 방법
- High-side & Low-side Switch의 기초 및 애플리케이션에 따른 소자 선정에 필요한 고려 사항 및 응용 방법
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 1 (2026.7.8)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 2 (2026.7.9)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
전기자동차와 전력 반도체 및 EMC 기초 이해 (2026.7.16)
전력 반도체 및 EMC 기초를 이해하는 과정입니다.
- 전력 반도체와 전력 관리 회로 설계
- EMC 기초 이론을 바탕으로 PCB 설계시 고려사항
*본 교육은 숭실대학교 이성수 교수님 및 김부균 명예교수님과 함께 진행합니다.
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Basics (2026.8.5-6)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller TC3xx의 다음 세대인 AURIX™ TC4x의 기본 기능에 대해 소개합니다.
- 본 AURIX™ TC4x 제품의 구조, 주변장치 등 기본적인 기능 및 동작에 대해 이해합니다.
- AURIX™ TC4x 제품을 이용하여 iLLD기반으로 개발하는 방법 및 환경에 대해 소개합니다.
- TriBoard를 통하여 각 주변장치(GPT, ADC, CAN, PWM, PPU) 사용 방법에 대한 데모를 진행합니다.
*본 교육은 국민대학교 Smart Embedded System Lab 주관으로 진행되며, 총 이틀간 진행됩니다. 양일 모두 참석 가능하신 분만 신청이 가능합니다.
New! 전기차 트랙션 인버터 전력 기술 입문하기 (2026.9.3)
전기차(EV) 구동 시스템의 핵심인 트랙션 인버터의 구조와 전력 반도체 기술 전반을 이해하고, IGBT·SiC 디바이스·고전력 모듈 및 측정 기술까지 EV 파워트레인 설계에 필요한 핵심 요소들을 폭넓게 살펴봅니다.
- 트랙션 인버터 시스템의 전체 구성 및 동작 원리
- IGBT 기본 이해 및 최신 EDT3 기술 소개
- SiC MOSFET 기본 이해 및 최신 TSJ (Trench Super-Junction) 기술 소개
- 고전력 모듈의 구조와 패키지 기술
- 전력 디바이스 테스트 및 측정 방법
기능안전 사양으로 개발된 전력 관리 IC TLF3558x 이해(2026.9.10)
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
OBC & 인버터 애플리케이션을 위한 고전압 파워 스위치 솔루션 (2026.10.22)
OBC(On-board charger)의 기본 및 인피니언의 OBC용 고전압 파워 MOSFET을 이해하는 기본 과정입니다.
- OBC 개발 트랜드 및 Si, SiC, GaN 적용 사례
- Si, SiC, GaN 소자 성능 및 특성 비교
인피니언의 차량용 인버터의 설계 가이드 및 게이트 드라이버 IC의 기능을 이해하는 기본 과정입니다.
- 차량용 인버터에 적합한 파워 소자 선정
- 게이트 드라이버 기능 설명 및 솔루션 소개
차량용 배터리 관리 시스템 (BMS & wBMS) (2026.11.26)
차량용 배터리 및 무선 배터리 관리 시스템의 기본 이해를 돕는 과정입니다.
- 차량용 배터리 시스템의 고사양 MCU 트렌드 설명
- 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
- Wireless BMS 통신의 프로토콜에 대한 이해
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 1 (2026.12.9)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller Best Practices - Day 2 (2026.12.10)
인피니언의 32-bit AURIX™ TriCore™ Microcontroller의 기본 기능에 대한 사전 이해가 필요한 심화 과정입니다.
- TC3x, TC4x Enhancement 소개 및 RC1 제품 소개
- AURIX™ 개발 시작에 도움이 되는 자료 및 툴 설명
- 자동차 내부 제어기간 통신 종류 및 구현 방법
- 멀티코어 아키텍처 설명 및 MCAL 적용 방법 소개
- 스타트업 시퀀스와 BIST 로직 설명
- 개선된 Cyber Seurity Module과 SOTA 구현 방법
*본 교육은 총 2일차 과정으로 구성되어있습니다. Day 1과 Day 2 과정은 각각 개별 등록이 필요합니다.
차량용 배터리 관리 시스템 (BMS & wBMS) (2026.1.29) -종료-
차량용 배터리 및 무선 배터리 관리 시스템의 기본 이해를 돕는 과정입니다.
- 차량용 배터리 시스템의 고사양 MCU 트렌드 설명
- 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
- Wireless BMS 통신의 프로토콜에 대한 이해
*교육 내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
- 각 교육 페이지에서 <교육 신청하기> 버튼을 누르면 신청 페이지로 이동합니다.
- 교육 신청 시 회사 이메일 주소를 입력해 주시기 바랍니다. 회사 이메일 주소가 아닐 경우 참석이 제한될 수 있습니다.
- 신청 완료 화면이 보이면 정상적으로 등록 완료된 것입니다. 별도의 등록 확인 이메일은 발송되지 않습니다.
- 교육일 전날에 등록 시 입력하신 이메일 주소로 참석 안내 이메일이 발송됩니다. 이메일 주소를 정확하게 입력해 주세요.
온라인 교육 참여 방법
- 본 교육은 인피니언의 고객사를 대상으로 진행되는 교육입니다.
- 본 교육은 온라인으로 생중계되는 라이브스트리밍 교육입니다. 정해진 시간에 *교육 링크에 접속해 수강하는 방식입니다.
(*교육 링크는 참석 안내 이메일을 통해 개별적으로 안내해 드립니다.)
- HTML5 기반의 동영상 플레이어로 방송됩니다. 별도의 앱이나 프로그램 설치 없이 웹 브라우저로 시청할 수 있습니다.
- 테스트 영상이 정상적으로 재생될 경우 라이브스트리밍을 시청하실 수 있습니다.
- 원활한 동영상 재생을 위해 100mbps 이상의 네트워크 환경을 권장합니다.
- PC에서 영상을 재생할 수 없는 경우 모바일로 참여 부탁 드립니다.
- 수업 중 온라인 채팅을 통해 자유롭게 질문을 남길 수 있으며, 강사가 확인 후 답변을 드립니다.