Interfejs resolwera MICROCHIP V43

Interfejs resolwera MICROCHIP V43

Wprowadzenie (zadaj pytanie)

Rezolwer to czujnik lub przetwornik położenia, który mierzy bezwzględne położenie kątowe wału obrotowego, do którego jest przymocowany.

Zasada działania resolwera jest podobna do zasady działania synchro. Rezolwery są zwykle zbudowane jak małe silniki z wirnikiem (przymocowanym do wału, którego położenie ma być mierzone) i stojanem (częścią stacjonarną), który pobiera sygnały wzbudzenia i wytwarza sygnały wyjściowe. Rezolwer zazwyczaj składa się z uzwojenia pierwotnego, zwanego także uzwojeniem wzbudzenia, oraz dwóch uzwojeń wtórnych, zwanych uzwojeniami cosinus i sinus. Uzwojenia wtórne są rozmieszczone geometrycznie w taki sposób, że sygnały uzwojenia są funkcją cosinus i sinus kąta wirnika.

Poniższy rysunek przedstawia sygnały generowane przez rezolwer.

Rysunek 1. Generowanie sygnału w rezolwerze Generowanie sygnału w programie do rozwiązywania problemów

Podsumowanie (zadaj pytanie)

Wersja podstawowa Ten dokument dotyczy interfejsu Resolver v4.3.
Obsługiwane rodziny urządzeń
  • SoC PolarFire®
  • PolarFire
  • RTG4
  • IGLOO® 2
  • SmartFusion® 2
Obsługiwany przepływ narzędzi Wymaga wersji Libero® SoC v11.8 lub nowszej.
Koncesjonowanie Dla rdzenia dostarczany jest kompletny, zaszyfrowany kod RTL, umożliwiający utworzenie instancji rdzenia za pomocą SmartDesign. Symulację, syntezę i układ można przeprowadzić za pomocą oprogramowania Libero. Interfejs przelicznika jest licencjonowany z szyfrowanym RTL, który należy zakupić osobno. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Interfejs modułu przeliczającego.

Funkcje (zadaj pytanie)

Interfejs Resolver ma następujące kluczowe funkcje:

  • Dostarcza sygnał o wysokiej częstotliwości do wzbudzenia
  • Demoduluje wejścia uzwojenia sinus i cosinus
  • Oblicza kąt i prędkość

Implementacja IP Core w Libero® Design Suite (Zadaj pytanie)

Rdzeń IP musi być zainstalowany w katalogu IP oprogramowania Libero SoC. Jest on instalowany automatycznie poprzez funkcję aktualizacji katalogu IP w oprogramowaniu Libero SoC lub rdzeń IP można pobrać ręcznie z katalogu.
Po zainstalowaniu rdzenia IP w katalogu IP oprogramowania Libero SoC, rdzeń można skonfigurować, wygenerować i utworzyć instancję w narzędziu Smart Design w celu umieszczenia na liście projektów Libero.

Wykorzystanie i wydajność urządzenia (zadaj pytanie)

Poniższa tabela zawiera zestawienie wykorzystania urządzenia używanego przez interfejs Resolver.

Tabela 1. Wykorzystanie interfejsu resolwera

Szczegóły urządzenia Zasoby Wydajność (MHz) Pamięci RAM Bloki matematyczne Globalne chipy
Rodzina Urządzenie LUT-y DFF LSRAM µSRAM
SoC PolarFire® MPFS250T 1815 909 200 0 0 2 0
PolarFire MPF300T 1815 909 200 0 0 2 0
SmartFusion® 2 M2S150 1832 914 175 0 0 2 0

Symbol Ważny: 

  1. Dane w tej tabeli zostały przechwycone przy użyciu typowych ustawień syntezy i układu. Referencyjne źródło zegara CDR zostało ustawione na Dedykowane, a inne wartości konfiguratora nie uległy zmianie.
  2. Zegar jest ograniczony do 200 MHz podczas przeprowadzania analizy taktowania w celu uzyskania wartości wydajności.

Opis funkcjonalny (zadaj pytanie)

Poniższy rysunek przedstawia schemat blokowy interfejsu Resolvera.

Rysunek 1-1. Schemat blokowy na poziomie systemu interfejsu resolwera

Opis funkcjonalny (Zadaj pytanie)

Interfejs IP rezolwera generuje falę prostokątną, która jest podawana do uzwojenia pierwotnego rezolwera. Częstotliwość fali prostokątnej można skonfigurować za pomocą wejścia hf_sig_period_i. Sygnały cos_i i sin_i z uzwojeń wtórnych są demodulowane i filtrowane w celu uzyskania efektywnych sygnałów cosinus i sinus. Pętla z synchronizacją fazową (PLL) służy do wyodrębniania kąta i prędkości z sygnałów cosinus i sinus.

PLL wykorzystuje kontroler PI, którego wzmocnienia pll_pi_kp_i i pll_pi_ki_i można dostroić, aby uzyskać wymagany czas odpowiedzi. Wyższa wartość wzmocnień powoduje szybką reakcję na zmiany kąta i prędkości, ale może również powodować zakłócenia na wyjściu kąta i prędkości.

W zastosowaniach związanych ze sterowaniem silnikiem pozycja zerowa rezolwera musi być wyrównana z pozycją zerową magnetyczną silnika. Aby to osiągnąć, używany jest sygnał calib_angle_i. Podczas procesu kalibracji sygnał staje się wysoki i silnik jest zmuszony ustawić swój wirnik w pozycji zerowej magnetycznej. W tym czasie wyjście kąta jest zerowane i jest traktowane jako odniesienie do pomiaru kąta bezwzględnego. Silnik i rezolwer mogą mieć wiele par biegunów, w których algorytm sterowania silnikiem wymaga wielu przejść theta (3600) dla jednego mechanicznego obrotu wirnika. Tę funkcję można skonfigurować za pomocą portu pp_ratio_i wymienionego w tabeli 2-2.

Stałą theta_factor oblicza się za pomocą następującego równania. Obliczoną prędkość można przeskalować do jednostki za pomocą theta_factor_i.

EQ1

Wzór matematyczny

Wejście hf_sig_period określa częstotliwość fali prostokątnej wprowadzanej do układu pierwotnego rezolwera, obliczaną przy użyciu poniższego równania.

EQ2

Wzór matematyczny

Gdzie,
hf_freq = Częstotliwość fali prostokątnej wprowadzanej do głównego modułu resolwera. fsys_clk = Częstotliwość zegara systemowego podawanego na wejście sys_clk_i

Parametry interfejsu rezolwera i sygnały interfejsu (zadaj pytanie)

W tej sekcji omówiono parametry w konfiguratorze GUI interfejsu Resolver i sygnały we/wy.

Konfiguracja parametrów GUI (Zadaj pytanie)

Poniższa tabela zawiera opis parametrów konfiguracyjnych używanych w sprzętowej implementacji interfejsu Resolver. Są to parametry ogólne i można je zmieniać w zależności od wymagań aplikacji.

Tabela 2-1. Parametry konfiguracji 

Nazwa sygnału Opis
g_NO_MCYCLE_PATH Liczba opóźnień zegara wymaganych przed potwierdzeniem sygnału gotowości iloczynu mnożenia.

Sygnały wejściowe i wyjściowe (zadaj pytanie)

Poniższa tabela zawiera listę portów wejściowych i wyjściowych interfejsu Resolver.

Tabela 2-2. Wejścia i wyjścia interfejsu resolwera

Nazwa sygnału Kierunek Opis
reset_i Wejście Aktywny niski asynchroniczny sygnał resetu do projektu
sys_clk_i Wejście Zegar systemowy
wyczyść_bufor_i Wejście Po ustawieniu na 1 bufor wewnętrznego filtra prędkości jest czyszczony. Po ustawieniu na 0 bufor jest normalnie obsługiwany
calib_angle_i Wejście IP wchodzi w stan kalibracji, gdy ten sygnał osiąga wysoki poziom. W tym stanie obliczane jest przesunięcie kątowe pomiędzy zerem rezolwera a zerem magnetycznym silnika.
kierunek_config_i Wejście Określa kierunek obrotu silnika
pp_ratio_i Wejście Stosunek liczby biegunów silnika do liczby biegunów rezolwera wyrażony jako wykładnik 2. Przykładample dla biegunów silnika 16, bieguny rezolwera 2, pp_ratio_i = 3; Dla biegunów silnika 8, bieguny rezolwera 2, pp_ratio_i= 2; Dla biegunów silnika 4, biegunów rezolwera 4,

pp_ratio_i = 0.

cos_i Wejście Wejście uzwojenia cosinusowego (z ADC)
grzech_i Wejście Wejście uzwojenia sinusoidalnego (z ADC)
pll_pi_kp_i Wejście Wzmocnienie proporcjonalne regulatora PI stosowanego w PLL
pll_pi_ki_i Wejście Wzmocnienie całkujące regulatora PI stosowane w PLL
dc_filter_factor Wejście Stała czasowa filtra górnoprzepustowego stosowana do eliminacji wartości prądu stałego z sygnałów sinusoidalnych i cosinusowych
współczynnik_filtra_ac Wejście Stała czasowa filtra dolnoprzepustowego stosowana do eliminacji składowej częstotliwości fali modulacyjnej dla sygnałów sinusoidalnych i cosinusowych
theta_factor_i Wejście Stała współczynnika theta, obliczona z EQ1
hf_sig_okres_i Wejście Połowa wartości okresu fali prostokątnej o wysokiej częstotliwości, obliczona na podstawie:

EQ2

hf_signal_o Wyjście Sygnał prostokątny używany do sterowania uzwojeniem pierwotnym resolwera
theta_o Wyjście Wyjście kątowe rezolwera; równoważny kątowi elektrycznemu silnika
  prędkość_o Wyjście Prędkość wyjściowa adresu IP resolwera

Diagramy czasowe (zadaj pytanie)

W tej sekcji omówiono diagram taktowania interfejsu programu przeliczeniowego.
Poniższy rysunek przedstawia diagram czasowy interfejsu Resolver.

Rysunek 3-1. Diagram czasowy interfejsu programu tłumaczącego

Diagramy czasowe (Zadaj pytanie)

Stanowisko testowe (zadaj pytanie)

Do weryfikacji i testowania interfejsu Resolver zwanego testbenchem użytkownika służy ujednolicony środowisko testowe. Testbench służy do sprawdzania funkcjonalności interfejsu IP Resolvera.

Symulacja (zadaj pytanie)

Poniższe kroki opisują, jak symulować rdzeń za pomocą stanowiska testowego:

  1. Otwórz zakładkę Libero SoC Catalog, rozwiń Solutions-Motor Control, kliknij dwukrotnie Resolver Interface, a następnie kliknij OK. Dokumentacja powiązana z adresem IP jest wymieniona w sekcji Dokumentacja.
    Symbol Ważne: jeśli nie widzisz zakładki Katalog, przejdź do View > Windows i kliknij opcję Katalog, aby była widoczna.
    Rysunek 4-1. Rdzeń IP interfejsu interfejsu resolwera w katalogu Libero SoC

    Symulacja (zadaj pytanie)

  2. Na karcie Hierarchia bodźców wybierz środowisko testowe (resolver_interface_tb.v), kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Symuluj projekt przed syntezatorem > Otwórz interaktywnie.

Symbol Ważny:Jeśli nie widzisz karty Hierarchia bodźców, przejdź do View > menu Windows i kliknij opcję Hierarchia bodźców, aby była widoczna.

Rysunek 4-2. Symulacja projektu przed syntezą 

Symulacja (zadaj pytanie)

ModelSim otwiera się z testbench file, jak pokazano na poniższym rysunku.

Rysunek 4-3. Okno symulacji modeluSim

Okno symulacji ModelSim

Symbol Ważne: jeśli symulacja zostaje przerwana z powodu limitu czasu działania określonego w pliku .do file, użyj polecenia run -all, aby zakończyć symulację.

Historia zmian (zadaj pytanie)

Historia rewizji opisuje zmiany, które zostały wprowadzone w dokumencie. Zmiany są wymienione według rewizji, zaczynając od najnowszej publikacji.

Tabela 5-1. Historia zmian 

Rewizja Data Opis
A 03/2023 W wersji A dokumentu wprowadzono następującą listę zmian:
4.0 Poniżej znajduje się podsumowanie zmian wprowadzonych w wersji 4.0 tego dokumentu
  • Rysunek 1-1 został zaktualizowany w celu dodania portu wejściowego: kierunek_config_i.
  • Tabela 2-2 został zaktualizowany o dodanie nowej nazwy sygnału: kierunek_config_i i jego opis. Zaktualizowano także opis nazwy sygnału: pp_ratio_i.
3.0 Poniżej znajduje się podsumowanie zmian wprowadzonych w wersji 3.0 tego dokumentu
  • Rysunek 1-1 został zaktualizowany o dodanie portów wejściowych clear_buffer_i i pp_ratio_i.
  • Dodano nowe nazwy sygnałów, clear_buffer_i, pp_ratio_i i ich opisy.
  • Parametr konfiguracyjny g_PP_RATIO został usunięty.
  • Wartość licznika zasobu „Elementy sekwencyjne” została zmieniona z 960 na 980.
  • Równanie do obliczenia stałej theta_factor jest edytowane w dziale Implementacja sprzętu.
2.0 01/2017 Poniżej znajduje się podsumowanie zmian wprowadzonych w wersji 2.0 tego dokumentu.
  • Dodano kluczowe funkcje.
  • Dodano obsługiwane informacje o rodzinie.
  • Dodano informację o skalowaniu obliczonej prędkości za pomocą współczynnika theta.
  • Zaktualizowano opis sygnału wejściowego calib_angle_i.
  • Dodano parametr konfiguracyjny PP_RATIO.
1.0 11/2016 Wersja 1.0 była pierwszą publikacją tego dokumentu.

Obsługa mikroczipów FPGA (zadaj pytanie)

Grupa produktów Microchip FPGA wspiera swoje produkty różnymi usługami wsparcia, w tym Customer Service, Customer Technical Support Center, a webi biura sprzedaży na całym świecie. Klientom sugeruje się odwiedzenie zasobów internetowych firmy Microchip przed skontaktowaniem się z pomocą techniczną, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że na ich pytania zostały już udzielone odpowiedzi.

Skontaktuj się z Centrum Wsparcia Technicznego poprzez webmiejsce na www.microchip.com/support. Podaj numer części urządzenia FPGA, wybierz odpowiednią kategorię obudowy i prześlij projekt files podczas tworzenia zgłoszenia do pomocy technicznej.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać nietechniczne wsparcie dotyczące produktu, takie jak wycena produktów, aktualizacje produktów, informacje o aktualizacjach, status zamówienia i autoryzacja.

  • Z Ameryki Północnej zadzwoń pod numer 800.262.1060
  • Z reszty świata zadzwoń pod numer 650.318.4460
  • Faks z dowolnego miejsca na świecie: 650.318.8044

Informacje o mikroczipie (zadaj pytanie)

Mikrochip Webstrona (zadaj pytanie)

Firma Microchip zapewnia wsparcie online za pośrednictwem naszego webna stronie www.microchip.com/. Ten webstrona służy do tworzenia files i informacje łatwo dostępne dla klientów. Niektóre z dostępnych treści obejmują:

  • Wsparcie produktowe — arkusze danych i errata, uwagi aplikacyjne i sampprogramy, zasoby projektowe, podręczniki użytkownika i dokumenty pomocy technicznej dotyczące sprzętu, najnowsze wersje oprogramowania i oprogramowanie archiwalne
  • Ogólne wsparcie techniczne — najczęściej zadawane pytania (FAQ), prośby o wsparcie techniczne, internetowe grupy dyskusyjne, lista członków programu partnerów projektowych Microchip
  • Business of Microchip – Przewodniki doboru produktów i zamawiania, najnowsze informacje prasowe Microchip, lista seminariów i wydarzeń, wykazy biur sprzedaży Microchip, dystrybutorów i przedstawicieli fabryk

Usługa powiadamiania o zmianie produktu (zadaj pytanie)

Usługa powiadamiania o zmianach produktów firmy Microchip pomaga na bieżąco informować klientów o produktach firmy Microchip. Subskrybenci otrzymają powiadomienie e-mail o zmianach, aktualizacjach, poprawkach lub erratach związanych z określoną rodziną produktów lub interesującym narzędziem programistycznym.

Aby się zarejestrować, przejdź do www.microchip.com/pcn i postępuj zgodnie z instrukcją rejestracji.

Funkcja ochrony kodu urządzeń z mikroczipem (zadaj pytanie)

Należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły dotyczące funkcji ochrony kodu w produktach Microchip:

  • Produkty Microchip spełniają specyfikacje zawarte w ich konkretnych Kartach Danych Microchip.
  • Firma Microchip uważa, że ​​jej rodzina produktów jest bezpieczna, gdy jest używana zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie ze specyfikacjami roboczymi i w normalnych warunkach.
  • Microchip ceni i agresywnie chroni swoje prawa własności intelektualnej. Próby naruszenia funkcji ochrony kodu produktu Microchip są surowo zabronione i mogą naruszać ustawę Digital Millennium Copyright Act.
  • Ani Microchip, ani żaden inny producent półprzewodników nie może zagwarantować bezpieczeństwa swojego kodu. Ochrona kodu nie oznacza, że ​​gwarantujemy, że produkt jest „niezniszczalny”. Ochrona kodu stale ewoluuje. Microchip zobowiązuje się do ciągłego ulepszania funkcji ochrony kodu naszych produktów.

Nota prawna (zadaj pytanie)

Niniejsza publikacja i zawarte w niej informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie z produktami firmy Microchip, w tym do projektowania, testowania i integrowania produktów firmy Microchip z aplikacją użytkownika. Wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek inny sposób narusza niniejsze warunki. Informacje dotyczące aplikacji urządzenia są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika i mogą zostać zastąpione aktualizacjami. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twoja aplikacja jest zgodna ze specyfikacjami. Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Microchip lub uzyskaj dodatkowe wsparcie na stronie www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-services.

INFORMACJE TE SĄ DOSTARCZANE PRZEZ MICROCHIP „TAKIE, JAKIE SĄ”. MICROCHIP NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH ANI USTNYCH, USTAWOWYCH ANI INNYCH, ZWIĄZANYCH Z INFORMACJAMI, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z ICH STANEM, JAKOŚCIĄ LUB WYDAJNOŚCIĄ.

W ŻADNYM WYPADKU MICROCHIP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE STRATY, USZKODZENIA, KOSZTY LUB WYDATKI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI LUB ICH WYKORZYSTANIEM, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI MICROCHIP ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI LUB SZKODY SĄ PRZEWIDYWALNE. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROCHIP ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI LUB ICH WYKORZYSTANIEM NIE PRZEKROCZY KWOTY OPŁAT, JEŚLI TAKIE BYŁY, KTÓRE ZAPŁACIŁEŚ BEZPOŚREDNIO MICROCHIP ZA INFORMACJE.

Korzystanie z urządzeń Microchip w podtrzymywaniu życia i/lub aplikacjach bezpieczeństwa odbywa się wyłącznie na ryzyko kupującego, a kupujący zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Microchip przed wszelkimi szkodami, roszczeniami, pozwami lub wydatkami wynikającymi z takiego użytkowania. Żadne licencje nie są przekazywane, w sposób dorozumiany lub inny, na mocy jakichkolwiek praw własności intelektualnej Microchip, chyba że zaznaczono inaczej.

Znaki towarowe (zadaj pytanie)

Nazwa i logo Microchip, logo Microchip, Adaptec, AVR, logo AVR, AVR Freaks, BesTime, BitCloud, CryptoMemory, CryptoRF, dsPIC, flex PWR, HELDO, IGLOO, JukeBlox, KeeLoq, Kleer, LANCheck, LinkMD, maXStylus, maXTouch , MediaLB, megaAVR, Microsemi, logo Microsemi, MOST, logo MOST, MPLAB, OptoLyzer, PIC, picoPower, PICSTART, logo PIC32, PolarFire, Prochip Designer, QTouch, SAM-BA, SenGenuity, SpyNIC, SST, logo SST, SuperFlash, Symmetricom, SyncServer, Tachyon, TimeSource, tinyAVR, UNI/O, Vectron i XMEGA są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microchip Technology Incorporated w USA i innych krajach.

AgileSwitch, APT, ClockWorks, The Embedded Control Solutions Company, Ether Synch, Flashtec, Hyper Speed ​​Control, Hyper Light Load, Libero, motorBench, mTouch, Powermite 3, Precision Edge, ProASIC, ProASIC Plus, logo ProASIC Plus, Quiet-Wire, SmartFusion, SyncWorld, Temux, TimeCesium, TimeHub, TimePictra, TimeProvider, TrueTime i ZL są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microchip Technology Incorporated w USA

Sąsiadujące tłumienie klawiszy, AKS, analogowe dla ery cyfrowej, dowolny kondensator, AnyIn, AnyOut, Augmented Switching, BlueSky, BodyCom, Clockstudio, CodeGuard, CryptoAuthentication, Crypto Automotive, Crypto Companion, Crypto Controller, dsPICDEM, dsPICDEM.net, Dynamiczne średnie dopasowanie, DAM, ECAN, Espresso T1S, Ether GREEN, czas siatki, idealny most, programowanie szeregowe w obwodzie, ICSP, INICnet, inteligentne równoległe, limuzyny Intel, łączność między chipami, blokowanie drgań, pokrętło na wyświetlaczu, KoD, maks. Krypto, maksView, memBrain, Mindi, MiWi, MPASM, MPF, logo MPLAB Certified, MPLIB, MPLINK, MultiTRAK, NetDetach, Omniscient Code Generation, PICDEM, PICDEM.net, PICkit, PICtail, PowerSmart, Pure Silicon, QMatrix, REAL ICE, Ripple Blocker, RTAX, RTG4, SAM-

ICE, szeregowe Quad I/O, simpleMAP, SimpliPHY, Smart Buffer, Smart HLS, SMART-IS, storClad, SQI, SuperSwitcher, SuperSwitcher II, Switchtec, SynchroPHY, Total Endurance, Trusted Time, TSHARC, USBCheck, VariSense, VectorBlox, VeriPHY , ViewSpan, WiperLock, XpressConnect i ZENA są znakami towarowymi firmy Microchip Technology Incorporated w USA i innych krajach.

SQTP jest znakiem usługowym firmy Microchip Technology Incorporated w USA

Logo Adaptec, Frequency on Demand, Silicon Storage Technology i Symmcom są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microchip Technology Inc. w innych krajach.

GestIC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG, spółki zależnej Microchip Technology Inc., w innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością odpowiednich firm.

© 2023, Microchip Technology Incorporated i jej spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ISBN: 978-1-6683-2177-5

System Zarządzania Jakością (Zadaj Pytanie)

AMERYKA AZJA/PACYFIK AZJA/PACYFIK EUROPA
Biuro korporacyjne

2355 West Chandler Blvd. Chandlera, AZ 85224-6199

Telefon: 480-792-7200

Faks: 480-792-7277

Wsparcie techniczne: www.microchip.com/support Web Adres: www.microchip.com Atlanta

Duluth, GA

Telefon: 678-957-9614

Faks: 678-957-1455

Austin, Teksas

Telefon: 512-257-3370

Boston Westborough, MA Tel: 774-760-0087

Faks: 774-760-0088

Chicago

Itasca, IL

Telefon: 630-285-0071

Faks: 630-285-0075

Dallas

Addison, TX

Telefon: 972-818-7423

Faks: 972-818-2924

Detroit

Novi, MI

Telefon: 248-848-4000

Houston, Teksas

Telefon: 281-894-5983

Indianapolis Noblesville, IN Tel: 317-773-8323

Faks: 317-773-5453

Telefon: 317-536-2380

Los Angeles Mission Viejo, Kalifornia Tel: 949-462-9523

Faks: 949-462-9608

Telefon: 951-273-7800

Raleigh, Karolina Północna

Telefon: 919-844-7510

Nowy Jork, NY

Telefon: 631-435-6000

San Jose, Kalifornia

Telefon: 408-735-9110

Telefon: 408-436-4270

Kanada – Toronto

Telefon: 905-695-1980

Faks: 905-695-2078

Australia – Sydney

Telefon: 61-2-9868-6733

Chiny – Pekin

Telefon: 86-10-8569-7000

Chiny – Chengdu

Telefon: 86-28-8665-5511

Chiny – Chongqing

Telefon: 86-23-8980-9588

Chiny – Dongguan

Telefon: 86-769-8702-9880

Chiny – Kanton

Telefon: 86-20-8755-8029

Chiny – Hangzhou

Telefon: 86-571-8792-8115

Chiny – Hongkong SAR

Telefon: 852-2943-5100

Chiny – Nankin

Telefon: 86-25-8473-2460

Chiny – Qingdao

Telefon: 86-532-8502-7355

Chiny – Szanghaj

Telefon: 86-21-3326-8000

Chiny – Shenyang

Telefon: 86-24-2334-2829

Chiny – Shenzhen

Telefon: 86-755-8864-2200

Chiny – Suzhou

Telefon: 86-186-6233-1526

Chiny – Wuhan

Telefon: 86-27-5980-5300

Chiny – Xian

Telefon: 86-29-8833-7252

Chiny – Xiamen

Telefon: 86-592-2388138

Chiny – Zhuhai

Telefon: 86-756-3210040

Indie – Bangalore

Telefon: 91-80-3090-4444

Indie – Nowe Delhi

Telefon: 91-11-4160-8631

Indie – Pune

Telefon: 91-20-4121-0141

Japonia – Osaka

Telefon: 81-6-6152-7160

Japonia – Tokio

Tel: 81-3-6880-3770

Korea – Daegu

Telefon: 82-53-744-4301

Korea – Seul

Telefon: 82-2-554-7200

Malezja - Kuala Lumpur

Telefon: 60-3-7651-7906

Malezja – Penang

Telefon: 60-4-227-8870

Filipiny – Manila

Telefon: 63-2-634-9065

Singapur

Telefon: 65-6334-8870

Tajwan – Hsin Chu

Telefon: 886-3-577-8366

Tajwan – Kaohsiung

Telefon: 886-7-213-7830

Tajwan – Tajpej

Telefon: 886-2-2508-8600

Tajlandia – Bangkok

Telefon: 66-2-694-1351

Wietnam – Ho Chi Minh

Telefon: 84-28-5448-2100

Austria – Wels

Telefon: 43-7242-2244-39

Faks: 43-7242-2244-393

Dania – Kopenhaga

Telefon: 45-4485-5910

Faks: 45-4485-2829

Finlandia – Espoo

Telefon: 358-9-4520-820

Francja – Paryż

Tel: 33-1-69-53-63-20

Fax: 33-1-69-30-90-79

Niemcy – Garching

Telefon: 49-8931-9700

Niemcy – Haan

Telefon: 49-2129-3766400

Niemcy – Heilbronn

Telefon: 49-7131-72400

Niemcy – Karlsruhe

Telefon: 49-721-625370

Niemcy – Monachium

Tel: 49-89-627-144-0

Fax: 49-89-627-144-44

Niemcy – Rosenheim

Telefon: 49-8031-354-560

Izrael – Ra'anana

Telefon: 972-9-744-7705

Włochy – Mediolan

Telefon: 39-0331-742611

Faks: 39-0331-466781

Włochy – Padwa

Telefon: 39-049-7625286

Holandia – Drunen

Telefon: 31-416-690399

Faks: 31-416-690340

Norwegia – Trondheim

Telefon: 47-72884388

Polska – Warszawa

Telefon: 48-22-3325737

Rumunia – Bukareszt

Tel: 40-21-407-87-50

Hiszpania – Madryt

Tel: 34-91-708-08-90

Fax: 34-91-708-08-91

Szwecja – Göteborg

Tel: 46-31-704-60-40

Szwecja – Sztokholm

Telefon: 46-8-5090-4654

Wielka Brytania – Wokingham

Telefon: 44-118-921-5800

Faks: 44-118-921-5820

Obsługa klienta (zadaj pytanie)

Użytkownicy produktów Microchip mogą uzyskać pomoc za pośrednictwem kilku kanałów:
Dystrybutor lub przedstawiciel
Lokalne Biuro Sprzedaży
Inżynier ds. rozwiązań wbudowanych (ESE)
Wsparcie techniczne
Klienci powinni skontaktować się ze swoim dystrybutorem, przedstawicielem lub firmą ESE w celu uzyskania pomocy. Dostępne są także lokalne biura sprzedaży
pomóc klientom. Wykaz biur sprzedaży i lokalizacji znajduje się w tym dokumencie.
Pomoc techniczna jest dostępna poprzez webstrona Na: www.microchip.com/supportLogo

Dokumenty / Zasoby

Interfejs resolwera MICROCHIP V43 [plik PDF] Instrukcja użytkownika
Interfejs resolwera V43, V43, interfejs resolwera, interfejs

Odniesienia

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *