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全差分放大器探讨 字幕
全差分放大器探讨
课程时长:1:09:13
视频集数:5
标签: 全差分放大器 FDA 差分信号 单端信号 可编程增益放大器
本课程讨论了差分信号的基础知识及其对于单端信号的优势。 您还将学习管理FDA如何运作,讨论如何估计FDA在输入端和输出端的共模和差分摆幅以及其对放大器配置的依赖性。 我们将在课程里向您展示如何确保FDA符合数据表中规定的合规限制,并讨论了放大器的稳定性和开环增益。 您将学习如何计算和模拟(在TINA-TI中)FDA的信号增益,噪声增益和环路增益,以及与FDA相位裕度的关系,这最终决定了放大器的稳定性。课程最后讨论了造成FDA整体噪声的各种噪声源以及在高速FDA反馈网络中使用大电阻的各种影响。 还讨论了全差分可编程增益放大器,通常被称为DVGAs的一些问题。
通过CC2640R2F实现蓝牙串口数据透传
通过CC2640R2F实现蓝牙串口数据透传
课程时长:6:50
视频集数:1
讲师:何旭鹏
标签: CC2640R2F 蓝牙5.0 串口数据透传 无线连接 串口
该课程介绍了如何通过CC2640R2F实现基于蓝牙5.0的定制化串口数据透传
TI毫米波雷达技术介绍 字幕
TI毫米波雷达技术介绍
课程时长:19:42
视频集数:5
讲师:姚俊
标签: 毫米波 雷达技术 汽车雷达 工业雷达 传感器 AWR1xxx IWR1xxx
介绍了TI 77GHz毫米波雷达芯片,应用和相关的技术资源。
国网采集系统 2.0 TI 解决方案 字幕
国网采集系统 2.0 TI 解决方案
课程时长:53:42
视频集数:3
标签: 国网采集系统 智能电网 AM3351 电动汽车 电力
当前新一轮电力体制改革全面推进,国网强调智能电网和三集五大体系建设持续深入,电动汽车充换电,分布式电源接入,四表合一对现有的采集系统的数据项,采集频度,数据完整性以及及时性都提出了更高的要求,基于 AM335x 采集系统 2.0 应运而生。
人机交互新趋势的 TI Sitara 处理器的应用 字幕
人机交互新趋势的 TI Sitara 处理器的应用
课程时长:58:40
视频集数:6
标签: 工业与协作机器人 AM335X AM5728 人机交互 Sitara 处理器 工业
基于 AM335x Cortex A8,AM437x Cortex A9,AM57xx Cortex A15 平台的人机交互窗口满足工业的四大新需求,更美观的人机界面,更高的视频和实时性能,更低功耗,更长的产品生命周期和稳定的供货保证。
MSP430铁电超值微控制器方案——25美分实现25种功能 字幕
MSP430铁电超值微控制器方案——25美分实现25种功能
课程时长:1:04:07
视频集数:5
标签: MSP430 微控制器 PWM Timer 通信接口 开发板 MSP430FR24xx
本课程介绍了MSP430铁电系列超值型微控制器系列产品,该超值系列仅需25美分即可实现25种外设功能。本课程详细介绍了该系列产品的PWM,Timer,通信接口等外设,并介绍了开发板和相关 TI 设计方案。
TI 可适用于低流速的高精度超声波流量测量的方案 字幕
TI 可适用于低流速的高精度超声波流量测量的方案
课程时长:52:05
视频集数:8
标签: 超声波流量测量 ADC超声测量技术 低流速 高精度 MSP430FR6047
本课程介绍了 TI 的低流速高精度超声波流量测量技术。内容包含 ADC超声测量技术; MSP430FR6047 超声波测量单芯片方案及相关模块介绍; MSP430FR6047 超声波测量单芯片方案评估系统及开发工具介绍。
2017 DLP技术研讨会 字幕
2017 DLP技术研讨会
课程时长:2:35:16
视频集数:5
标签: DLP 技术研讨会 TI 创新 产品
本次研讨会介绍了TI 在DLP产品上的创新,以及DLP创新技术及产品在各应用领域内的解决方案。
为你的临界模式PFC提供超强动力 字幕
为你的临界模式PFC提供超强动力
课程时长:36:08
视频集数:5
讲师:黄文彬
标签: UCC28056 UCC28064 PFC CRM 临界模式 控制芯片
本课程将介绍TI新开发的两款临界模式PFC控制芯片,简单介绍了PFC工作特点,CRM工作原理分析,以及UCC28056 CRM/DCM控制芯片和UCC28064 CRM控制芯片的特点和原理。
故障指示器采集单元的电源解决方案 字幕
故障指示器采集单元的电源解决方案
课程时长:9:00
视频集数:1
讲师:Li, Jasper
标签: 故障指示器采集单元 电源 电源管理 德州仪器 故障采集
LLC控制:更快,更强,更好 字幕
LLC控制:更快,更强,更好
课程时长:42:15
视频集数:4
讲师:屈云生
标签: UCC25630X LLC HHC 拓扑 动态响应
讲解LLC为什么会这么流行的原因?如何让LLC设计的更快,更强,更好?内容包括对比LLC和其他拓扑的优缺点,LLC的关键特点和设计实例,以及如何使用HHC得到更快的动态响应并提高轻载效率的间歇模式。
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