最新课程
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12.082016年
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本课程主要从以下几个方面进行讲解:电机控制,PI控制器,PID控制器和现场定向控制简介;永磁同步电机的磁场定向控制;空间矢量调制,磁场弱化,d-q轴去耦和交流感应电机的操作;交流感应电机FOC,IPM的操作,每安培的最大转矩控制IPM电机,无传感器FOC和观测器;InstaSPIN-FOC,MotorWare和GUI演示。
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11.282016年
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随着EV/HEV在中国市场变得越来越热门,BMS作为其关键部分越来越受到关注。 TI多年来一直钻研于这一方向,并为汽车BMS提供全面集成的高性能解决方案。 本次培训课程介绍了汽车BMS的一些关键点,并详细介绍了最新的16节 AFE和主动平衡解决方案,包括理论,结构和设计考虑。 最后还提供了一系列参考设计的介绍。
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11.252016年
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本课程主要介绍通过PMBus电源向ASIC、FPGA 以及DDR电压轨供电设计、 如何通过PMBus电源实现自适应电压缩放(AVS)、在制造领域实现PMBus的常见方案、了解PMBus遥测以及TI提供哪些类型的PMBus电源。
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11.212016年
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a.介绍直流有刷电机的基本知识:电机运转的基本电磁原理。直流有刷电机的机械构造、优缺点。 b.H桥驱动电路的基本知识:单极性和H桥驱动电路构成、基本功能。基本的电流控制电路。a.磁传感器涉及的基本理论知识:霍尔效应、磁场的基本性质、磁场量的定义和单位、常见的磁性材料。 b.霍尔传感器IC的基本知识:与分立元件的对比,开关型、锁存型霍尔传感器IC的功能介绍和应用场景介绍。 c.应用霍尔传感器IC的TI设计。 d.低功耗霍尔传感器介绍和采样率的说明。 e.线性霍尔传感器的功能介绍。
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11.112016年
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本次课程主要内容:随着社会的发展,我们的人身安全,环境安全和财产安全越来越受到人们的关注,尤其是在交通运输和一些工业应用领域。在这个培训课程中,着重介绍功能安全标准和相关概念,以及德州仪器 (TI) Hercules MCU 系列如何帮助我们的客户开发安全控制系统。 本节视频初步了解IEC61508,ISO2626等功能安全标准和相关概念,并简要介绍了对德州仪器(TI) Hercules 安全MCU的安全性能。
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11.102016年
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CapTIvateTM 技术是TI 推出的高性能低功耗电容触摸方案,包含电容式触摸测量技术、CapTIvateTM Design Center设计平台、电容触摸软件库以及电容触摸硬件开发平台。本课程介绍如何使用CapTIvateTM 技术进行电容触摸方案硬件设计以及抗噪声干扰设计。
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11.092016年
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11.032016年
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CapTIvate™ 技术是TI 推出的高性能低功耗电容触摸方案,包含电容式触摸测量技术、CapTIvate™ Design Center设计平台、电容触摸软件库以及电容触摸硬件开发平台。本课程介绍如何使用CapTIvate™ 技术进行电容触摸方案软件设计。
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10.312016年
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本视频从无刷直流电机的基础详细讲述了无刷直流电机的结构以及实现驱动的基本要求。你会了解为什么要选择无刷直流电机,以及对电机换向控制的深入探讨,最后介绍了TI的典型直流无刷电机的驱动芯片。本视频介绍了步进电机控制和驱动的基本原理,细分/微步控制以及微步与全步的优缺点对比,同时着重说明了电机驱动中的细节控制技术,包含电流调整功能、续流模式(慢、快、混合和自动)以及各模式的对比、TI专利技术AutoTune功能、TI驱动集成电流采样功能等。本视频介绍了汽车电子功能安全、设计失效模式及后果分析,并着重分析汽车EPS(电子助力转向系统)的失效分析和EPS可靠的电机控制设计。同时也对比不同安全构架—分布式安全构架和集成式安全构架及电机安全设计方法。本视频介绍了DC/DC基础知识,并进一步分析了Current Mode小信号模型以及DCAP/DCAP2 Mode环路分析;给出了Current mode DC/DC设计实例和DCAP2 mode DC/DC设计实例;最后介绍了环路测量和布板的一般原则。
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10.282016年
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10.252016年
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在开关电源系统设计的初始阶段,选择一个合适的开关电源拓扑至关重要。本课程介绍了在选择电源拓扑的时候,需要考量的各种因素,包括电气标准与非电气的要求;同时,本课程对常见的各种电源拓扑都做了一个详细的分析,介绍了每种拓扑的优缺点与工作模式;最后,介绍了德州仪器推出的几款适用于快速选择合适拓扑的设计工具,可以极大的缩短在这一阶段所用的时间。
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09.202016年
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09.092016年
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09.022016年
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08.302016年
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08.172016年
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08.122016年
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电池管理概述, TI电池管理类产品在个人终端产品中的应用,快速充电和无线充电 TI, TI电池管理类产品在汽车电子中的应用, TI电池管理类产品在工业产品中的应用 , TI 电池管理类解决方案介绍。TI 感测技术方面的创新产品和设计,传感器概述 ;业内最高分辨率的压力传感器 ;电感式传感器 TI ;可穿戴式生物传感器 ; 3D人体姿势检测传感。
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08.012016年
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07.262016年
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通信电源趋势和传统控制模式电源的简介;D-CAP自适应导通时间控制; D-CAP自适应导通文波注入电路解析和环路测试方法; D-CAP自适应导通测试数据示例和稳定性优化 ; D-CAP D-CAPII III代表产品型号 ;设计示例。本课程是TI高精度实验室视频,了解电源抑制方面的知识。本视频重点关注外部失真源。具体而言,我们将考虑诸如电阻器和电容器之类的分立式组件如何影响失真。我们还将了解电源阻抗会如何影响失真。
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07.012016年
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06.162016年
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本章深入分析了充电桩的核心部分- AC/DC 电源模块,分别分析了直流桩的电源模块和交流桩的车载充电机(OBC),这两个模块的作用都是将输入的交流电转换成直流电,供给动力电池。
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06.152016年
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06.062016年
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05.312016年
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05.252016年
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本课程是TI高精度实验室系列的第2部分,讨论运算放大器的输入和输出限制。在本视频中,我们将讨论放大器内有关若干因素的详细信息,正是这些因素导致共模或输入电压范围限制,还将讨论不同运算放大器输入拓扑的优点和缺点。本课程是TI高精度实验室系列的第3部分,讨论运算放大器的输入和输出限制。在本视频中,我们将讨论输出摆幅限制的详细信息,包括双极与CMOS输出级之间的差异,以及输出负载和温度的影响。最后,我们将介绍短路输出保护的概念。本课程是TI高精度实验室视频,讨论运算放大器中的功率与温度之间的关系。在本视频中,我们将讨论直流和交流情况下的放大器功耗,介绍放大器的热模型,并使用此模型来计算放大器的结温,然后介绍放大器的绝对最高额定温度以及其内部热保护方案。本课程是TI高精度实验室系列的第4部分,关于设计低失真运算放大器电路。在本视频中,我们将讨论更改运算放大器上的共模电压会如何引入共模抑制误差。我们将考虑交流和直流共模抑制。最后,我们将考虑更改输入电压还会如何引入开环增益误差,以及区分共模与开环增益误差的方法。本课程是TI高精度实验室视频,了解共模抑制方面的知识。在本视频中,我们将讨论更改运算放大器上的电源会如何引入电源抑制误差。我们将考虑交流和直流电源抑制。最后,我们将考虑更改电源电压还会如何引入共模误差。
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05.202016年
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TI C2000无锡研讨会 - C2000整体介绍 TI C2000无锡研讨会 - InstaSPIN介绍(上) TI C2001无锡研讨会 - InstaSPIN介绍(中) TI C2000无锡研讨会 - InstaSPIN介绍(下) TI C2000无锡研讨会 - IPD解决方案介绍(上) TI C2001无锡研讨会 - IPD解决方案介绍(下) TI C2000无锡研讨会 - 如何实现马达控制 TI C2000无锡研讨会 - 开场介绍 TI C2000无锡研讨会 - 太阳能微逆变器解... TI C2000无锡研讨会 - PLC解决方案介绍DesignDRIVE 基于TIC2000微控制器的实时控制架构,非常适用于开发工业逆变器和伺服驱动器,全新的DesignDRIVE套件硬件具有集成的电源模块提供高达8安培的电流,能够驱动1马力的三相电机。
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04.192016年
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04.182016年
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04.062016年
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TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。德州仪器 (TI) DLP® 技术是世界上最具灵活性的 MEMS 技术,通过其数以百万计的微镜阵列以及每秒高达上万次的切换速度,可灵活的进行光的操控。从引领全球的数字影院放映机,到灵活便携的微型投影;从高效精密的数字光刻应用,到安全快捷的医疗扫描产品,处处体现着 DLP® 技术的卓越的技术优势、强大的生命力和无限的创新可能。德州仪器 (TI) DLP® 技术是世界上最具灵活性的 MEMS 技术,通过其数以百万计的微镜阵列以及每秒高达上万次的切换速度,可灵活的进行光的操控。从引领全球的数字影院放映机,到灵活便携的微型投影;从高效精密的数字光刻应用,到安全快捷的医疗扫描产品,处处体现着 DLP® 技术的卓越的技术优势、强大的生命力和无限的创新可能。德州仪器 (TI) DLP® 技术是世界上最具灵活性的 MEMS 技术,通过其数以百万计的微镜阵列以及每秒高达上万次的切换速度,可灵活的进行光的操控。从引领全球的数字影院放映机,到灵活便携的微型投影;从高效精密的数字光刻应用,到安全快捷的医疗扫描产品,处处体现着 DLP® 技术的卓越的技术优势、强大的生命力和无限的创新可能。
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04.012016年
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TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。TI 微控制器 (MCU) 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在世界各地帮助塑造系统,推动迅速、环保、智能和富于乐趣的设计进步。让 TI MCU 帮助您实现这一目标。从低功耗 MSP MCU 和高性能 C2000™ 实时控制器到用于功能安全的 32 位 Hercules™ARM® MCU 以及Cortex®-M4 MCU,TI 提供了种类繁多的嵌入式控制器产品以满足您的设计需要。TI 的 MCU 产品系列具有各种通用的可靠选件,能够满足客户在不断变化的技术世界中的需求。
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03.312016年
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03.302016年
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01.152016年
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12.302015年
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德州仪器 (TI) DLP® 技术是世界上最具灵活性的 MEMS 技术,通过其数以百万计的微镜阵列以及每秒高达上万次的切换速度,可灵活的进行光的操控。从引领全球的数字影院放映机,到灵活便携的微型投影;从高效精密的数字光刻应用,到安全快捷的医疗扫描产品,处处体现着 DLP® 技术的卓越的技术优势、强大的生命力和无限的创新可能。
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10.282015年
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为了满足负载点应用的需要,选择用非隔离式降压转换器拓扑将配电电压减少到更低电平,这是一个比较易于实现的方法。降压拓扑比较简单,使用的组件相对较少,并且可针对多种应用进行配置。不过,选择用何种方法来控制转换器就不是那么的简单而直接了。在这个主题下,我们会仔细来看一看降压转换器的操作和基本设计注意事项。随后的讨论会检查2种定频控制策略间的优缺点,以及扩展两种策略功能的某些改进。讨论的定频控制策略包括自适应输入电压前馈的基本电压模式控制、电流模式控制和仿真电流模式控制。我们会讨论每项技术的亮点和难点,并且演示所选出的设计示例。在跟进的话题中,即“选择正确的可变频降压稳压器控制策略”,给出了恒定接通时间控制以及其变量。为了满足负载点应用的需要,选择用非隔离式降压转换器拓扑将配电电压减少到更低电平,这是一个比较易于实现的方法。降压拓扑比较简单,使用的组件相对较少,并且可针对多种应用进行配置。不过,选择用何种方法来控制转换器就不是那么的简单而直接了。这一主题在“选择正确的定频降压稳压器控制策略”之后,并且随着对恒定接通时间控制的讨论,以及不同版本DCAP架构的改进与提高,而转入可变频领域。我们会讨论每项技术的亮点和难点,并且选择给出设计示例。由于其出色的开关特性和经改进的性能指标,氮化镓 (GaN) 技术最近在电源转换应用中备受关注。具有低寄生电容和零反向恢复的非共源共栅 (cascoded) GaN可实现更高的开关频率和效率,从而提供了全新的应用和拓扑选择。连续传导模式 (CCM) 图腾柱PFC就是从GaN优点中受益的一种拓扑。与常用到的伪无桥式PFC拓扑相比,CCM图腾柱无桥PFC将半导体和升压电感器的数量减少了一半,同时将效率提升到99%的范围内。构建了一个450W图腾柱PFC电路,以表示第一款具有集成栅极驱动器的工业用非共源共栅 GaN所具有的特性。这款GaN充分证明了在性能方面的改进与提高。为了防止轻负载时的反向升压电流,提出了高精度飞轮GaN接通时间控制。还检查了高级开关频率控制,以优化转换器频率。电源的控制环路建模对于有效优化电源稳定性要求,以及符合主要线路和负载瞬态性能标准是必不可少的。虽然这一点是显而易见的,而同样明显的是设计人员的工具箱中缺少针对LLC谐振转换器的实用小信号模型。由于对效率的要求越来越严格,这种重要设计过程工具的缺失会带来更加严重的后果。在某些情况下,电源的总体效率必须为96%,而同时又必须保持高功率因子和低总谐波失真。诸如此类的要求,对dc-dc级施加了很大的压力,需要提供的效率超过96%。由于能够实现这些高效率,谐振LLC转换器正在快速成为符合这些要求所选择的解决方案。不幸的是,由于缺少用户友好小信号模型,使得对这一拓扑的使用变得很困难。这一主题将为电源设计人员提供针对LLC转换器的小信号模型,以及一个能够在大范围运行条件下应用此模型的实用工具集。此外,这个建模工具为设计人员提供大量的时域集合,以及频谱分析输出,这些输出在帮助设计人员理解设计的终端性能特性方面十分有用。这个模型和相关工具是对电源设计人员工具箱的有力补充,从而可实现重大的设计辅助,以及对LLC转换器控制环路有更加深入的了解。
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09.302015年
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09.252015年
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09.142015年
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视频将重点介绍SAR和Delta Sigma转换器架构之间的关键区别及其不同优势以及SAR ADC的具体工作方式。动画短片向您介绍并演示如何设置TI的ADS8353性能演示套件。这个套件非常适合于评估ADS8353 ADC的多个性能方面。欢迎观看了解。
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08.312015年
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电力可以无线进行传输的想法出现在大约200年前。从法拉第和亨利的早期工作,到Nicholas Callan和Nikola Tesla的进一步探索与发现,电磁感应已经改变了我们的世界。正如变压器在紧密耦合线圈配置中,将电力从初级线圈无线传送到次级线圈一样,业内最先进的无线电源技术采用谐振电感耦合,通过松散耦合线圈来进行高效电力传输。随着电池供电类便携式电子设备的普及,越来越需要全新、更加便利的无线电力传输方法。自从2009年,包括无线充电联盟 (WPC)、电力事业联盟 (PMA),以及近期的无线电力联盟 (A4WP) 等国际联盟正在积极地推进标准的实施,努力提高产品可靠性、安全和性能。在这个主题内,我将讨论无线电力传输 (WPT) 的原理,并仔细研究那些旨在更快打入市场的现有和新兴标准。此主题检查WPT的难点所在,其中包括松散耦合线圈的电磁场运行方式、趋肤和邻近效应、隔离式TX和RX线圈的反馈、外来物体检测、对于电磁辐射所必须考虑的EMI和安全注意实现。这一主题将给出WPT原理的理论性和实用调查,并且检查那些基于高级开发的真实解决方案。最近的应用要求表现出一个趋势,就是对升压转换器的功率有了更高的要求。这些要求往往将重点放在成本、效率、尺寸和动态响应方面。随着越来越强调这些性能要求,对于多相位同步升压转换器的需求也在不断增加。选择任意相位数量会增加组件数量和成本,我们不禁要问,需要多少相位?对于特定功率需求,指定相位数量会带来哪些好处?这篇文章会详细介绍一个多相位升压设计示例,告诉你会对成本、效率、尺寸和性能带来怎样的影响。低功率反激式AC/DC转换器广泛应用于消费类和工业应用市场。越来越多的此类转换器使用支持磁反馈的初级侧稳压,普及的原因是它所提供的成本和尺寸优势。实现了较好的电压和电流调节,与此同时,待机功耗被减少到30mW以下。这一主题涵盖了反激式电源的某些原理,并且检查了通常与PSR反激式设计相关的优点、均衡和难题。由于它们与主要性能属性的相关性,设计选择所带来的影响,以及基本见解是可以共用的;静态和动态电压稳压、电流限制、效率、待机功耗和成本。测量结果强调了这些与更加传统的控制方法相关的优缺点和取舍方法。
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08.212015年
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该视频结合802.15无线器件,组网,应用等使用经验,讲述CC26xx芯片分析介绍、CC2650DK出厂演示程序使用和用途分析,射频相关基础闲聊等。旨在帮助新进工程师快速开启最新最潮的cc26xx系列无线设计。
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08.062015年
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这是讲述运算放大器转换率的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程四个视频中的第一个。在该培训中,我们将讨论转换率背后的理论,并比较不同 TI 放大器的转换率与电流消耗。这是讲述运算放大器电气过载 (EOS) 的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程四个视频中的第一个。在本培训中,我们将讨论电气过载的成因并介绍可用于增强电路稳健性以应对电气过载的几种方法。本视频中的所有示例都展示的是运算放大器电路,但所采用的方法也可应用于其他器件。后续视频将提供更多的详细信息,展示如何选择组件值以及用于确定电气过载稳健性的测试方法。本 TI 高精度实验室 - 运算放大器系列培训视频讲述静电放电 (ESD)。在本视频中,我们将阐述 ESD 对半导体组件的损害。我们还将详细讲述半导体器件中包含的内部 ESD 保护电路。最后,我们将介绍如何描述 ESD 性能的特征,以便了解器件的稳健性。这是讲述运算放大器稳定性的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程七个视频中的第二个。在前面的培训中,我们讨论了生产系统中可能产生的几种运算放大器稳定性问题以及如何在实验室中识别问题。 本视频将通过相补角和接近率分析简要回顾波特图和基础稳定性理论。在学习该视频系列之前,透彻理解这些概念非常重要。请确保您已完成运算放大器带宽一到三的讲座和问题部分,然后再继续学习。这是讲述运算放大器噪声的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程九个视频中的第一个。噪声视频系列将展示如何通过计算和仿真来预测运算放大器噪声以及如何精确测量噪声。在该培训中,我们将定义固有噪声,介绍不同噪声类型,并讲述噪声频谱密度。这是讲述运算放大器带宽的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程五个视频中的第二个。在该培训中,我们将讨论开环与闭环增益、增益带宽产品以及静态电流与带宽。我们还将仿真电路带宽,并展示它与我们计算结果的相关性。本 TI 高精度实验室 - 运算放大器系列培训视频讲述运算放大器输入和输出限制。在本视频中,我们将讨论运算放大器共模输入电压、输入和输出电压摆幅限制以及如何确定这些限制引起的电路误差的原因。这是讲述运算放大器输入偏移电压和输出限制的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程两个视频中的第一个。在该培训中,我们将讨论运算放大器 VOS 规格、VOS 温度漂移、输入偏置电流规格以及输入偏置电流温度漂移。我们还将展示多种德州仪器 (TI) 运算放大器的 VOS 和 IB 范围。TI 高精度实验室 是电子行业首个面向模拟工程师的综合性网上课堂。提供的按需课程注重理论与实际练习相结合,让有经验的工程师加深专业技术知识,还能让处于职业生涯早期的工程师尽快成长。该视频概要介绍 TI 高精度实验室:运算放大器课程,其中包含: •涵盖的材料 •本系列适合您吗? •本系列的独特之处 •学生参加并学完本系列的好处
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08.052015年
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05.202015年
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05.182015年
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04.212015年
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04.012015年
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MSP432是TI的MSP430家族新增加的32位产品系列,采用ARM-CortexM4F内核,专注于低功耗和通用微控制器领域。在低功耗和高性能以及增强型外设方面均有突出表现。本次MSP432培训共分12个章节,详细介绍了产品的内核,架构和各种增强型外设,配合小练习,帮助用户迅速了解MSP432产品的性能,快速掌握MSP432产品的使用。
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03.042015年
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12.022014年
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11.052014年
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本视频将向大家展示在CCS开发环境下用 SimpleLink WiFi CC3100 BoosterPack 和 MSP430F5529 LaunchPad 建立 WiFi 接入设备的例程。 本演示将会用到如下硬件: 一个CC3100 Booster Pack,一个 CC3100 Emulation Booster Pack, 一个 MSP430F5529 LaunchPad 两条 micro USB 线缆, 一个 802.11 b/g/n 无线热点, 一台运行 win7 或 win XP 的电脑并预先安装最新版本的 CC3100SDK.
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08.142014年
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05.192014年
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01.202014年
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该视频系列基于芯威科技CC1120开发套件,演示了如何使用SmartRF控制软件实现简单的数据包收发,如何理解和测试连续发送模式下的关键参数,如何理解和测试接收状态下的关键参数,以及如何使用抓包工具SmartRF Packet Sniffer.
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01.112014年
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12.192013年
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11.202013年
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11.182013年
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10.182013年
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10.142013年
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07.262013年
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06.112013年
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06.092013年
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05.232013年
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04.262013年
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04.192013年
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使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。使用易于使用且可提供定制结果的设计工具更快地获得结果,由 National Semiconductor 开发的WEBENCH 在线设计工具已经升级,现在拥有来自更多制造商的更多组件,其中包括 100 多个 TI 开关稳压器。 除了 WEBENCH 设计中心生态系统内原有的倍受赞誉的工具外,设计工程师们现在还可以使用系统电源架构、医疗 AFE 设计工具和强大的 CAD 导出功能来帮助提升工作效率、缩短设计时间。
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04.172013年
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04.122013年
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03.062013年
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02.222013年
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08.082012年
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08.012012年
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