最新课程
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10.092020年
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厌倦了电池组设计不必要的牺牲,从而难以确保系统的安全性和保护性?BQ76952和BQ76942器件使您轻松拥有这一切:高精度,实时读数,同时延长了电池寿命;集成功能,例如高端FET驱动器和LDO,以减少BOM;以及针对电压,电流和温度尖峰的可编程保护,可自动触发保险丝和板上诊断。
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09.252020年
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介绍 MSP430FR2433 ADC唤醒和传输样例程序介绍如何更新此样例程序以支持 GUI composer;演示程序功能和 GUI composer 交互界面。
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09.222020年
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本次讲座中我们将介绍在需要隔离的应用场合中,如何帮助用户简化隔离 DC/DC 电源的设计从而实现高功率密度,低电磁干扰,高可靠性的解决方案。在本次线上采购专场中,您可获得:1. 智能门锁、智能传感器、无线监控和可视化门铃热门应用和设计分析;2. 覆盖无线连接、MCU、电源、温湿度传感器、毫米波雷达传感器和放大器设计方案;3. 应用方案demo和EVM板专场限时折扣;4. 手把手导购,教你用体验TI.com 线上购买便利。
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09.092020年
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本次直播将介绍:C2000 系列新产品为伺服及马达驱动系统带来的便利,包括集成的 Ethercat 从机、绝对值编码器数字接口、应用于分布式系统的专有高速串行总线等。同时还将介绍新增的 HIC 模块实现芯片资源的外部访问以及最新的 C2000 + GaN/SiC 数字电源参考设计。
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08.312020年
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08.202020年
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在这次讲座中我们将介绍如何使用 TI GaN 在 PFC 中实现高效率和高密度,包括拓扑比较,控制器选择, GaN 在工业和汽车应用方面的 PCB 布局技巧,以及如何在基于 TI GaN 图腾柱 PFC 中搭配使用 C2000 控制器。
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08.182020年
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RS-485 广泛应用于各个工业领域,它通过长电缆发送数据,在将噪声干扰降至最低的同时,可实现高度可靠。本次直播中,我们将为您介绍 RS-485 设计中常见的技术挑战,如静电放电和故障保护,并通过 TI 解决方案助您解决技术难题。
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08.112020年
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这个由五部分组成的培训视频系列将解释功率密度在现代电源供电解决方案中的重要性和价值。 显然需要提高功率密度,但是今天是什么限制了设计人员提高功率密度呢? 观看这个由五部分组成的培训系列,其中我们概述了如何通过检查高功率密度解决方案的四个关键方面以及支持这些特定要求的相关TI技术和产品来实现更高的功率密度。
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08.032020年
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07.282020年
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【直播亮点】1.介绍 TI 在升降压型充电芯片的设计过程中的考量2.如何提升充电芯片的效率,功率密度,如何减小电池静态电流,实现充电路径管理对电池寿命的保护以及给系统设计带来的便利等该系列视频将涵盖有关时钟和定时系统中噪声的主题,包括抖动定义,相位噪声,杂散等。 本系列视频将涵盖时域和频域中有关时钟和计时系统中噪声的主题。主题包括抖动的定义,特征和来源,相位噪声品质因数以及与抖动的关系。我们将通过仿真和直接测量示例来分析系统级损伤,例如过多的抖动/相位噪声和PLL杂散噪声,以找出因果关系。
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07.082020年
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06.302020年
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06.242020年
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不确定I2C设计工具是什么以及它如何为您提供帮助? 观看此快速视频,以了解这个免费工具如何帮助解决常见的I2C挑战,例如地址冲突,Vcc冲突,总线电容限制,零件选择,上拉电阻计算,速度冲突以及有关静态的I2C缓冲器/中继器放置 电压偏移侧。 该工具还具有内置的电容估计器和易于使用的上拉电阻计算器。 I2C设计器工具支持标准模式,快速模式和快速模式以及I2C频率。
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06.232020年
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内容介绍: 1. 测试与测量中的放大器 2. 放大器用例与设计中的考量因素 3. 常用的放大器器件 · 通用运算放大器 · 高速运算放大器 · 精密运算放大器 · 比较器 4. 更多技术支持与设计工具视频内容: 1. 介绍 DC-DC 开关电源降压芯片的高功率密度设计和产品应用中的热性能的优化 2. 详细剖析 TI 新一代产品在高开关频率,高转换效率,高集成度等高功率密度产品设计上的明显优势"
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06.222020年
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流量、压力、温度、液位等各类现场变送器是工业自动化控制系统的重要组成。此类现场仪表通常具备用于传感的精密信号链,超低电流来保证严格的功耗控制,同时兼容多协议工业通信和接口。工业现场应用环境严苛,不同物理量测量的变送器输出类型要求不一,德州仪器拥有完善的模拟输出和数字接口解决方案。此次直播针对细分的终端应用场景总结了对应的输出方案,帮助您快速定位芯片类型和相关设计资源来加速终端产品设计。 【内容介绍】 1. 现场变送器系统架构 2. 接口/现场总线拓扑概述 3. 模拟输出设计要点和 TI 解决方案 4. 数字接口设计要点和 TI 解决方案 5. 网上设计资源汇总。
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06.172020年
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1. TI 用在 DTU/FTU 中的高性价比新 LV/HV 运放和比较器系列 2. 专业音频应用中负电源轨的设计 3. TI 音频运放和 class-D 功放在专业音频领域的应用 4. 幻象电源,大功率功放供电等专业音频领域的电源设计1. 专业音频, POS 打印机/打印机 以及 电网馈线远方终端和远程终端单元介绍 2. TI 马达驱动方案在打印机中的特点和优势 3. 升压方案在 POS 打印机/电池供电打印机中的应用 4. 高效 POS 打印机/电池供电打印机电源轨的设计
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06.122020年
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介绍TI 77GHz和60GHz毫米波雷达传感器最新的产品情况,并重点介绍其在汽车车内电子产品上的应用,包括车内乘员检测,驾驶员关键生理信号检测,车内手势识别等。本次直播围绕TI新的C2000实时控制器:TMS320F28002x,重点介绍第三代C2000新特性;深入讲解FSI和CLB寄存器;另外还有基于F28002x的设计方案,帮助您快速了解和使用该产品。 TI C2000实时控制器和最新产品TMS320F28002x 简介;C2000第三代产品的性能优势;如何上手使用C2000 F28002x及基于F28002x的应用设计方案;C2000寄存器(FSI & CLB);C2000数字控制库概述。
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06.102020年
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TI一直走在创新的前沿,在新的生产工艺与封装技术的带动下,TI通用运放与比较器产品拥有更多样化的选择,从业内体积最小的产品到静电流和EMI等性能更优的产品…..希望此视频让大家认识新一代通用运放与比较器产品,以及帮助大家更好的选择出合适的通用运放与比较器方案。• 电池测试系统应用背景介绍 • TI 解决方案:集成解决方案以及 C2000™ 数字解决方案 • 明星产品介绍:精密放大器,精密 ADC,DAC,模拟信号开关,通信接口,热拔插器件 • 如何在 TI 官网上获得更多技术资源与支持
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06.022020年
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本视频将分六个章节详细介绍如何基于 TI 的 PurePath Console 3 快速进行中功率D类功放的硬件评估,声学调音以及软件驱动集成。
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06.012020年
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本次直播重点为大家介绍 TI 小体积、低功耗的电源轨解决方案,具有 JEITA 功能延长系统使用时间的高效率充电芯片,以及提升用户使用体验高集成度的音频编解码器。 1.TI 小体积、低功耗的电源轨解决方案 2.具有 JEITA 功能的高效率充电芯片,延长系统使用时间 3.高集成度的音频编解码器,提升用户使用体验
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05.292020年
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在此按需培训系列中,可从TI专家那里了解各种LED驱动器设计主题。本系列涵盖了广泛的主题,从PWM和模拟调光方法到更深入的视频,介绍设计注意事项和克服特定系统设计挑战。您可以选择最适合您的课程,并通过选择本系列中的某个部分或特定视频来按自己的进度学习。单击下面的部分或视频开始使用。本课程针对MSP430单片机初学者,介绍了如何零基础开发MSP430项目,包括MSP430单片机产品和典型应用介绍、开发资源的获取、软件和硬件设计指南、以及如何快速获取技术支持。
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05.282020年
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在TI.com,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格*。近期,TI.com 针对支付、结算以及定制化功能做了全面升级,以满足从设计初期到量产阶段的购买需求——人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式,如支付宝、微信支付、银联个人或企业网银支付,选购剪切带、完整卷带、定制卷带,订购预发布产品,线上下单,最快2天可达*。这些功能将让您的线上购买更加便捷,一起来感受一下吧! 在本视频系列中,我们将会重点介绍: 查找产品和快速添加至购物车 订单和购物车定制化 人民币结算的多种支付方式并开具增值税发票 查询订单详情和支持资源 银联企业网银支付流程
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05.222020年
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我们的音频专家Gregg Scott会教您汽车音响诊断和对主机,仪表板,VESS和远程信息处理系统进行保护的基础知识。 了解如何进行诊断以及持续保护的好处,以在音频放大器设计中实现一致的声音输出。 您还将学习如何克服设计难题,例如确保音频放大器的声音输出永不妥协。许多电源工程师都知道,设备的封装与其内部的硅片一样对性能至关重要。 TI的许多最新封装创新使客户更容易缩小整体电源尺寸,实现EMI目标或简化制造过程。观看视频,以了解这些增强功能如何应用于DC / DC开关稳压器产品组合的示例。TI Precision Labs是电子行业中模拟工程师最全面的在线教室。点播课程和教程将理论和应用练习结合在一起,以加深经验丰富的工程师的技术专长,并加速其职业生涯的发展。 接口系列包含简短的培训视频,内容涵盖I2C,以太网,PCIe,信号调理和视频接口的基础知识。
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05.202020年
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TI-RSLK 升级版课程拥有 14 个课时的学习内容,涵盖了从基本到高级水平的学习内容。每节课程都配备了课堂视频、课程讲义和学习教程以及配套的学习资源。TI-RSLK 套件和课程可以根据学校教学的需要,进行可选择的定制,课程导师可以规划制定如何将套件和课程整合到教学计划之中。
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05.082020年
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车载信息娱乐系统的发展趋势,包括电子座舱,高清影音娱乐,360全景泊车等功能的实现。常见的车载信息娱乐系统设计挑战,包括EMC,启停,功能安全,高速音视频传输,散热等。TI 模拟器件的最新解决方案。
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04.292020年
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04.202020年
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"我们为什么需要了解电源管理? 学习电源管理同时了解大部分应用中常见电源解决方案在设计上所面临的挑战是一项重要技能。为了将电源理论和真实世界中的应用相结合,TI开发了TI电源管理实验套件(TI-PMLK)系列。该系列套件能够帮助您更好的权衡常见电源的决定因素,例如电源损耗、转换器效率、稳定性、负载和线性调整率等。当您在为自己的项目设计电源管理解决方案时,这些决定因素也是性能和规格的关键属性。跟随费米亚博士,他将为您逐步讲解基于TI-PMLK的电源实验以及如何利用TI-PMLK提升电源知识。"
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04.022020年
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直播主要内容: 1.Jacinto 6 处理器家族的全面介绍。 2.Jacinto 6 处理器家族在 ADAS、IVI 领域的典型应用与最高性价比方案。 3.Jacinto 7 处理器家族 DRA829/TDA4VM 的简要介绍。 4.TI 深度学习和机器视觉提供的资源。TI 水气表集成电路和参考设计可帮助您最大限度地减少能耗,并最大限度地提高测量精度。智能水气表需要: 1、具有最低能耗的超声波流量测量 2、具有保证连接性的灵敏度和范围的无线通信 3、智能电源管理,可实现效率最大化以及超过 10 年的电池寿命
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03.252020年
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具有双向电源流功能和软开关特性的CLLLC 谐振DAB 是混合动力电动汽车/电动汽车(HEV/EV) 车载充电器和能源存储应用的一种理想候选方案。本次培训主要介绍小容量电池的开关型充电方案,包括怎样快速的,安全可靠的,低发热的给小容量电池充电,同时介绍怎样充分利用小容量电池的容量和增加其运行时间以及怎样增加小容量电池产品的货架时间。在本次培训中,不仅会对工业机器人的定义分类,系统考虑,模块分析等进行较为详细的介绍,还会为您细数工业机器人设计所面临的挑战,并为您提供TI在工业机器人中核心板,通信模块,传感模块,IO控制模块,伺服驱动控制模块,伺服驱动通信模块,伺服驱动功率级模块,伺服驱动电源模块等应用中的最新产品和解决方案。随着“智慧家庭”概念的发展,消费电子市场针对客厅空间的设计也变得越来越多样化。无论是轻薄的大电视屏幕,或者是无屏投影、智能显示屏,终端用户在追求大屏体验的同时,也对设计者提出了”如何提供优质音效体验“ 的难题。客厅,一直是浏览多媒体新闻和进行家庭娱乐的中心,它包含了大量可与我们互动的有线和无线设备,其中 STB (机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)也在与电视、条形音箱等相互协作,发挥着各自的功能和作用。TI 专家坐阵为您提供家电领域相关诸多应用及尖端产品。内容涵盖:变频空调,电机驱动,工业电源,智能家电等,精彩内容配上专家演讲,全面地设计方案及开发技术助你一臂之力!
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03.192020年
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03.182020年
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"本次研讨会重点关注电池管理系统 (BMS)、车载充电器 (OBC)、逆变器和电机控制的设计挑战,并提供 TI 各类运放和比较器的解决方案。 1.最新的高精密运放,包括用于旋转变压器励磁的高输出电流运放, 以及用于精确信号调理的 e-Trim™ 高精度运放、零温漂运放和仪表运放。 2.低失调电压低温漂的高速 CMOS 运放助于实现精确、快速的电流电压采样;大带宽低噪声的双极型高速运放和高速比较器有助于实现快速的过流检测方案。 3.低成本的通用运放具有高共模抑制比、轨到轨输入输出和低噪声的性能,除工业标准封装之外也提供特殊的小封装选项, 为系统高性能集成提供方案。 4.集成了输入 RC 过滤器的新一代业界通用型高、低压运放和比较器,不仅升级了精度指标也扩展了工作温度范围, 为各类汽车应用提供了经济可靠的芯片选择。"
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03.122020年
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03.022020年
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02.272020年
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如今,支持无线充电的产品越来越多,除手机以外,还有TWS无线耳机和智能手表等可穿戴设备。无线充电产品以其便利性,可靠性,安全性越来越受到消费者的追捧。德州仪器升降压控制器LM34936内置四路2A MOSFET驱动,最大输出电压可至30V,灵活支持不同功率等级无线快充器的设计需要。同步升压控制器TPS43061输出电压最高可至58V,完全能满足大功率设计需要。拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱。由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度。升压控制器LM5155和数字输入D类功放芯片TAS5825P很适合拉杆音箱的应用。在本系列中,第一部分您将学习如何构建整个电源树,显着增加电池的工作时间以及在突然的负载变化(例如打开相机或WiFi)期间稳定电源电压轨。 第二部分,您将了解最常见的降压-升压转换器用例以及降压-升压转换器可以帮助构建更高效,可靠和简单的系统的原因。 第三部分,您将熟悉锂离子电池的放电曲线,以及升降压转换器在哪些使用案例中将有助于显着增加电池的工作时间。
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02.132020年
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通过重定时器和重驱动器学习信号调理基础知识。 高速,千兆级产品随处可见。 它们的形式包括电视,蓝光播放器,笔记本电脑,平板电脑,硬盘驱动器,汽车视频信息娱乐系统等, 随着数据速率的提高,具有其数千兆位信号的高速串行链路会遭受信号失真的困扰。 信号失真来自PCB和封装的介电损耗,通孔,连接器和封装引起的阻抗不连续。 信号调节器,例如转接驱动器,重定时器和有源开关,是克服失真的理想性能增强技术,从而改善了多千兆位信号的信号质量并增加了总信道范围。 该信号调理培训系列将重点关注高速串行设计挑战,各种电气测量技术以识别和量化这些挑战,并选择最佳信号调理器来解决这些挑战。
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02.122020年
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01.132020年
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12.112019年
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该培训教程详细介绍了DLP技术在工业灯控制领域的应用。 该培训教程详细介绍了DLP技术在工业灯控制领域的应用。高级别视频介绍了DLP技术与现有3D打印方法相比的优势,并且更深入地讲解了如何解决不同应用中的设计难题。 该系列教程旨在帮助您打造世界上最明亮、最高效的汽车、显示和工业照明控制系统。我们会定期更新内容,请注意在此页面添加书签。该系列教程旨在帮助您打造明亮、高效的汽车、显示和工业照明控制系统。我们会定期更新内容,请注意在此页面添加书签。 高级别视频教程的内容包括产品选择,以及DLP芯片组在汽车应用(如前照灯和抬头显示器)中的优势。另外还有更多深入的培训模块,介绍了增强现实HUD设计挑战以及芯片组和应用概述。 此外,还详细介绍了DLP技术在汽车领域的应用。所有汽车用DLP器件均通过了-Q1认证。该培训教程介绍了DLP显示技术,包括产品选择、亮度要求、投影技术、散热等。 此外,还详细介绍了DLP技术在显示方面的应用。高级别视频教程的内容包括产品选择、亮度要求、更深入地讲解有关投影技术、散热以及不同应用中的其他设计挑战等问题。 该系列教程旨在帮助您打造明亮、高效的汽车、显示和工业照明控制系统。我们会定期更新内容,请注意在此页面添加书签。本系列视频介绍了DLP技术的基础知识,包括芯片组概述,DMD架构简介,机械注意事项等。 本培训教程介绍了DLP技术的基础知识,包括芯片组概述,DMD架构简介,机械注意事项等。其中涵盖了针对不同应用的主题内容,以帮助您快速轻松地完成设计。 该系列教程旨在帮助您打造明亮、高效的汽车、显示和工业照明控制系统。我们会定期更新内容,请注意在此页面添加书签。
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12.102019年
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12.012019年
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E2E 中文论坛工程师Alvin Chen 将为大家讲解 Zigbee 3.0的新特性,以及入网介绍和 Zigbee Green Power 功能介绍。
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09.272019年
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以太网供电技术(PoE)是一种普遍使用的技术,用于为以太网连接的终端设备供电,通常需要获得许可的人员进行安装,例如,连接的照明设备,无线接入点,5G远程无线电单元等。 作为一种标准驱动的IC技术,供应商可以放心,符合IEEE 802.3的产品组合可在源和输入端提供完全可互操作的负载解决方案,并包括许多功能,可提供更大的灵活性和可靠性。 该培训系列为可能具有PoE设计更高级知识的人员提供了快速入门性主题以及更深层次的技术培训。今天主要给大家带来低功率升降压芯片在真无线耳机上面的应用。本视频会包含对TWS真无线耳机的介绍,系统框图,升降压芯片带来的系统收益以及TI hero 产品介绍。
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09.042019年
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TI 放大器的性能如何有助于实现高电压,宽带宽改善的噪声特性和信号链的低失真操作,同时在宽温度范围内保持系统精度。我们为这些市场带来的创新技术,如零漂移,一流的精密性能,低功耗和高阻抗级集成,有助于通过减少组件和提高测试系统的可靠性来降低整体系统成本。介绍超声气体测量的基本原理,并对TI创新的超声气体流量测量产品- FR6043进行全方位介绍(包括实现原理,主要功能优势,开发工具和相关参考方案),通过直播可快速了解FR6043产品性能特点并快速上手。最新的双频带器件扩展了 TI SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台产品,在低功耗条件下,能够满足高安全标准,并支持 Wi-Fi 和蓝牙/2.4GHz。TIDA-00961方案使用了TI 600V氮化镓(GaN)功率器件LMG3410和TI Piccolo™ F280049主控芯片,其满载功率为1.6kW,最高开关频率1.2MHz,工作在(CRM)临界模式,密度高(165 x 84 x 40 mm)。该方案具有高频高效高密度特点,是服务器、电信和工业电源等有体积限制要求电源的理想选择。另外,该方案的两相交错并联结构能够减少输入和输出的电流纹波;硬件设计能够满足传导(conducted missions),浪涌(surge)和EFT的要求,帮助工程师实现80 Plus钛金规格。本次直播将介绍如何用最新的C2000 Piccolo微控制器来减少每个轴向的成本。1. 支持双轴的芯片特性; 2. 支持双快速电流环的单芯片。TI AMIC120 高性能处理器基于ARM Cortex-A9 内核,这些处理器通过协处理器得到增强,该协处理器可进行确定性实时处理(包括EtherCAT、PROFIBUS、EnDat 等工业通信协议)。该器件支持高级操作系统 (HLOS)。 基于 Linux 的®可从 TI 免费获取。其它 HLOS可从 TI 的设计网络和生态系统合作伙伴处获取。近年来,TI DLP® 技术在工业领域里的创新应用可谓大放光彩,不论是数字曝光应用、3D打印、3D扫描和光谱分析,还是高速可见光、近红外线和紫外线,TI DLP 技术极高的效率及灵活性为这些工业应用带来了更多可能性。本次直播主要介绍MSP430最新的集成可编程配置信号链模块的MCU及其在传感和测量领域的应用设计和网络资源,帮助用户迎接传感和测量领域的挑战,充分释放设计人员的创造性。研讨会将介绍AMIC110的性能以及作为工业通信用芯片的优点、AMIC110 支持的10多个工业协议, 以及如何实现不需要DDR的解决方案,还将讲解如何将固件运行在可编程实时硬件加速器(PRU)同时软件栈运行在ARM处理器。介绍了 TI SimpleLink 无线平台及各种无线连接技术,着重强调了 SimpleLink 平台新一代产品 CC13x2/CC26x2 的技术优势以及技术细节,同时也指导工程师如何快速上手,发挥 SimpleLink 平台的优势用于多样化的物联网应用。"TI 以能源为立业之基;我们的技术和系统专家持续地帮助创新工程师设计高效的电力输送和更智能的电网基础设施解决方案,以实现具有长期可靠性和面向未来的系统。 在本次直播中,您将了解到电网自动化设备模拟前端设计要点及 TI 在相关领域的设计方案。"
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08.072019年
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我们将讨论培训总结,目标终端设备,设计动机和系统概述。 审查通用数据集中器参考设计TIDA-010032的系统,硬件和软件细节。 涵盖实验结果,以显示密集网络中的系统性能,并总结我们的培训结果。概述预测和预防性维护及其在采暖通风和空调(HVAC)系统中的应用。 该培训介绍了当今世界各地的大型商业采暖通风和空调(HVAC)系统。 此培训还涉及HVAC行业中用于预防性和预测性维护任务的一些方法。 这包括智能空气过滤器监控,以及使用振动传感器的电机健康监控。介绍需要低待机功率的工业应用,特别是高电池数电池组和现场发射器。 TI低静态电流,宽输入DC-DC转换器系列简介。 讨论低静态电流及其对您的应用意味着什么。 参考设计概述,满足现场变送器和电池供电应用的低待机功率要求。该视频展示了DS90UB960解串器集线器和TDA ADS片上系统(SoC)处理器的创新多摄像机聚合和复制用例。 本培训描述了一个演示系统,用于在摄像机到LVDS,视频处理和显示器的端到端系统中测试DS90UB960复制模式。使用分立元件的故障保护方案。 多通道数据采集系统中的高压多路复用器的系统级保护 - 具有集成故障保护的多路复用器。 多通道数据采集系统中高压多路复用器的系统级保护 - 比较和结论。本视频概述了基于TDA2x ADAS片上系统(SoC)和深度学习的实时mmWave和相机传感器融合系统设计。该视频演示了如何在Sitara AM572x处理器上测试Linux Jailhouse Hypervisor虚拟化的参考设计。TI的电源参考设计如何用于快速开发Xilinx®Artix®-7,Spartan®-7和Zynq®-7000 FPGA和SoC所需的电源轨。提供有关分流器和电流互感器特性的详细信息。 讨论了三种不同的架构,用于检测用于计算计量参数的电压和电流样本。 讨论了TIDA-010037参考设计中ADS131M04独立ADC和MSP432计量/主机微控制器的功能。 概述了TIDA-010037参考设计。 简要讨论了TIDA-010037中用于提供具有过压和欠压保护的限流轨的电路。 讨论了TIDA-010037参考设计中使用的电路,用于将电源电压和电流转换为ADS131M04检测到的电压范围。提供有关分流器和电流互感器特性的详细信息。 讨论了三种不同的架构,用于检测用于计算计量参数的电压和电流样本。 讨论了TIDA-010036参考设计中ADS131M04独立ADC和MSP432计量/主机微控制器的功能。 概述了TIDA-010036参考设计。 讨论了TIDA-010036参考设计中使用的电路,用于将电源电压和电流转换为馈入ADS131M04的电压波形。 讨论了使用TPS7A78交流电压定期实现降压电源的优势。 讨论初始化ADS131M04,从器件获取样本以及计算CRC以检查数据包完整性的过程。 讨论了可用于根据ADS131M04的检测电压和电流样本计算计量参数的算法。 概述了ADS131M04的电流检测模式,用于检测从仪表中移除中性线连接。 显示ADS131M04电流检测模式的电流消耗结果。
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07.152019年
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近年来,机器视觉技术满足了企业在智能工厂以及生产自动化方面的需求,极大地提高了工厂的生产效率,并减少了人力成本的投入。在本次直播中,您将了解到 TI 在基于 DLP 技术的 3D 工业机器视觉,3D 结构光视觉,3D 自动光学检测,3D 打印,光谱分析等应用中的最新产品和设计方案。借助 TI 的创新技术、系统专业知识和广泛的参考设计,设计人员可为任何工业市场设计出更智能、更强大的工业系统,从而创建更安全高效的环境。在本次直播中,您将了解到 TI 在现场变送器、智能水表和智能燃气表应用中的最新产品和设计方案。在本次的两场直播中,您将了解到 TI 的最新医疗监护及可穿戴式设备的参考设计介绍和手提超声参考设计方案介绍,其中包括多参数患者监护仪、医疗传感器贴片、超声波智能探头等设计方案。
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06.202019年
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05.232019年
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HVI为TI 美国本土每年一届的系统级电源设计研讨会。在这个研讨会中,TI的高级工程师们将和大家讨论常见的系统级电源设计中的各类问题,并介绍TI最新的创新电源解决方案。 会议讨论的主题涵盖从PFC到隔离式栅极驱动器,包括宽带隙解决方案以及电动汽车(EV)等应用主题。 本系列培训收录了20多个HVI研讨会上的讨论主题,您可以观看并从您感兴趣的主题中学习各种系统级电源设计的解决方案。从功率因数校正(PFC)的基本原理到设计多功率电源系统,请选择您最喜欢的主题,并开始学习吧。本课程基于TI高精度实验室课程的背景,介绍了输入失调电压与输入偏置电流、输入输出限制、功率与温度、带宽、压摆率、共模抑制和电源抑制、噪声、低失真运算放大器的设计、运算放大器稳定性、ESD等问题。
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05.152019年
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05.102019年
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解决方案的尺寸和低功耗是为可穿戴和物联网应用选择电源解决方案的主要驱动因素。因此,人们经常选择高能量密度电池。在本课程中,您将了解为什么线性充电器是更好地促进系统热性能、适应力和可靠性的首选选项。
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05.092019年
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本课程回顾了TI的电流监控和保护集成电路(BQ769x0系列)在不断增加的设备组合(BQ40z80用于5 - 7系列电池)中的应用。我们将详细介绍最常见的设计问题,如系统架构、单元平衡、FET驱动器和高/低侧转换。bq76920、bq76930和bq76940系列含括了3S到15S的实现。本课程回顾了TI BQ769x0系列的 bq76920,bq76930和bq76940的设计资源,包括基于BQ769x0 TI参考设计库中EVMs的应用报告和参考设计。bq769x0系列电池监控包括对3 ~ 15个锂离子电池的电压、温度和电流进行监测,并具有电压保护和放电电流保护功能。
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04.242019年
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在本次直播中,除了可以了解到 TI 针对消费电子应用的各类系统方案,还将重点为您介绍如何利用超小封裝超低功耗的产品系列实现保护电路的目标。在众多消费电子产品中,如手机、可穿戴设备、AR/VR、平板电脑、打印机等,电路的保护至关重要。本课程将会涉及一系列在 DC/DC 变换器设计及测试中常见的错误,了解这些错误产生的原因以及如何规避,如果你希望从别人的错误中吸取经验,来参加我们的直播吧!如果您希望为下一个电机驱动器或逆变器设计带来创新,那么您就不能错过本次 TI 线上研讨会的机会了! 在本次线上研讨会中,我们将演示如何利用 TI 的电容隔离技术实现更高的性能和系统稳健性。无论您是在寻找简单的设计变更还是革命性的新设备,TI 都能帮助您找到提供增强您设计的解决方案。
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04.102019年
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本课程介绍针对工业电机驱动器设计的相关资源。包括如何在TI官网上找到对应的设计资源和最新的参考设计。 课程内容包括: 1.1 电机驱动器系统结构介绍 1.2 电机驱动器隔离功率级模块参考设计介绍 1.3 电机驱动器安全功能模块参考设计介绍 1.4 电机驱动器电源模块参考设计 1.5 电机驱动器控制模块参考设计
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03.212019年
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03.112019年
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本视频讨论了SimpleLink Wi-Fi硬件,软件和支持,可让您连接更多。 SimpleLink Wi-Fi解决方案提供功耗敏感的连接解决方案,可实现更好的电源管理和更长的电池寿命,以及针对最安全的应用程序的Wi-Fi安全和数据加密。此外,SimpleLink Wi-Fi产品可轻松配置,无需RF体验,从而加快产品上市速度。探索SimpleLink Wi-Fi工具,软件,认证模块,参考设计,技术支持等。 TI的SimpleLink Wi-Fi解决方案是首款单芯片可编程Wi-Fi解决方案,可使用两节AA电池运行一年多。这是最容易设计的意义,因为它带有硬件设计,30多个软件示例,大量文档和TI E2E支持论坛,因此无需Wi-Fi体验。该器件提供片上互联网和Wi-Fi安全性。我们的无线应用程序与TCP / IP堆栈分开,可供客户免费使用。您可以在AP模式,WPS,SmartConfig等中进行配置。这些模块通过FCC,CE,ETSI和TELEC认证。 SimpleLink Wi-Fi可用于物联网,家庭自动化,安全和安全,智能能源,工业M2M通信,无线音频流等等高度专业化的数字电源控制器已经以越来越高的性能和更低的价格引入。 数字控制电源不再仅在最苛刻的设计中考虑,而是广泛用于电源设计。 本次网络研讨会介绍了模拟和数字工程师的数字电源系统。 从控制回路开始,我们将逐步完成数字电源设计,并检查对标准微处理器提出高要求的要求,以及数字电源控制器中的专用功能和外设如何满足这些要求。电力电子产品以多种方式影响着我们的生活 - 从延长电池寿命的新电源电路到电压调节器,有助于更有效地管理和分配从电网到消费者的能源。 这个由四部分组成的Power 101基础课程涵盖了设计工程师在电源管理设计方面需要了解的几个主题。随着电源设计人员接受从基于模拟到数字控制器的解决方案的转变,最重要的是制定固件的挑战,该固件将使用具有明确但有限的计算能力的处理器来完成所有电源任务。 一种流行的思想观念认为将电源中的时间关键任务与其他不太重要的任务分开,并使用运行处理器自主运行的专用硬件块来执行这些任务。 这大大简化了固件开发工作,并提供了使用处理器完成更多工作的机会。 以德州仪器(TI)的产品组合为例,该网络研讨会介绍了上述方法,并分享了有关实施的详细信息,以说明如何简化数字电源的所有功能。DPWM模块是功率级控制回路的核心。 了解如何在开环模式下配置DPWM,在DPWM输出上输出简单波形,以及使用内存调试器超级旋钮来更改波形脉冲宽度。Engineer It 这是一个教育性的“操作方法”视频系列,TI专家为客户提供克服设计挑战的基础知识和解决方案。 在这里,您可以学习如何在几分钟内旋转电机,避免放大器输入/输出摆动限制,测试和隔离电源以及更多行业专家。“了解数字电动工具的基础知识,固件开发和项目结构,以帮助您更快地使用UCD3138系列。练习使用我们的工具! 立即下载Fusion Digital Power™软件套件和Code composer Studio™。“太阳能收集器中的关键系统之一是太阳能逆变器。 太阳能逆变器或任何类型的逆变器将采用直流电压输入并将其转换为交流输出,该输出可用于为家庭或企业中的标准电器和电子设备供电。 虽然几乎可以使用任何高功率直流电源,但逆变器增长的最大部分是可再生能源,特别是太阳能应用。 观看此系列可帮助您减轻多种太阳能逆变器设计挑战。在UCD3138上,默认情况下,JTAG通信由在设备启动时执行的ROM代码禁用。 该视频概述了当器件处于ROM模式时,在UCD3138上启用通信所需的步骤。 请注意,此步骤仅适用于UCD3138,以下设备不需要: - UCD3138A- UCD3138064- UCD3138064A- UCD3138A64- UCD3138128- UCD3138128A启动时,校验和测试由引导ROM代码执行,以验证程序闪存内容的完整性。 如果这些测试中的任何一个通过,则在将控制权交给程序闪存中的固件之前,JTAG通信将被引导ROM代码禁用。 我们将展示您需要在固件中插入的代码行,以重新启用JTAG通信。 本教程还显示了通过PMBus可以修改到UCD设备上的IOMUX寄存器以重新启用JTAG通信,当然要进行此修改,固件需要支持PMBus。CC1310开发套件包括LCD屏幕,按钮,传感器,分支引脚和板载调试器等功能。 使用CC1310DK,每个人都可以轻松进行开发和调试!无线传感器网络集中器演示展示了如何将Sub-1GHz无线MCU技术与基于传感器的应用结合使用。 集中器和节点示例允许使用CC1310DK进行完整的数据采集和传输演示!“这段视频包括: 汽车瞬态标准结构,目的和目标 为什么许多不同的公司和机构标准都有相同的目标 各种测试波形的来源 在产品开发中要知道正确的问题 如何找到合适的TI解决方案和支持 能够识别瞬态解决方案的机会,以提供替代解决方案“航空航天设计界最常见的辐射要求是总电离剂量(TID),也称为总剂量。当电子和质子在用于电子器件中的绝缘的介电层中产生过量电荷时,引起总剂量效应。总剂量效应是累积的,并且在装置退化变得明显之前需要长期暴露于许多辐射事件。因此,卫星或航天器中的电子设备随着时间的推移会累积TID损害,因为它们在连续的辐射水平下运行。虽然电子在绝缘体中是可移动的,但是空穴(带正电的原子)必须通过断开键而移动并且可能陷入缺陷中。器件绝缘体中积累的正电荷的结果导致降级和/或器件故障。氧化物电荷累积影响半导体电路中使用的晶体管的电流 - 电压特性。晶体管的正确操作依赖于当栅极电压通过阈值时将其从低电导(关断)状态切换到高电导(导通)状态的能力。长时间暴露于TID辐射会使阈值电压发生偏移,使得晶体管更容易或更难切换。辐射还可能增加漏电流,导致晶体管的导通和截止状态变得不太可区分。这两种效应都可能最终导致电路故障。对于我们的太空产品,这些影响已在我们的TID辐射报告中进行了表征和总结。“本次会议将回顾增强型产品如何符合TI的各种资格标准,增强型产品系列的优势等。 TI的增强型产品系列是商用现货(COTS)解决方案,具有以下主要优势: 制造和组装控制基线 不使用纯锡焊盘,焊球或铜焊线 DLA供应商项目图纸(VID或V62)零件编号,无需使用=源控制图纸 扩展产品变更通知(PCN) 扩展的温度性能(通常为-55°C至+ 125°C或客户指定) 独立数据表 资格和可靠性报告 扩展的HAST测试 产品可追溯性 产品生命周期长“使用CCS Cloud™(TI基于Web浏览器的集成开发环境(IDE))开始使用CC2650 LaunchPad开发套件的蓝牙低功耗(BLE)演示。 了解如何通过智能手机控制LED,读取按钮状态以及通过BLE发送文本字符串。跨阻放大器虽然在概念上很简单,但在尝试在噪声,带宽和脉冲响应方面最大化系统性能时,可以进行相当复杂的分析。 演讲将涵盖理论设计概念。 然后,该理论将应用于SPICE环境,以展示工程师可用于优化TIA应用的各种自由度。 提供的示例将使观众能够在设计TIA时直观地了解各种权衡。了解Fuel Tank BoosterPack如何使用可充电锂电池为您的LaunchPad设计提供动力。 使用Fuel Tank BoosterPack,通过准确,易于实施的电池管理和容量报告来消除电池焦虑。CMOS,双极和JFET放大器有什么区别? 什么时候应该使用另一个? 什么时候应该使用没有输入交叉失真的放大器,输入交叉失真是什么? Zero-Drift,Chopper和auto-zero放大器怎么样? 本演示将帮助您了解如何根据拓扑类型快速选择合适的运算放大器。他的视频将演示如何设置TI的ADS8681性能演示套件。 ADS8681是一款16位,1 MSPS,单通道精密SAR ADC。 该器件具有集成的模拟前端(AFE)输入驱动器电路,高达±20 V的过压保护电路和片内4.096 V基准电压源,具有极低的温度漂移。 ADS8681采用单个5 V模拟电源供电,可支持±12.288 V,±6.144 V,±10.24 V,±5.12 V和±2.56 V的真双极性输入范围,以及最高0的单极性输入范围 V至12.288 V.该器件还具有TI创新的multiSPI™数字接口。本视频将演示如何设置TI的REF6025性能演示套件。 REF6025是业界首款带有集成高带宽驱动缓冲器的精密电压基准。 在该套件中,REF6025与TI的高精度ADS8881精密SAR ADC配合使用,以演示该器件在数据采集系统中的性能。此网络研讨会涵盖了Sub-1 GHz频段和基于ARM®Cortex®-M3的CC1310无线MCU的RF基础知识。 此外,TI还是第一家使用新的CC1310 LaunchPad,基于云的评估和开发环境以及实现IEEE 802.15.4g / e标准的TI-15.4MAC网络堆栈,使Sub-1 GHz易于标准化的公司。 本课程将为您提供构建远程,低功耗星形网络以进行监视和控制所需的专业知识。良好的电容式传感器设计可以改善产品的HMI(人机界面)性能和稳健性。 本视频介绍了自电容的基本原理以及按钮,滑块和车轮传感器PCB布局的建议指南。“你将学到什么: 如何在原理图中识别分立功率开关解决方案 使用分立解决方案的挑战 负载开关如何为功率开关提供更好的性能,具有更多功能和更小的解决方案尺寸““观看此视频后,您将能够回答三个关键问题: 问1.什么是传感器控制器?它是一个带可编程CPU的集成自治传感器接口。它位于一个单独的电源域(在我们的技术文档中称为AUX域)中,它包含外设,低功耗处理器,内存(以RAM的形式)以及允许其独立运行的控制和接口逻辑。它可以控制自己的电源模式,启用和禁用所需的系统参考时钟,控制IO并将主应用处理器从睡眠状态唤醒。 问2.为什么要使用传感器控制器?用它来控制传感器。它针对低功耗进行了优化.SC CPU是可编程的,允许您创建自定义算法和比特串行接口。 SC CPU也可以同时运行并卸载APP CPU。 问3.如何使用传感器控制器?一个名为Sensor Controller Studio的IDE GUI工具用于创建和调试传感器控制器程序。该软件工具是免费的,包括代码编辑器,编译器,任务测试调试,IO选择GUI工具和许多示例项目。“无线电源非常简单。 这是一个带空气芯的变压器。 但后来我们开始了有趣的部分。 让我们来看看我们开发的工具,以帮助您快速上手。 我们将其称为Wireless Power 101.这是一系列无线电源101视频中的第一个,它将引导您完成TI.com的概念和资源。培训从模拟输入模块的概述开始。显示了典型的元件及其电源电压。接下来,讨论可能的功率拓扑结构,如推挽式,反激式或fly-buck式,以及它们的优缺点。 培训的主要部分是关于Fly-Buck拓扑。 首先,解释工作原理。 然后给出关于正确选择占空比的提示。 此外,还介绍了变压器漏感的影响。 培训结束时概述了采用Fly-Buck拓扑的可用TI设计和电源设计。本次网络研讨会的重点是向观众介绍USB 3.1。 它将包括有关新型C型连接器及其带来的好处的详细信息,以及USB规范如何发展以提供100W功率级别和高达10Gbps的数据速率的概述 - 即使是4K视频也足够快。 随着性能的提高带来了新的挑战。 该网络研讨会还将涵盖电气规范和必要的过滤主题,以确保可靠的性能。 加入我们讨论这项新技术将如何影响设计,我们将解释并强调架构和解决方案,以应对所面临的新挑战。自主导航和防撞是消费者和工业机器人安全和高效运行的关键功能。了解3D飞行时间传感器如何使两个不同的机器人”看到“他们的环境并在没有碰撞的情况下四处移动。 在视频的第一部分,配备相对简单的算法和来自3D飞行时间传感器的深度图像的真空机器人能够确定何时减速,何时停止,哪个方向转向,以及如何 在没有碰撞的情况下绕过障碍物。 视频的后半部分演示了一个家用机器人,它配备了相同的3D飞行时间传感器和更先进的算法。 这个机器人构建了一个环境地图,并使用地图来规划它的路径。视频中提供的材料概述: USB Type-C&PD概述 通用串行总线(USB)简史 USB Type-C电缆/连接器简介 一个连接器 物理接口 Type-C插头 C型插座 配置通道(CC) 备用模式定义 USB PD备用模式协商 DisplayPort用于Type-C备用模式 TI广泛的Type-C和PD产品组合 生态系统框图 高级,TPS65982和TPS65981 使用TPS65982和HD3SS460的笔记本电脑,基座和显示器 USB Type-C电缆可能出现的故障机制 TPS8S300:TI针对故障电缆的解决方案电子设备中最常见的保护功能之一是过流保护(OCP)。 用于确保系统在非预期操作条件下受到保护的方法根据应用程序的性能要求而有很大差异。 这种深入的培训将识别和评估用于过流保护的通用电路和元件,并突出显示通过在OCP功能中使用精确电流测量所提供的改进。该视频介绍了TI的3D飞行时间传感器与强大的机器视觉算法相结合如何用于识别,定位和跟踪人们在特定环境中的移动。 这是通过使用来自3D飞行时间传感器的深度数据来实现的,该传感器可以用于快速有效地隔离图像区域内的人。 TI的3D飞行时间解决方案非常适用于占用管理和人员统计应用,如安全监控,楼宇自动化以及流量和队列分析。使用低能加速器(LEA)对16位FRAM MCU进行高级信号处理的介绍和议程 这是具有低能量加速器(LEA)的16位MSP430 FRAM MCU上的高级信号处理培训系列的一部分。观看此视频后,您将能够回答三个关键问题: 1. CC2650MODA模块的主要特性是什么?CC2650MODA器件是一个RF模块,包括采用5x5 mm QFN封装的SimpleLink CC2650无线MCU,天线,晶体和所有必需的无源元件。它与尺寸为11 x 16.9 mm的纽扣电池相比较小,并且具有全球操作的RF认证。低功耗特性包括6mA RX / TX电流,1uA睡眠电流,RC运行和全RAM保持,以及新颖的传感器控制器,可以并行处理低功耗传感器。除了完全符合蓝牙4.2标准外,CC2650MODA模块还支持IEEE 802.15.4 RF传输。 2.如何使用CC2650MODA模块?CC2650MODA模块提供两种操作模式。第一种模式是单芯片解决方案,在CC2650MODA模块上运行BLE-Stack代码和客户应用程序。用于此目的的最佳开发平台是CC2650 LaunchPad™开发套件,它是一个完整的MCU开发平台。除了今天提供的QFN封装外,CC2650MODA模块还可以被视为另一种封装选项。该模块包含一个5x5mm QFN封装,与该芯片兼容。 第二种使用模式是作为蓝牙4.2网络处理器。这里的开发平台是一个堆叠式开发套件,其应用程序运行在MSP432™MCU LaunchPad套件上,而简单的蓝牙低功耗网络处理器运行在CC2650MODA BoosterPack™插件模块上。两者通过SPI或UART连接。这种方法的优点是可以使用简单蓝牙低功耗网络处理器的预编译HEX图像,并且所有开发工作可以用于为主机MCU编写代码并且仅学习简化的蓝牙低能量API。 3.有哪些开发资源?SimpleLink Academy是一组实验室,介绍与蓝牙低功耗,RTOS和TI SimpleLink设备的其他方面相关的各种主题。实验室为用户提供完成任务 - 通过交互式反馈,测验和建议的任务解决方案。在简单的网络处理器上有一个特定的实验室,本实验室使用CC2650MODA BoosterPack插件模块和MSP432 LaunchPad套件作为培训硬件。立即查看,了解如何在您的应用中使用CC2650MODA模块作为网络处理器!随着许多楼宇自动化系统功能越来越丰富,实现长电池运行时间和低成本都给系统设计人员带来了挑战。 在本次网络研讨会期间,我们将讨论现实世界的例子,说明如何在确保可靠的系统供应的同时,延长电池寿命(甚至完全取消电池)是多么容易。了解功率级保护,电流检测,效率分析和参考设计 功率级系统设计方面 防止射击(DRV8305) 失速电流保护 梯形控制和磁场定向控制(FOC)中的电流检测 设计挑战:电流感应 功率级的效率CC3220无线MCU具有三种电源模式:睡眠,低功耗深度睡眠和休眠。 这些功能可实现SimpleLink Wi-Fi的低功耗水平。 观看本教程以了解更多信息!SimpleLink SDK包括TI驱动器,集成的TI-RTOS,POSIX兼容的API,支持加密的安全功能以及物联网堆栈和插件。 让我们帮助您设计下一代连接设备。TI的SimpleLink平台可以在业界最广泛的有线和无线MCU产品组合中实现100%代码重用,从而改变连接应用的开发。 借助新平台,开发人员可以加速产品扩展并最大化软件投资。在本教程结束时,您应该了解CC3220设备的基本网络功能,知道在何处下载CC3220开发所需的软件,创建新项目并使用Uniflash ImageCreator工具刷新图像并修改,重建和执行 来自调试器的参考应用程序。在本教程结束时,您应该了解CC3120提供的基本网络功能,知道在哪里下载CC3120开发所需的软件,能够使用Uniflash ImageCreator工具更新servicepack并修改,重建和执行参考应用程序。 调试器。增加飞行时间的障碍是转动无人机螺旋桨的效率低下。 加入Kristen和Kevin讨论无人机电子速度控制器(ESC)的解决方案,这将有助于制造商创建具有更长飞行时间和更平稳,更稳定性能的无人机。 在本次会议中,设计人员可以学习如何为任何现有的无人机设计添加测量,保护,平衡和充电功能,以缩短飞行时间。LP8863-Q1背光LED驱动器利用一流的功能集,通过降低EMI提供增强的性能。 Watch Jeremy展示了独立通道和字符串控制如何让设计人员在控制多个显示器的亮度等级的同时提高对比度并节省功耗。 然后继续留在视频的后半部分,因为Jeremy展示了如何利用相移LED输出和扩频来降低可听噪声和EMI。在信息娱乐系统中,显示问题是不可接受的。 本演讲将介绍如何确保J6和FPD-LINK的高性能 使用远程显示系统的好处 TI的解决方案 - 系统概述 了解数据流和显示控制的关键元素 学习良好的系统硬件布局实践音频系统中的负载诊断是检测扬声器和将放大器连接到扬声器的导线的正确连接。 本培训使用TAS6424-Q1 75-W 2.1-MHz数字输入4通道汽车D类音频放大器讨论直流和交流负载诊断。 在本次培训中,您将更好地了解交流和直流负载诊断的设计需求,如何测量负载诊断和电路。从历史上看,在汽车LED照明应用中使用DC / DC开关转换器所面临的主要挑战是切换噪声可能会对LED性能产生负面影响。 正是出于这个原因,许多工程师选择LDO而不是切换器,选择低得多的效率和复杂的热挑战,以换取无EMI的保证。 但是,通过智能引脚和布局 - 以及扩频等功能 - 开关稳压器可以提供卓越的散热性能和更小的整体解决方案尺寸,同时可以消除EMI的影响。 观看Martin演示LM53601-Q1如何在各种系统挑战中表现出色,以提供清晰均匀的LED照明性能。他的视频是TI高精度实验室 - ADC课程的一部分。演示的第一部分将通过定义SNR的含义来讨论信噪比或信噪比的概念。更详细地研究不同的组件 将探讨SNR的噪声部分,包括热噪声,量化噪声和量化时钟的抖动。将提供一个由抖动控制的SNR计算示例。 演示的第2部分将研究噪声频谱密度或NSD的概念,并描述它与SNR的不同之处。 最后,将介绍一个设计实例,该设计实例将重点介绍如何使用NSD来估算DAC输出的性能,因为它与噪声基底相关的性能规范有关。该视频是TI Precision Labs - ADC课程的一部分。 关于高速数据转换器架构的讨论:首先,我们讨论闪存ADC级的基本架构,然后展示它如何在更复杂的ADC架构(如流水线ADC)中用作核心结构。 讨论了交错式ADC以及逐次逼近型ADC。 其次,使用电流源和电流吸收器实现来呈现基本DAC核心架构。六相降压稳压器通过实验室的基本验证测试,共享大量的提示和波形。 测试包括瞬态响应,输入和输出纹波,相位稳定性和热性能。 还提到了探头放置和接地的重要性,包括其对测量结果的影响。简单的充电可以节省您的工程资源,减少复杂充电器的使用时间(不会降低灵活性)。 用于锂离子和锂聚合物电池的简单充电器可以通过易于使用节省时间和金钱,而无需权衡丢失功能。 在这个简短的视频中,了解独立单电池快速充电器的优势,如远程IP摄像头,智能门铃,照明控制,智能恒温器,运动传感器,控制面板备份等应用。该视频是TI Precision Labs - ADC课程的一部分。 在本视频中,我们将首先看一下调制是什么以及一些常见的调制类型。 然后我们将深入研究相位和幅度调制及其背后的数学,以便介绍实际调制和复调制的概念。 最后,我们将讨论使用复杂调制和完成示例来连接概念。该培训提供了深度学习的介绍,深入学习源于神经网络,并在人脑之后松散地建模。 在本视频中,您将了解深度学习技术的概述,学习深入学习语言,了解深度学习解决方案开发流程,并了解可以使用此技术的各种应用程序空间。TI的Sitara™处理器具有独特的子系统,称为可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS),可实现实时工业通信协议的集成,无需外部ASIC或FPGA。 该视频演示了PRU-ICSS子系统如何在处理器和多个模数转换器(ADC)之间提供灵活的接口,以提高数据采集性能。 Tune是我们审查PRU-ICSS的好处,并使用单个PRU-ICSS从六个8通道ADC捕获数据,每个采样速率为256ksps。TI高精度实验室 - 隔离系列的这一部分介绍了隔离调制器的用途,并介绍了使用隔离调制器进行设计时的主要注意事项。 什么是隔离调制器? 为什么要使用隔离调制器? 在哪里使用隔离调制器? 该视频回答了这些问题,并深入探讨了相关的密钥隔离规范。
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02.262019年
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02.212019年
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本课程介绍了一款针对工业电源、或者导轨电源和电池充电应用的参考设计。所介绍参考设计的额定输出电压是24V,额定输出功率为480W,还具有1.5倍过功率输出的功能,可以在3秒钟内提供720W功率输出。这款参考设计的总体效率超过93.5%,峰值效率大于94%。它的功率因数和THD均满足国际标准,同时具有快速的动态响应,和非常完善的保护功能。是一款非常接近最终产品的参考设计。 本视频主要介绍了TIDA-494这款参考设计,包括主要的特点和优势,重要的设计指标,电路结构和使用的模拟控制器,以及最终的电路测试结果和测试波形本视频介绍了一款94%效率,30W/in3功率密度带USB Type-C PD的65W适配器参考设计,并在实验室对该参考设计进行了部分测试。
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02.202019年
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氮化镓(GaN)技术开启的新一代电源设计将不可能变成了现实。 这些设计在提供可靠和坚实的质量保障下,能使工程师获得前所未有的功率密度和电源效率。 本次讲座的目的是帮助新手和有经验的电源工程师轻松理解氮化镓技术, 以及基于氮化镓器件的高功率密度, 效率的电源设计要点,包括可靠性, 器件选择等等。
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01.142019年
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本次直播将系统介绍如何使用TI RGB LED驱动器提升人机交互体验,详细剖析全新一代RGB LED驱动器LP50系列的设计亮点,并指导用户使用LP50评估板套件实现人机交互界面的快速开发。
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12.212018年
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TI Precision Labs是电子行业最全面的模拟工程师在线课堂。 按需课程和教程将理论和应用练习结合起来,以加深经验丰富的工程师的技术专业知识,并加速他们职业生涯早期的发展。 这种模块化的按需课程包括实践培训视频,涵盖TI在线课程作业和测验的隔离设计考虑因素。 隔离课程被分为主要的主题学习类别,每个类别包含简短的培训视频,多项选择测验和简答题练习。 新内容将继续添加到本系列中,因此请务必查看此页面以获取最新的隔离课程!
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12.182018年
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汽车仪表组已经不是采用里程表和用于显示速度、蓄电池电压、燃油液位、发动机 RPM 和警示灯的模拟测量仪表的机械装置。 即使价格低廉的汽车也具有混合仪表组,其中包含用于显示里程表、燃油效率、可复位短程里程表、机油寿命等信息的显示屏。TI 提供用于缩短混合仪表组设计周期的解决方案。
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12.032018年
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随着 3D 扫描应用越来越广泛,TI DLP 技术于 3D 扫描能提供高速、高精准与低价位等优点,适用于 3D 机器视觉与自动化光学检测。 本次直播中除了会讲解基础的 3D 介绍,也会针对 TI 3D SDK 做详细的解析。丰富多样的 TI DLP 显示晶片,搭配成熟光机模组供应链,让您轻松设计 DLP 显示技术,助您实现各种创新产品。在电视、电视盒、智慧音箱、电子看板、商用大型电玩和行动装置周边等创新应用中,TI DLP 显示晶片都有着卓越的表现。
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11.092018年
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10.182018年
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在本次课程中,TI 将为您带来关于音频、电源管理以及未来新设计趋势的整体方案,更有专家团队在线互动作答,不容错过。1、智能音箱市场趋势及设计挑战 2、TI 音频数模转换方案、TI 音频功放方案、TI 电源方案 3、人机交互体验和新设计——金属触控及 LED 驱动方案想深入了解 TI 精密放大器在测试医疗领域的应用?赶快来参加我们的 TI 精密放大器在线直播吧! 我们邀请了 TI 业务发展经理,介绍 TI 精密放大器产品的技术优势,探讨精密放大器产品在测试医疗领域的典型应用。帮助您轻松实现产品方案设计,核心技术和难点。 主要讲解: 1.结合市场相关精密放大器的不同结构, 指标和权衡 2.介绍 TI 在测试/医疗领域参考设计,及主要挑战和系统设计考虑 3.目前 TI 在测试/医疗领域主推的产品介绍
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10.092018年
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· CC26x2/CC13x2(Agama 平台)有何特色 · Agama 软件简介 · 蓝牙5简介 · SimpleLink 线上培训学院 · Agama 硬件简介 · 动态双重协定管理模块 · TI 15.4 Stack 简介
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09.042018年
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有兴趣了解如何在具有光耦合器反馈的反激系统中提高输出电压精度? 观看此视频,了解如何使用较低的Iref和Ildev提高系统效率,同时节省设计成本。 通过使用TI的新TL431LI,设计人员可以期望实现所有这些以及更多! 我们还将深入研究无负载功耗,并展示ATL431LI如何帮助设计人员实现许多国家采用的严格标准。
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08.312018年
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主要针对>600W 方案以及基于 PFC+LLC 拓扑的解决方案在工业电源中的应用,针对客户的实际设计挑战,介绍 TI 的最新高能效产品和应用设计,以及网络资源。主要针对<600W 的 AC-DC 电源的应用,介绍 TI 的最新高能效产品和应用设计。 应用如 LED 照明,power tool 电源及各种开关电源适配器。
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08.272018年
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此模块的目的是介绍低功耗 Bluetooth® (BLE) 的基本概念。您将使用通用异步收发器 (UART) 通信将 TI SimpleLink™ BLE CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块连接到 SimpleLink MSP432P401R LaunchPad™ 开发套件。您将创建具有多种特性的 BLE 服务,并设计可由智能设备使用 BLE 控制的机器人系统。此模块的目的是介绍先进先出 (FIFO) 队列的原理和用法;这种队列使用串行通道将机器人连接到 PC。您将创建两个 FIFO 队列并设计一个命令解释器来帮助解决机器人挑战。您将使用通用异步收发器 (UART) 开发中断设备驱动程序。该串行端口可让微控制器与其他计算机、输入传感器和输出显示器等设备进行通信。在此模块中,您将学习 SysTick 计时器和脉宽调制器 (PWM) 的基本原理,包括如何用逻辑分析仪测量脉冲时间和周期以及用示波器测量幅度。了解 PWM 的概念非常重要,因为我们将使用它来调整电机功率。此模块介绍闪存的工作原理,包括实时系统的调试方法以及如何使用 SysTick 产生周期性中断。系统运行于真实环境下时,干扰最小的调试对于实时系统进行性能评估至关重要。此模块简要介绍 ARM Cortex-M 微控制器、汇编语言和一些调试方法。了解处理器的工作原理对于嵌入式系统(例如机器人中使用的嵌入式系统)的设计至关重要。此模块除了讲解使用 MSP432 和 TI Code Composer Studio™ 进行编译和调试的概念外,还介绍了 C 语言(一种通用编程语言)。在开发与机器人相关的复杂系统时,调试技能很重要。此课程的目的是介绍将传感器和传动器连接到微控制器所需的基本电子元件和电气特性。您将学习如何测量电容器的阻抗以及使用您的项目测量电流和电压。电容器的电气特性将有助于您设计出能够“过滤”或消除机器人噪声的电路。此模块的目的是回顾软件开发方法并说明如何设置集成开发环境 (IDE)。您将学习如何导入和导出 Code Composer Studio (CCS) 项目。CCS 是德州仪器 (TI) 提供的行业入门所需的 IDE 选件,旨在与 TI 微控制器和嵌入式处理器结合使用。您将设计、构建和测试一个系统以了解各种调试工具和插件。此模块是学习课程其他模块之前的必修模块。下载 TI-RSLK 迷宫软件。TI机器人系统学习套件(TI-RSLK)是一款低成本的机器人套件和课程教具,可以帮助学生更深入的了解电子系统设计的工作原理。该学习套件由TI及德克萨斯大学奥斯汀分校电气与计算机工程的 Jon Valvano 教授合作开发。 TI-RSLK迷宫版课程包含20个学习模块,涵盖了从基本到高级水平的不同主题。每个模块都配备了演讲视频和幻灯片、实验文档和演示视频、测验和课堂活动。TI-RSLK主要用于教授嵌入式系统和应用方面的知识,并可拓展和运用于各类工程学课程。 此课程涵盖: •电气工程概念,如电压、电流、功率和能量 •微控制器与传感器、制动器和电机的连接;脉宽调制、闪存 ROM、模数转换、数模转换和串行数据传输的概念 •多线程软件设计和测试以及纠错 •奈奎斯特定理、中央极限定理和利特尔法则等基本理论 •使用有限状态机 (FSM)、闭环控制、低功耗 Bluetooth® 和物联网等技术来设计系统。
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08.242018年
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课程主要介绍了以下六方面的内容:汽车车身控制模块、电动汽车模拟引擎声音系统设计、ADAS-车用全景解决方案 - TDA2E17、车身照明系统设计 、ADAS-车用全景解决方案 - TID3X、ADAS 主流系统架构介绍与设计挑战。随着汽车技术的发展,ADAS 的应用日益广泛,同时也面临众多设计挑战。本次讲座将深入介绍TI FPD-Link 特点和优势,探讨其在 ADAS 环视系统中的应用,以及如何帮助客户应对设计挑战。360°环视全景已经成为汽车的标配,逐步走进千家万户,极大地方便了我们低速行驶和泊车,避免了人身伤害和财产损失。德州仪器致力于推广并普及汽车安全驾驶辅助系统,推出了 TDA3X 处理器以及配套的全景解决方案,是目前成本最低、性价比最高的 3D 全景解决方案,并且在全景的基础上还可以集成更多的复杂 ADAS 算法。电动或混动汽车没有发动机,几乎没有声音(特别是低速行驶时),这给行人带来了潜在的危险。因此,对于电动或混动汽车,声学车辆警报系统(AVAS)被设计用于警告行人电动车辆的存在。在 AVAS 系统中,使用扬声器来产生引擎声音,并且使用音频放大器来驱动扬声器。通常音频放大器需要进行负载诊断,如开路负载和短路负载。
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08.222018年
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在这个视频系列中探索TI.com的工具和功能,旨在帮助当今的工程师尽快找到他们需要的产品和工具。 本系列视频回顾了TI提供的各种在线工具和功能,可以更轻松地浏览TI产品,并利用可用的产品信息。
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08.162018年
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观看使用TI AWR mmWave雷达传感器在短程雷达,远程雷达,舱内驾驶员检测等应用中的演示。 以及TI IWR mmWave传感器在无人机,机器人,交通监控,液位传感等应用中的演示。
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08.092018年
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08.022018年
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主要介绍Scan Interface 技术集成于TI MSP430 系列超低功耗单片机,可适用于基于LC sensor检测方式的流量表方案
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07.232018年
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电磁干扰问题是电力电子功率变换器的关键技术之一,它与电磁技术密切相关,其本质是电磁场问题,与磁性元件关系密切,从电磁场观点可以更深入更本质地理解电磁干扰问题。本章将介绍电场基本概念,电磁干扰基本概念,传导电磁干扰模型,滤波器感性元件,以及与电磁干扰相关的磁技术基础。
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07.192018年
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TI不仅为电池测试设备提供各种高性能的模拟和数字产品,还针对电池测试设备提供了一些列的参考设计。在此次视频培训中,主要介绍了三种针对开关型的电池测试设备参考设计。分别是基于TL594的10A电池充放电电源板参考设计、基于LM5170的万分之一精度的50A电池充放电电路参考设计、针对6A以下应用的电池充放电参考设计。另外讲师还介绍了TI的部分热门模拟器件,例如最新的精密运放TLV07,仪表运放以及ADC和DAC等产品。针对于大电流电池测试设备的设计问题,TI在e2e论坛https://e2echina.ti.com/开辟了专场讨论帖
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07.092018年
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第一章节讨论汽车车身控制模快中的开关检测功能,传统使用分立器件来实现开关检测的做法,以及使用分立器件方案实现上的一些挑战。
第二章节讨论MSDI的概念,以及MSDI如何帮助解决在第一章节提到的一些挑战。
第三章节讨论MSDI提供的一些高级功能,以及硬件设计师如何利用这些功能来提高系统的性能。
培训结束后,在最后,也就是第四章节,我们会重点介绍MSDI的价值主张以及如何获取有关德州仪器这款MSDI器件的更多信息。
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06.292018年
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为满足不断变化的市场需求,利用在多种无线连接协议间扩展的平台进行设计并快速适应基础产品变得至关重要。TI SimpleLink™ MCU 平台帮您解决了设计难题,提供广泛的有线和无线 MCU 产品,具有对物联网应用而言至关重要的行业领先特性,包括:超低功耗、协议栈稳定性、高级安全加密模块和模拟集成,同时支持广泛的差异化有线和无线协议。该器件可分为三种类型:MSP432™ 主微控制器,无线微控制器和无线网络处理器。 本次会议TI 强大的技术团队将为您深入解析 5 款新产品的特性与优势,现场更有低功耗蓝牙 CC2642 动手实验环节,技术大咖将手把手教您在 30 分钟内完成蓝牙 5.0 设计。蓝牙5.0技术的发展带来了更远距离,更高速度和更多数据的网络特征,使得蓝牙5将在更多场景中提供便捷应用,例如智能家庭、智能楼宇、医疗健康、零售物流、汽车、工业领域。TI SimpleLink CC13xx/CC26xx软件开发套件(SDK),提供了丰富的基于蓝牙5的软件应用示例和文档,可以快速上手,加速产品应用开发。更加吸引人的是,软件开发套件还包含了并发执行的多协议,多频段的软件应用示例,在不增加额外平台移植整合工作量的情况下,为网络应用多样化提供可能。通过动手环节,大家还可以一起体验TI为开发者提供的强大的线上支持文档,步步引导,从入门到精通。TI新一代SimpleLink WiFi产品进一步从功耗和安全性的角度为客户提供业界领先的解决方案。除此之外,TI新一代CC3235/CC3215 WiFi产品计入了对5G频段的支持,可以使客户避开拥挤的2.4G频段,得到更高速率的网络传输带宽。数据安全也是TI WiFi产品的突出特点,与传统的WiFi产品相比,CC32xx系列产品支持多样化的数据安全手段,比如安全启动、数据安全加密引擎,以及灵活的密钥管理。在功耗管理上,CC32xx系列产品支持多种工作模式,可以支持不同场景下的要求,最低平均功耗可以达到4.5uA.TI 15.4-Stack 是基于 IEEE 802.15.4e/g的 射频通信堆栈。它是 SimpleLink CC13xx/CC26x2 软件开发套件 (SDK) 的主要部分,可以为 1GHz以下频段应用或 2.4GHz 应用提供星形拓扑网络支持。TI 15.4-Stack 运行于 TI 的 SimpleLink 微控制器 (MCU) 系列器件之上。低于 1GHz 实施方案具有多种重要优点,例如,在 FCC 频带中实现更远的距离,以及采用跳频更好地防止带内干扰,此外,如果在 CC1352上使用双频带模式,还能够在运行于低于 1GHz TI 15.4-Stack 网络之上时发送 2.4GHz BLE 信标数据包。该完整的堆栈产品还通过完整的端到端、节点到网关解决方案加快客户产品上市的速度。本次研讨会将介绍三个方面内容:一是AliOS Things的回顾和主要特性的一个介绍,二是介绍AliOS Things包含了哪些网络特性,提供了哪些连接服务,三是介绍ALIOS THINGS与TI的合作。
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06.272018年
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TI参考设计PMP15044是一种简单、可靠,并且非常便宜的超级电容充电电路解决方案。该参考设计支持2.5-6V输入,输出电压支持5-18V。能有效地将启动和正常工作时的最大电流控制在3A以下;超级电容充电结束后可以实现恒压控制。TI参考设计PMP15037为LED强光手电筒提供了一种简单可靠的电源解决方案。该参考设计兼顾效率和输出电流精度,支持单节或者双节AA电池输入。单节AA电池输入时最大输出电流能力是0.5A,双节AA电池输入时最大输出电流能力是1A 。
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06.252018年
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TI的Sitara™处理器具有独特的子系统,称为可编程实时单元工业通信子系统(PRU-ICSS),可实现实时工业通信协议的集成,并且无需外部ASIC或FPGA。 本视频演示了PRU-ICSS子系统如何在处理器和多个模数转换器(ADC)之间提供灵活的接口,以提高数据采集性能。 Tune正在审查PRU-ICSS的优势,并使用单个PRU-ICSS从六个8通道ADC中采集数据,每个采样率为256ksps。
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06.042018年
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使用TI的Fusion Digital Power Designer软件快速配置TI首款的PMBus电源模块TPSM846C23评估板。PMBus模块和易于使用的软件组合使工程师能够评估各种条件下的产品性能,而无需在PCB上进行任何组件更改。
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05.312018年
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介绍 TI SimpleLink 低功耗蓝牙产品 CC2640R2F 和阿里云IoT 智能生活开放平台 iLOP ,以及怎样利用现有的 SDK 开发您的产品,缩短您产品开发的周期。
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05.282018年
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德州仪器半导体事业部中国区业务拓展总监,吴健鸿(Paul Ng)先生向各位介绍TI近期推出的新款嵌入式处理器,详细解释工程师们如何能够通过TI新推出的嵌入式产品实现的无线连接技术及感应解决方案等,设计出满足未来需求的智能汽车、智能楼宇、智慧工厂及智慧城市。TI CapTIvate 触控技术以及两颗成本优化器件的介绍。CapTIvate是业界最为易用,抗噪声,超低功耗的电容触控方案。新的MSP430FR25X2系列可实现高可靠的触摸功能以及通用的微控制器功能,以降低系统成本。Simplelink MCU 平台的多频段多协议新产品介绍。从超低功耗的传感器控制器到最新最炫的多协议多频段功能,分分钟让你对新科技了若指掌。随着工业通信的不断发展,各种通信协议百花齐放,各类驱动器、控制器产品支持 EtherCAT, ProfiNET 的趋势也越发明显。本次直播通过对 TI Sitara 的工业通信方案及产品的介绍,通过实例演示让大家了解TI方案的实现原理及优势。本课程详细讲述 :TI 嵌入式处理器最新产品的发布、毫米波雷达的应用无处不在、TI MSP430 CapTIvate Lite : 成本优化的电容触摸微控制器、TI 新一代多频段多协议 Simplelink MCU 平台让您的产品如虎添翼、TI - 基于 AMIC 产品的工业通信总线设计方案。
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05.212018年
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如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC? 在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。 本视频将为您准备分析输入信号,FDA增益配置以及与模数转换器(ADC)接口时至关重要的输入和输出范围兼容性之间的关系。 您还将学习如何正确补偿和稳定FDA以及如何使用TINA-TI宏模型验证SPICE中的放大器相位裕量。虽然它看起来像运算放大器,但比较器的功能却完全不同。 你知道比较器应用的基础吗? 本系列视频介绍了模拟比较器的功能及其关键的直流和交流规范,如何应用滞后来防止比较器输入噪声,以及使用运算放大器作为比较器的优缺点。哎呀,这是什么味道:为什么“烟雾测试”失败? 本系列课程涵盖了电气应力过大的原因,并介绍了几种可用于改善和测试电路抗电气过应力稳健性的方法。 本系列中的所有示例均显示运算放大器电路,但所用方法也可应用于其他组件。什么是电流反馈放大器,什么时候是您的系统设计的最佳选择? 在这个由两部分组成的系列中,您将了解电流反馈放大器的主要优点,即: 带宽与闭环增益无关,并且有非常高的转换率 您将学习如何在电流反馈放大器上执行环路增益分析(也称为稳定性分析),并将其与电压反馈放大器的环路增益分析技术进行比较。 最后,您将收到这两种放大器类型的综合摘要,这将使您能够为您的最终应用选择最佳的放大器。"ZAP! 你的电路是否可以防止可能存在于你指尖的数千伏电压? 本系列课程解释了静电放电(ESD)如何损坏半导体元件以及这些器件中存在何种内部保护电路。""您设计的用于创建精密直流输出的电路是否最终成为振荡器? 看完这个系列后,你应该拥有所有的工具和信息来防止这种情况再次发生! 本课程涵盖基本稳定性理论,将其应用于SPICE仿真,然后应用于实际实验室实验。 您将了解运算放大器稳定性问题的常见原因以及常见的稳定性补偿技术及其相关的权衡。 本系列视频涵盖运算放大器稳定性理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验的动手实验室,其中使用带有测试设备的实际电路。""失真 - 线性电路的最大敌人。 它来自哪里,如何减少? 本系列视频介绍放大器电路中失真的来源,包括放大器内部和外部元件。 还给出了使失真最小化的设计实践。""您是否知道坐在桌面上的标准电阻器组件实际上并没有产生噪音? 了解实际电路中的噪声对于实现整个系统噪声性能目标至关重要,但噪声计算比较复杂,而且通常需要长时间的计算。看完本系列课程并完成相关练习后,您将成为运算放大器噪声专家!您将能够通过五项“经验法则”快速计算电路噪声,从而大大降低噪声计算的复杂性。我们也会告诉你如何模拟你的电路来验证你的手算。如果运算放大器没有噪声模型怎么办?别担心 - 我们将向您展示创建自己的容易程度!最后,我们将演示噪声测试技术并进行真实世界的噪声测量。 本系列视频涵盖运放噪声理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验的动手实验室,并使用带有测试设备的实际电路进行实验。""抑制可能是一件好事,特别是在共模或电源电压错误的情况下。 本系列视频介绍了如何改变运算放大器的共模电压或电源电压,从而在交流和直流两端引入误差,以及如何通过运放内置的共模抑制和电源抑制来缓解这些误差。"您是否知道在计算运算放大器带宽时应始终使用非反相增益?你知道为什么带宽会影响Iq吗? 除了回答这些问题外,我们还会向您展示几乎所有您想了解的关于运放带宽的信息,包括: 了解如何在波特图上使用Aol,环路增益和1 / beta来预测放大器在整个频率上的性能。 使用电阻器,电容器和放大器频率限制来推导极点和零点位置的方程。 在波特图上标绘极点和零点的实践技巧,并涵盖闭环带宽的图形和数学计算。 使用波特图和范围结果研究时域与频域的关系。 通过使用放大器内部电路的简化模型了解带宽和Iq之间的关系。 本系列视频涵盖运算放大器带宽理论,然后将其应用于包括TINA-TI电路仿真和使用带测试设备的实际电路的实验的动手实验室。"对或错? 运算放大器输出端的大而快的电压变化总是受到器件转换速率的限制。 如果你认为答案是真的,或者你已经看到输出压摆行为,你无法解释,这个课程就是针对这些的! 我们将提供大小信号分析,转换升压,转换速率随温度变化,转换速率与全功率带宽的关系以及Vos与转换速率的关系。 此外,还介绍了运算放大器内部导致转换速率限制的 原因。 本系列视频涵盖了运算放大器转换速率理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验电路的动手实验室,其中包括使用测试设备的实际电路。"你有没有经历过运算放大器的意外信号输出行为,如削波或其他非线性行为? 其原因可能是输入共模电压限制或输出电压摆动限制。 了解真实世界电路环境下的数据表规范将有助于避免遇到此问题。 运用不同的工艺技术对运算放大器的输入和输出阶段进行内部观察,可以提供更多的想法。 本系列视频涵盖了运算放大器输入和输出摆幅限制的理论,然后将其应用于包括TINA-TI电路仿真和使用带测试设备的实际电路的实验的动手实验室。多热是太热? 我的电路是否需要散热片? 本系列课程讨论运算放大器功耗与温度之间的关系,并展示如何使用热模型在各种工作条件下计算放大器的结温。 还介绍绝对最大额定值和内部热保护方案。您如何知道DC运放输入误差的主要原因? 了解室温下的输入电压偏移和输入偏置电流规格非常简单。 但是,当温度影响进入图片时会发生什么? 如何正确解释和应用数据表图表中这些参数的统计分布到整体误差分析? 您将从本次课程中彻底了解直流运算放大器输入误差的两个主要原因:输入电压失调(Vos)和输入偏置电流(Ib)。 我们将深入到比规范更深入的地方,讲解不同的输入级拓扑和硅工艺技术如何影响Vos和Ib。 该视频系列涵盖运放输入电压失调和输入偏置电流理论,然后将其应用于包括TINA-TI电路仿真和使用带测试设备的实际电路的实验的动手实验室。 该视频系列涵盖运放输入电压失调和输入偏置电流理论,然后将其应用于包括TINA-TI电路仿真和使用带测试设备的实际电路的实验的动手实验室。这些介绍视频给出了TI高精度实验室课程的背景,并向所有有经验的工程师展示了这些视频的吸引力。 第二部视频介绍的是NI的VirtualBench,以供培训模块中的动手实验室使用。
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05.152018年
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04.192018年
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04.172018年
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本系列培训我们会向大家介绍ESD,也就是静电释放的基本原理,并解释如何保护集成电路系统免受ESD损害。在后面几期视频中,我们会向大家介绍在选择合适ESD时需要考量的因素, 我们会介绍ESD的工作电压,IEC61000-4-2标准的解读。我们还会分析钳位电压对于电路保护的关键作用。在此之后,我们还会介绍二极管的电容对于信号完整度的影响并指导您如何选择合适的ESD保护产品。
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04.112018年
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本次研讨会重点探讨了谐振变换器拓扑综述、同步整流的控制及其挑战、基于氮化镓和硅管的有源嵌位反激变换器的比较、D类音频功放的电源解决方案、直流转换器常见错误及解决方案、关于测量电源环路增益的注意事项等问题。
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04.102018年
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本课程重点介绍了氮化镓(GaN)功率器件的概述, 以及深入地讨论了如何利用GaN产品进行可靠, 高密度GaN电路的设计, 特别针对99%效率的PFC以及1MHz的LLC电路设计本课程概述了碳化硅(SiC)材料的特点以及基于SiC材料的MOSFET性能,描叙了一些SiC MOSFET的应用领域包括太阳能和电动汽车。 详细讨论了SiC MOSFET的驱动设计要求,以及简单介绍了几款TI SiC MOSFET驱动产品。
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04.082018年
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高效高功率密度电源是市场的发展趋势,TI是市场第一个发布了有源嵌位反激变换器的控制IC方案UCC28780和UCC24612。本课程首先介绍有源嵌位反激变换器的工作原理,再介绍UCC28780和UCC24612的主要功能和特点;最后建议设计时须考虑的点。本视频介绍了德州仪器在汽车前照灯应用的开关式LED驱动器,包括单级头灯产品TPS92691/2、智慧型头灯产品TPS92662以及相应的恒流源TPS92515/8。本课程将介绍主要的汽车尾灯,其他室外照明和室内照明的各种常见应用,以及各种应用中主要的设计关注点和线性产品能够为设计带来的优势。最后我们将介绍TI高边线性产品TPS9263x-Q1,TPS92830-Q1和TPS92610-Q1的主要功能和特性。
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04.042018年
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随着输出电流水平持续上升,电源PCB面积继续缩小,追求更好的功率密度显示没有结束的迹象。 但是,尽管今天的小型封装散热问题已经得到改善,但仍然需要考虑折衷方案。 新型36V,3A LMR33630提供了极好的测试案例,因为它具有8引脚SOIC封装和小型2mm x 3mm热棒QFN。 在这次培训中,Frank比较了在相同操作条件下每个设备的热性能。采用翻转芯片引脚结构,36V,3A LMR33630和60V,1.5A LMR36015所采用的Hot Rod QFN封装不需要内部连接线,从而消除了会影响EMI性能的常见寄生源。 观看视频,了解Hot Rod和智能引脚如何协同工作,以提供出色的EMI性能。 但是,等等,还有更多--LMR33630 / LMR36015使用的Hot Rod封装尺寸仅为2mm x 3mm,只需极少的外部元件,可以同时改善EMI性能和缩小解决方案尺寸。
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03.272018年
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本篇培训材料在介绍最新的功率半导体栅极驱动的基本要求的基础上深入探讨了电路寄生参数对驱动的设计影响,对比了软开关和硬开关驱动的设计特点和区别,也深入探讨了CMTI及其PCB的优化设计指导。瞬态共模噪音抑制(Common Mode Transient Immunity, CMTI)是隔离栅极驱动,半桥(高侧/低侧)栅极驱动非常关键的一个参数。瞬态共模噪音抑制是隔离栅极驱动器在有瞬态电压加在隔离驱动器两个参考地之间时, 包括瞬态上升沿和瞬态下降沿,隔离栅极驱动器仍然能够正常稳定工作的瞬态电压最高值。 本篇培训材料深入探讨CMTI的定义,标准要求,测试方法,以及设计要求以及注意事项。
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03.262018年
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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。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。
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03.162018年
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03.012018年
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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。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。语音识别的发展可谓飞速。当下,多家企业声称,其研发的云端语音识别技术已经达到了97%的准确率。谷歌、苹果和微软等巨头都公布了自己在语音识别上的进展和突破,语音识别也将是今后的发展重点之一。那么让这些 AI 有一双听得清听得远的耳朵是多么的重要,运用 TI DSP 的语音前端处理技术在实时会议系统,和非实时的智能音响,智能家电,智能汽车的应用。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。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。
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01.232018年
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01.162018年
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12.262017年
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12.062017年
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展示了德州仪器最新量产带有内置可编程静态随机存储器以及电荷泵功能的9通道I2C接口LED驱动LP5569的性能,LP5569展示板包含一个由12颗RGB LED组成的LED环,该LED环可实现多种多样的效果例如呼吸效果,旋转效果。并且展示了德州仪器带有12比特PWM调光精度以及串行接口的24通道LED驱动TLC5947的性能,TLC5947展示板包含一个由12颗RGB LED组成的LED环,该LED环可实现多种多样的效果例如呼吸效果,旋转效果。
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11.282017年
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11.222017年
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智能,功能丰富且配备物联网功能的温控器主机演示。本演示在QVGA显示屏上配备具有CapTIvate触摸技术的电容式触摸感应与铟锡氧化物(ITO)传感器,并通过MSP430 MCU和SimpleLink MCU(MSP432,CC3120和CC2640)提供Wi-Fi和蓝牙低功耗功能。
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11.012017年
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09.132017年
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TPS54X02系列为德州仪器新一代高性能开关电源——28V DC-DC同步降压转换器。其效率高,表面温度低,是白电市场中LDO的完美替代方案。该系列产品还具有优秀的EMC特性,性能可靠,生命周期长,引脚兼容,易于设计。课程展示了取得全面认证的最低功率和最小尺寸的蓝牙5.0解决方案在CC2640R2F的运行。该方案分别在长距离传输和高数据传输率转换两个模式进行了演示,直观地呈现了蓝牙5.0的在吞吐率、传输距离、以及广播包数据容量的独到之处。
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08.292017年
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实时控制系统是存在于各种模拟和嵌入元件中复杂实时控制问题的复合解决方案。通过集成各种高性能模块(包括模拟、控制和通信外设),C2000已为多种系统解决方案设计出F28004x Potenza系列,以帮助减少组件总量(降低硬件成本)或提高系统核心功能的执行效率。本系列视频介绍了SimpleLink 平台产品基于智能家居的一些应用,包括SimpleLink Wi-Fi关于HomeKit 的应用,SimpleLink BLE关于HomeKit 的应用,以及一个智能温控器的实现介绍。
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08.242017年
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实时控制系统是存在于各种模拟和嵌入元件中复杂实时控制问题的复合解决方案。通过集成各种高性能模块(包括模拟、控制和通信外设),C2000已为多种系统解决方案设计出F28004x Potenza系列,以帮助减少组件总量(降低硬件成本)或提高系统核心功能的执行效率。 本课程将概述如何在根据以下应用的每一外设目标子集设计基于F28004x的系统解决方案的过程中向客户说明价值定位:2个电机+ PFC(3个PGA/电机和1个PFC)、DC/DC和AC/DC数字电源、双相交错返驰和单相返驰微型太阳能逆变器和高速连接驱动器(突出显示FSI通信)。智能音箱成为了各领域关注的重点,其核心技术是语音识别技术。除了智能音箱,语音识别技术还能用于哪些应用场景?其核心部分是如何工作的?设计及考量语音识别技术的要素有哪些?如何利用TI提供的方案开启语音识别的设计?在本系列培训视频中,将会详细讲解。本视频介绍了关于高串锂电池包管理技术。视频中清晰的描述了电池管理的必要性和失效原因。并对市场上主要的电池管理技术进行了介绍。提供了主流的关于独立保护技术和智能电池管理技术。
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08.162017年
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增加飞行时间的障碍是使无人机的螺旋桨无效。本场研讨会他们讨论了无人机电子速度控制器(ESCs)的解决方案,这将帮助制造商使无人驾驶飞行时间更长,更平稳和拥有更稳定的性能。 在本视频中,设计人员可以了解如何为任何现有的无人机设计添加测量,保护,平衡和充电功能,以增加飞行时间。CC3220无线MCU具有三种电源模式:睡眠,低功耗深度睡眠和休眠模式。 这些功能可以实现SimpleLink Wi-Fi的超低功耗。 看本视频了解更多!音频系统中的负载诊断是检测扬声器和将放大器连接到扬声器的电线的正确连接。 本培训讨论了使用TAS6424-Q1 75-W 2.1 MHz数字输入4通道汽车D类音频放大器的直流和交流负载诊断。 在本培训中,您将更好地了解交流和直流负载诊断的设计需求,测量负载诊断以及电路。TI 的全新 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台在单个软件开发环境提供最广泛的联网 ARM® MCU 产品系列,为开发者设定了新的标准。TI 的 SimpleLink 平台提供为您的物联网 (IoT) 应用提供灵活的硬件、软件和工具选项,实现前所未有的可扩展性。只需投资一次 SimpleLink 软件开发套件 (SDK),即可通过 100% 的代码可移植性在整个产品系列中利用。低功耗CC2650MODA器件是具有集成天线,晶体和所有必需的被动元件的预认证RF模块。 它可以作为使用ARM®Cortex®-M3 MCU的无线微控制器(MCU)运行,或作为与任何MCU连接的蓝牙网络处理器。 该视频概述了CC2650MODA RF模块,最相关的开发套件以及该产品的入门内容。入门款CC2650 LaunchPad开发套件的蓝牙低功耗(BLE)演示,采用TI基于Web浏览器的集成开发环境(IDE)CCS Cloud™。 了解如何通过智能手机控制LED,读取按钮状态并通过BLE发送文本字符串。
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08.112017年
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本课程将为您介绍TI的TPS56x201/8降压电源系列产品。在原理上,主要进行了DCAP2的原理解析;在性能上,主要从动态响应好、多种轻载工作模式、小体积等多个委顿介绍该系列产品的优势性能,能够有效简化电源设计工作。
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08.102017年
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主要介绍了什么是TI 15.4-Stack,以及基于Sub-1GHz TI 15.4-Stack 的无线网络方案,该方案可以非常方便的将终端传感器数据发送到互联网云服务器,同样可以通过云服务器将数据发送到终端传感器本视频通过现场实验,向大家展示了TI最新的升压变换器TPS61253A ,此产品支持多种工作模式,输出为5V,开关电流为4A。
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08.092017年
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本课程介绍了一个非常实用的350W CCM PFC+LLC 高效电源模块的参考设计,重点从主功率拓扑、驱动及辅助源设计进行介绍,最后对设计的样机测试数据进行分析及进行总结。
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08.032017年
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08.022017年
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随着立法要求在更多地区得到通过,eCall市场正在快速增长。 集群中高保真音频的需求也在增加。 这两个系统对效率,音频质量,诊断和EMC都有类似的要求。 相同的音频设备可以在任一应用中使用,但在设计标准方面存在差异。 本课程将重点关注音频子系统,并将讨论每个系统的设计要求。
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07.212017年
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mmWave培训系列旨在为您学习FMCW技术和毫米波传感器的基础知识,并迅速开始开发。 TI的毫米波传感器产品系列具有AWR汽车雷达传感器系列和IWR工业毫米波传感器系列,旨在用于检测物体的范围,速度和角度。我们生活在一个不断追求更高效率的世界。 每个人都想用更少的力量做更多的事情。 更高的系统效率是团队努力,包括(但不限于)更好的栅极驱动器,控制器和新的宽带隙技术。 在这个系列视频中,我们将专注于栅极驱动程器,以及如何选择正确的驱动器可以帮助您提高整个系统设计。 您将了解重要的栅极驱动器规范,为什么它们很重要,以及如何影响其周围的系统。 每个视频都不到3分钟,在设计电源系统时,会充满提示和技巧来考虑LP8863-Q1背光LED驱动器利用一流的功能集,通过降低EMI来提高性能。 Jeremy在视频中展示了,独立的通道和字符串控制使设计人员能够在控制多个显示器的亮度水平的同时提高对比度并节省功耗。 请再继续关注视频的下半部分,Jeremy将展示如何利用相移的LED输出和扩展频谱来降低可听见的噪声和EMI。
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07.182017年
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太阳能收集器的关键系统是太阳能逆变器。 太阳能逆变器或任何其他类型的逆变器都采用直流电压输入,并将其转换为可为家庭或企业中的标准电子设备供电的交流输出。 虽然可以使用任何高功率直流电源,但是逆变器市场增长的最大部分是可再生能源,特别是太阳能应用。 观看本系列视频以帮助您减轻设计多个太阳能逆变器系统的设计难题。 本培训考虑到以下设计挑战,以实现您的设计: 了解哪些变频器需要考虑您的太阳能应用; 了解变频器如何将直流电转换为交流电,以及数字控制器如何重要; 了解如何评估和选择适合您设计的数字控制器; 如何克服电压限制; 了解哪种通信标准可用于监控逆变器,以实现连接更多的家庭或建筑物。
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07.122017年
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德州仪器(TI)正将前所未有的高精度和智能化引入包括汽车、工厂和楼宇自动化、以及医疗市场在内的广泛应用中。TI的全新毫米波单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)产品组合包括5个解决方案,横跨具有完整端到端开发平台的76至81GHz传感器的两大产品系列。介绍最新TI SimpleLink™ MCU平台以及新一代Wi-Fi芯片和模组 - SimpleLink Wi-Fi CC3220 wireless MCU 和 CC3120 wireless 网络处理器
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07.102017年
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07.072017年
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我们相信很多人都知道C型和的C型PD,而且在日常生活中越来越受欢迎。那对充电器有什么影响?降压式充电器需要处理所有不同的充电要求。降压升压充电器的应用可以从笔记本到便携式扬声器,从智能手机到网关备份等。所以在这个话题中,降压升压充电器架构将介绍如何适应USB C型和C型PD标准及其特点和优点。
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06.292017年
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本课程介绍了一种新型的高频降压变换器,它能够极大的降低开关管的开关损耗,提升系统的开关频率,从而使整个开关电源的体积缩小,功率密度提高。本课程将会介绍此拓扑的各种工作模式,优点以及设计原则
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06.262017年
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本课程是TI precision labs的课程之一,主要介绍电流反馈型运放的主要特点及其工作原理。基于电流反馈型运放的主要特点,本课程分为两个小节,第一节主要讲解电流反馈型运放的带宽特性,第二节则讲述其压摆率特性。
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06.212017年
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06.162017年
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06.132017年
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本视频讨论了如何实现可靠的远程显示系统, 概述了几种最小化用户显示体验干扰,并提高系统稳健性的问题的技术。本视频包括系统概述 - TI的解决方案,使用DRA7xx系列处理器和FPD-LINK了解数据流和显示控制的关键要素,学习良好的系统硬件布局实践,通过将处理器的输出抖动特性与串行器的输入抖动规格进行匹配来显示高性能视频。 优化处理器以实现FPD-Link互操作性的传输方面的最佳抖动性能以及解决时钟的闪烁问题。
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06.052017年
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新兴的宽禁带(WBG)碳化硅和氮化镓功率器件越来越广泛地应用在电力电子产品中来提升效率和功率密度. 培训内容介绍了WBG功率器件特性, 及应用. 并且详细的分析了开关性能,损耗计算以及测试,仿真技巧.本视频讲解汽车音响系统需要的负载诊断的类型,以及如何利用TI汽车级class D TAS6424-Q1实现DC与AC负载诊断功能。详细介绍了TAS6424进行负载诊断时的诊断流程,以及具体的内部电路实现。
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05.192017年
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TI PSDS研讨会专门课程,包括双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计;工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计;USB Type C和PD(功率传输)的介绍;PMBus的背景知识;开关模式电源转换器补偿简单易行;优化变压器设计来改进反激式变换器的效率和EMI性能等课程。本课程讲述了双向DC-DC变换器的应用概述和拓扑结构,重点描述了汽车,服务器和数据中心类的应用。对四相交错固定频率双向转换器和四相交错ZVS双向转换器的拓扑结构进行了对比,讲述了基于UCD3138的控制方案及其实现。并对测试数据的开关波形和效率进行了比较。
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05.182017年
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本PFC电源技术系列培训讲座,将全面系统介绍当前几乎所有的常用PFC电路形式:从CCM、DCM到CRM的PFC电路,单相PFC、三相PFC,有桥PFC、无桥PFC,双电平PFC、三电平PFC,单路PFC、多路交错并联PFC,部分开关PFC,维也纳结构三电平PFC、效率更高的A-NPC PFC等。同时,由浅入深地从PFC原理出发,讲解各种PFC电路的计算方法和实例;此外,本讲座还将重点帮助电源工程师理解磁集成PFC技术、磁耦合PFC技术等。针对PFC设计中的电磁兼容的问题,本讲座将从PFC电磁兼容的产生机理出发,透彻、彻底地揭示出影响PFC电磁兼容的诸要素,并同时提供出最大限度地改善、解决PFC电磁兼容问题的全面系统的解决办法。本讲座力求通俗易懂、概念清晰、准确,注重实战性和实用性,力图提升电源工程师解决实际问题的能力。
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05.112017年
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05.102017年
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05.042017年
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本培训视频是关于USB Type-C和Power Delivery(PD)基础知识的介绍性视频。 该培训突出了C型电缆的机械和引脚排列,解释了Alternate Mode功能,并介绍了TI针对USB Type-C和PD的广泛解决方案组合。本次课程的重点是向听众介绍USB 3.1。 它包括有关USB新type-C型连接器及其带来的好处的详细信息,以及USB规范如何发展,并提供功率级别至100W,数据速率高达10Gbps的概述,数据传输速率足够快甚至可以观看4K视频。以及 随着这种增加的性能所出现的新的挑战。本课程还会涵盖电气规范和必要的主题,以确保可靠的性能。 加入我们讨论,观看这项新技术将如何影响设计,我们将解释和突出新架构和解决方案,以应对正在引入的新挑战。本培训课程介绍智能家居的家用电器典型传感器应用,并讲解TI部分新型工作原理,设计方案以及应用场合。产品包括电感式,电容式非接触式传感器,常规的温湿度传感器,以及3D-ToF。本系列视频将介绍TI在共享单车智能锁上的方案及产品,包括蓝牙/充电管理/电机驱动/开关电源等。通过本视频,您可以了解到一个智能锁基本的工作原理,以及TI相关产品在共享单车智能锁应用中独有的技术优势。欢迎进入TI 共享单车智能锁技术交流贴和我们沟通。
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04.212017年
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04.202017年
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使用蓝牙智能和纽扣电池的长达10年使用期的超低功耗红外运动探测器设计方案分享,针对新型无线PIR检测应用,实现超长待机时间。介绍TI低功耗蓝牙MCU CC2650,超低功耗模拟电路方案,以及系统关键测试。
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04.192017年
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对TI的BLE产品CC2640R2F的硬件、射频、硬件测试等相关知识做了介绍。 内容包括: 产品一览;原理图;器件选型;参考设计,layout布板关键准则;CC2640到CC2640R2F的硬件移植; BT5.0PHY;天线套件介绍;硬件设计流程及认证简介;在线资源介绍和长通信距离测试。
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04.062017年
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03.312017年
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介绍了LE测试方面SIG的规范,TI的DTM和PTM 以及测试CC2640的BLE射频指标的视频演示, 低功耗蓝牙射频测试规范简介和测试平台介绍及典型仪器介绍, 以及在CBT上测试TI的CC2640的演示。在美丽的挪威,笔者和同事们合作,一起测试了CC1310的通信距离。充分展示了CC1310的远距离通信能力。视频中使用的配置为:TI 868MHz LaunchPad;板载天线;纽扣电池供电;Long range mode;5kbps。最后验证了20km的通信距离,NB。本课程详细介绍CC1310的新功能与特性,以及软硬件开发和资源。对TI的sub-1G 产品做了概括性介绍;对CC1310的硬件开发做了剖析:原理图、eBom、layout、调试、天线等;并对中国频段的参考设计做了详细介绍;最后还系统介绍了TI的线上资源。同时带领您了解CC1310软件开发,从熟悉您的第一个CC1310例程到编写差异化定制应用,帮助您从入门到专家一步到位。
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03.182017年
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对TI的sub-1G 产品做了概括性介绍;对CC1310的硬件开发做了剖析:原理图、eBom、layout、调试、天线等;并对中国频段的参考设计做了详细介绍;最后还系统介绍了TI的线上资源。
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03.172017年
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Webench电源设计培训系列视频总共包含16个小课程,从Webench入门、查看器、原理图编辑、运行图表查看、电气仿真和设计结果导出等方面系统讲述Webench操作方法和设计技巧。通过本系列视频,设计人员可学习到如何借助Webench加速电源设计流程并优化设计结果。
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02.222017年
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全面系统地介绍反激电源的控制模型、CCM、DCM、CRM的三种工作模式下的变压器、原副边半导体主功率器件的工作特点,并由浅入深地通过这些工作特点,推导出各种工作状态下的变压器设计计算方法;为了方便大家的设计与计算,本讲座还向大家提供了一个使用的Excel变压器设计计算工具软件,并对该软件的使用和操作进行了细致的介绍;该设计工具将帮助电源工程师能针对电源工作的全范围的主功率器件、电容器、变压器,一目了然地展现出其电流、电压、磁通密度、电流密度、高频纹波、工作状态的实际数值,便于帮助设计者及时、全面、快速地优化变压器及反激电压的电路设计;此外,针对反激电源设计中,大家普遍困扰的Vds电压尖峰毛刺控制、各绕组间耦合度及电压调整率的设计优化、电源效率、电磁兼容等各个难题,本讲座由浅入深地对其机理及解决方法进行了实例性的分析讲解,以提高电源工程师针对反激变压器及反激电源设计的实战能力。 精通反激电源变压器及电路设计(一) — 反激电源的类型与特点 : 介绍本系列讲座的章节构成, 介绍反激电源变压器的在电源里面所起的作用及其实质,反激电源电路的三种工作状态(CCM、CRM、DCM)和反激电源电路的两种控制方式(固定频率电源方式、临界模式控制即准谐振工作控制方式)本培训系列演示了TINA-TI的使用,TINA-TI是德州仪器的免费SPICE仿真软件。 该课程有19个视频,从介绍和显示GUI和模拟软件的基本用法开始。 本课程展示了TINA-TI提供的几个基本功能和一些更复杂功能的演示。 此外,该课程还展示了该工具的几个应用演示,以及如何使用它来解决实际工程问题。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。
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02.212017年
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现代电池供电的电机驱动应用,如电动工具,无人驾驶飞机,吸尘器,电动自行车等,都呈现出永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)一个明显的趋势设计即功率级,这些应用设计的最大挑战之处是要满足外形,高效,保护,峰值电流承载能力和热性能。本次培训将解释如何设计一个系统,以满足功率FET和栅极驱动器的正确选择的设计挑战。了解如何既满足组件相匹配最好,又能针对某一特定用途的情况下拥有最具竞争力的整体解决方案。
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01.202017年
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01.172017年
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邀请TI的BMS专家进行在线直播培训,针对目前热门的应用,包括电动工具、电动自行车、应急电源、储能电源等,介绍TI最新的方案。本次直播不仅只是介绍TI产品,还会结合实际案例,重点讲解 BMS 系统在设计中的常见问题
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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.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。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。
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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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04.282016年
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ADC中的电源设计,为何不使用DCDC为高性能ADC供电 ;如何测量ADC的电源抑制PSR;如何设计最佳ADC电源;如何测量热阻;如何使用均流LDO来提供5A或更高电流;SimpleSwitcher和LDO在应用中的比较 ;EngineerIt-锁相环应用中的环路带宽。
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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 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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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字幕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。字幕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。字幕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。
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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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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。介绍TI最新的电源产品,包括Higher voltage/current integrated switchers,Packaging,PMBus ,Digital loops,Light load efficiency,Transient load response,Lower voltage outputs,Higher voltage MOSFET’s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。
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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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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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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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