最新课程
- TI 高压研讨会
- 从零开始学 PSpice® for TI 仿真工具 - 手把手操作实训课程
- 高压系统功能安全简介
- 揭秘高压应用安规中的电气间隙和爬电距离
- 管理微型逆变器中的电源转换挑战
- 比较三相工业系统的交流/直流电源转换拓扑
- 隔离认证概述及其对高压设计的意义
- 在基于 GaN 的电源中实现钛金级效率
- 提高 800V SiC 牵引逆变器效率和功率密度的主要设计注意事项
- 如何设计安全可靠和高效的储能系统
热门课程
- TI 高精度实验室 – ADC系列视频
- TI 高精度实验室-接口
- TI 高精度实验室系列课程 - 运算放大器
- 电子电路基础知识讲座
- TI 高精度实验室 - 电流检测放大器
- TI PSDS研讨会课程
- 电源管理设计小贴士
- 三种 DC/DC 控制模式的实际比较
- TI 电源培训授证项目-在线答疑专题 Q&A
- MSPM0培训系列
相关标签
有关“功率”的课程有以下54条记录
- 如何以及为什么用负载开关替换分立MOSFET
- 课程时长:21:51
- 视频集数:1
- 标签: MOSFET 负载开关 分立功率开关 分立解决方案 功率开关
- “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“
- PLC I / O模块的隔离电源
- 课程时长:9:11
- 视频集数:1
- 标签: Fly-Buck 隔离电源 PLC I/O模块 电源电压 功率拓扑
- 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。
- 功率级保护,电流感应,效率分析和相关的TI设计
- 课程时长:9:55
- 视频集数:1
- 标签: 功率级保护 电流感应 电流检测 效率分析 参考设计
- 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
- 如何使用 GaN 设计可靠、高密度的电源解决方案
- 课程时长:34:50
- 视频集数:1
- 讲师:傅力行
- 标签: GaN 氮化镓 电源 高功率密度 电源设计
- 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。
- TI-RSLK 模块 2 - 电压、电流和功率
- 课程时长:32:27
- 视频集数:3
- 讲师:Dr. Jon Valvano
- 标签: TI-RSLK 电压 电流 功率 机器人
- 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。
- 功率变换器电磁干扰及其相关电磁基础
- 课程时长:1:59:47
- 视频集数:8
- 标签: 功率变换器 电磁干扰 电场 电磁场 磁性元件
- 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。
- 电力电子磁技术基础
- 课程时长:2:24:02
- 视频集数:8
- 讲师:陈为教授
- 标签: 磁性元件 磁路 功率变换器 电力电子 磁技术
- 磁性元件是电力电子功率变换器的关键器件之一,对变换器的效率、功率密度以及各项性能都有关键影响。功率变换器磁性元件的特点是工作于开关态高频大功率工况下,与传统处理强电功率的工频磁性元件以及处理弱电信号的电子类磁性元件相比,有自己的特点。本章将从电磁理论基础出发,结合功率变换器的应用特点,使读者对电力电子磁元件技术有初步的了解,为进一步深化相关内容学习播下种子。
- TI 高精度实验室放大器系列 - 功率与温度
- 课程时长:33:17
- 视频集数:2
- 标签: 运算放大器 功率 TI 高精度实验室 散热片 内部热保护
- 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。