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有关“电流”的课程有以下50条记录
如何使用独立计量ADC设计单相分流电表
如何使用独立计量ADC设计单相分流电表
课程时长:1:35:57
视频集数:10
标签: ADC 单相分流电表 电流互感器 SoC AFE TIDA-010036
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。
开始使用我们的监控和保护IC来设计多数量电池
开始使用我们的监控和保护IC来设计多数量电池
课程时长:25:08
视频集数:1
标签: bq76940 电流监控 保护集成电路 电池管理 电源管理
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。
Engineer It 系列
Engineer It 系列
课程时长:1:49:20
视频集数:12
讲师:Karly Surman
标签: LDO 电流分配 Engineer It 放大器 隔离电源
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。
过电流传感技术
过电流传感技术
课程时长:1:07:00
视频集数:1
标签: 过电流传感 INA240 电子设备 OCP 过流保护
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。
功率级保护,电流感应,效率分析和相关的TI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
TIDA-01040 大电流电池测试设备参考方案
TIDA-01040 大电流电池测试设备参考方案
课程时长:4:55
视频集数:1
讲师:Li, Jasper
标签: TIDA-01040 电池测试 大电流 电源 电池管理
视频介绍参考设计电路的设计框图,工作原理,仿真和测试结果。
TI-RSLK 模块 12 - 直流电机
TI-RSLK 模块 12 - 直流电机
课程时长:39:22
视频集数:4
讲师:Dr. Jon Valvano
标签: TI-RSLK 直流电机 机器人 LaunchPad 电流 电压
此实验的目的是将电机连接到 TI LaunchPad 以使机器人移动。构建机器人时需要了解占空比、电压和电流如何共同影响速度。
TI-RSLK 模块 2 - 电压、电流和功率
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。
一种简单可靠的超级电容充电方案:可以自动限制输入电流幅值
一种简单可靠的超级电容充电方案:可以自动限制输入电流幅值
课程时长:4:14
视频集数:1
讲师:HelenChen
标签: 超级电容 充电电路 TPS61087 电流幅值 PMP15044
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 高精度实验室 - 电流反馈型运算放大器
TI 高精度实验室 - 电流反馈型运算放大器
课程时长:25:05
视频集数:2
标签: 电流反馈放大器 环路增益分析 TI 高精度实验室 电流 带宽
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。
TI 高精度实验室放大器系列 - 输入失调电压与输入偏置电流
TI 高精度实验室放大器系列 - 输入失调电压与输入偏置电流
课程时长:30:58
视频集数:2
标签: 输入电压失调 输入偏置电流 TINA-TI 电路仿真 TI 高精度实验室
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。
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