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有关“转换器”的课程有以下71条记录
病人监护--心电图 (ECG)
病人监护--心电图 (ECG)
课程时长:1:28:46
视频集数:7
标签: 病人监护 心电图 ECG 模数转换器 滤波
心电图 (ECG),测量心脏的电活动,要求一个高精度模 拟前端仪放增益级,滤波,和一个高分辨率模数转换器 来实现最高性能。 本系列视频讨论了心电图(ECG)的基础知识以及设计。
SN74AXC4T774简介
SN74AXC4T774简介
课程时长:3:21
视频集数:1
标签: SN74AXC4T774 电平转换器 逻辑和电压转换 模拟与混合信号
了解 SN74AXC4T774 四位低压方向控制电平转换器的主要特性和优势。
选择合适的自动双向电压转换器
选择合适的自动双向电压转换器
课程时长:2:35
视频集数:1
标签: 自动双向电压转换器 I2C SPI 接口 逻辑和电压转换
自动双向电压转换器在 I2C 和 SPI 等多主机、多从接口中很受欢迎。该视频快速介绍了德州仪器 (TI) 为应用推荐的不同系列。
TI ADS921x 的 EVM 演示
TI ADS921x 的 EVM 演示
课程时长:17:30
视频集数:1
标签: TI ADS921x EVM ADC 数据转换器 ADS1292
在本次会议中,您将了解 TI 的新型快速 (5-10 MSPS) 精密 ADC 系列并观看 EVM 演示。主要设备特性和优势包括: 具有集成 ADC 驱动器的高阻抗输入解决了驱动 ADC 的挑战 10 MSPS 和 18 位分辨率下的低延迟操作 低功耗ADC设计
如何使用低静态电流技术延长电池寿命
如何使用低静态电流技术延长电池寿命
课程时长:51:24
视频集数:7
标签: 低静态电流 电池寿命 电池供电系统 LDO 降压转换器
此视频系列包含一系列入门知识,范围涉及主要电流规格、电池供电系统中低 IQ 的优势以及低 IQ 设计需求增加的应用具体示例。
模数转换器 (ADC) 简介
模数转换器 (ADC) 简介
课程时长:25:22
视频集数:2
标签: 模数转换器 ADC INL DNL 增益误差
这些视频描述了模数转换器数据表中列出的主要规格。
TI 精密 ADC 在变送器中的应用
TI 精密 ADC 在变送器中的应用
课程时长:44:44
视频集数:1
标签: ADC 变送器 模数转换器 信号链 ADS1220
本视频为您介绍了TI 的精密 ADC 在工业现场领域,特别是在变送器中的应用以及参考设计推荐。 工程师通过本视频可以学习到 TI 在温度,压力,水/气流的变送器应用的全新解决方案,以及 TI 精密 ADC 的明星产品 ADS124S06/08,ADS1220。• 三大主流变送器:检测温度、压力、水/气流的变送器的架构及其不同的需求点; • 对应于不同种类的变送器,TI 推荐的 ADC 选型表。
如何为电动汽车 (EV) 设计多千瓦 DC/DC 转换器
如何为电动汽车 (EV) 设计多千瓦 DC/DC 转换器
课程时长:1:07:35
视频集数:8
标签: 电动汽车 EV DC/DC 转换器 电力系统 电源管理
通过本系列视频您将 1 在框图级别了解了典型的电动汽车电力系统 2 了解它们以这种方式设计的一些原因 3 了解如何在 EV 应用中使用相移全桥拓扑 4 对车载充电器设计有深入的了解 5 了解栅极驱动器如何改善您的电源系统
DC/DC 基础知识
DC/DC 基础知识
课程时长:28:37
视频集数:4
标签: DC/DC 开关稳压器 电荷泵稳压器 转换器 电源管理
该系列视频概述了 DC/DC 转换器的相关知识,包括开关稳压器以及电荷泵稳压器和转换器的相关理论知识。
使用 H 类电源控制优化系统效率和功耗
使用 H 类电源控制优化系统效率和功耗
课程时长:2:57
视频集数:1
标签: 电源控制 系统效率 功耗 汽车音频 升压转换器 TIDA-020033
使用我们采用 TAS6584-Q1 和 LM5123-Q1 的 H 类汽车音频参考设计 (TIDA-020033),提高系统效率并更大程度减小解决方案总体尺寸。同时使用这两款器件可实现 H 类电源控制的自包含解决方案,从而支持设计人员优化驱动汽车扬声器的电源电压。这有助于使升压转换器减少开关损耗、提升系统效率和降低电流,从而实现更好的热性能、更小的系统封装尺寸以及更低的系统功耗。
隔离式栅极驱动器偏压电源设计考量
隔离式栅极驱动器偏压电源设计考量
课程时长:55:21
视频集数:4
讲师:May Kong, Bing Lu, Max Wang
标签: 隔离式栅极驱动器 偏压电源 电磁干扰 LLC转换器 反激式转换器
电动汽车和混合动力汽车是汽车行业的未来。 因此,汽车逆变器和车载充电器的使用推动了对宽带隙器件(即 SiC、GaN)、隔离式栅极驱动器和隔离式栅极驱动器偏置电源的需求。 尽管栅极驱动器偏置电源是整个设计的一小部分,但它会影响栅极驱动器的可靠性、整体系统效率和系统电磁干扰 (EMI)。 本演讲以 LLC 转换器和反激式转换器为例,研究了考虑可靠性、性能、低 EMI 和 BOM 器件减少的栅极驱动器偏置电源架构要求和解决方案。
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