首页 > 标签 > TI

最新课程

热门课程

相关标签

有关“TI”的课程有以下199条记录
通过TI电源管理实验套件(TI-PMLK)系列强化电源知识
通过TI电源管理实验套件(TI-PMLK)系列强化电源知识
课程时长:15:00
视频集数:4
标签: TI-PMLK 电源管理 电源损耗 转换器效率 电流测量
"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。"
双向 CLLLC谐振、双有源电桥(DAB) 参考设计
双向 CLLLC谐振、双有源电桥(DAB) 参考设计
课程时长:1:08:05
视频集数:4
标签: CLLLC 谐振 双有源电桥 DAB 车载充电器 TIDM-02002
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。
医疗监护和可穿戴设备
医疗监护和可穿戴设备
课程时长:2:11:21
视频集数:4
讲师:刘伟 Wei Liu
标签: 医疗监护 可穿戴设备 TIDA-01580 医用贴片 无线连接 TIDA-01580
TI 在医疗领域的传感、成像和无线连接方面的产品创新和系统专业知识将帮助您解决日益增长的设计挑战,并实现保健市场所要求的最高质量和可靠性。
工业机器人研讨会
工业机器人研讨会
课程时长:1:55:00
视频集数:3
讲师:郑紫元 Amelie Zheng, 吴雯婷 Wenting Wu
标签: 工业移动机器人(AGV/AMR) TIDA-010009 TIDEP0032 TIDA-00176 TIDA-01541 工业机器人 模块分析 通信模块 传感模块 伺服驱动
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。
2019 TI 工业应用研讨会火爆来袭
2019 TI 工业应用研讨会火爆来袭
课程时长:2:33:34
视频集数:5
讲师:Jo Chen
标签: TI 工业应用研讨会 汽车空调系统 HVAC 电机驱动 传感技术
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!
TI 高精度实验室-以太网
TI 高精度实验室-以太网
课程时长:47:13
视频集数:5
标签: TI 高精度实验室 以太网 PHY 物理层收发器 接口
了解如何使用以太网PHY,重定时器和重驱动器进行设计。
TI 高精度实验室 - FPD-Link
TI 高精度实验室 - FPD-Link
课程时长:31:09
视频集数:3
标签: TI 高精度实验室 FPD-Link 接口 物理层 电缆
了解FPD-Link技术的基础知识,包括数据接口,电缆,序列化概念和双向通信。
TI 高精度实验室 - RS-485
TI 高精度实验室 - RS-485
课程时长:24:05
视频集数:3
标签: TI 高精度实验室 RS-485 接口 电缆 通信
了解如何使用RS-485收发器进行设计。
TI 高精度实验室 - PCIe
TI 高精度实验室 - PCIe
课程时长:1:08:05
视频集数:7
标签: TI 高精度实验室 PCI 信号完整性 外围组件 接口
该视频讨论了外围组件接口Express(PCIe)。 主题包括PCIe信号路径,其特性以及衰减的影响。
TI 高精度实验室 - USB
TI 高精度实验室 - USB
课程时长:38:04
视频集数:4
标签: TI 高精度实验室 USB 布局 PCB 印刷电路板
了解如何使用USB IC进行设计。
TI 高精度实验室 -信号调节
TI 高精度实验室 -信号调节
课程时长:1:03:57
视频集数:5
标签: TI 高精度实验室 信号调节器 高速通信 信号调节 PCIe
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。
TI培训小程序