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电源管理

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LDO 基础知识
LDO 基础知识
课程时长:1:01:07
视频集数:13
标签: LDO 压差电压 电流限制 电源抑制比 噪声
此 LDO 基础视频系列将涵盖的主题包括压差电压、电流限制、电源抑制比 (PSRR)、噪声、散热等等。该视频系列还将介绍关键性能特性、解释对电源管理的影响、给出示例应用程序并回答常见问题。
解锁TI 储能系统设计解决方案
解锁TI 储能系统设计解决方案
课程时长:38:26
视频集数:1
讲师:檀瑞安 Ryan Tan, Harrison Yang
标签: 锂电池 储能系统 BQ79616 电芯监控器 均衡器
本视频主要讲述了TI在储能产业的先进方案,覆盖: 1、锂电池储能系统整体方案架构介绍 2、TI可堆叠电芯监控器BQ79616方案 通过观看本视频,您不仅可以从系统角度了解到储能系统应用场景、低压储能系统的方案框架、高压储能系统的方案框架介绍,也可以从产品角度了解16 通道电芯监控器和均衡器BQ79616产品特性。
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。
结合升降压拓扑和 USB Type C™ 供电,以实现最大功率密度
结合升降压拓扑和 USB Type C™ 供电,以实现最大功率密度
课程时长:46:01
视频集数:6
标签: BQ25790 BQ25792 TPS55288 TPS61288 升降压拓扑 USB Type-C 功率密度 电池充电
我们品类丰富的 USB Type-C® 器件和 PD 控制器具有 USB PD 功能,可为设计和实现符合全新标准的产品提供所需的灵活性和集成度。通过我们全面先进的设计资源和专业技术,简化您的设计过程并快速过渡到 USB Type-C。
使用TPS61094实现60纳安超低静态电流
使用TPS61094实现60纳安超低静态电流
课程时长:2:02
视频集数:1
标签: TPS61094 超级电容 充放电管理 电路 稳压器
TPS61094双向降压/升压转换器将超级电容充放电管理电路与业内超低的 IQ 功耗相结合。 有助于在电池供电的工业应用(例如智能仪表)中支持较大的峰值负载和备用电源支持。 三项关键优势:高集成度的降压/升压转换器,通过高输出电流超低 IQ 延长电池寿命。
TI 电池管理方案在 TWS 和运动相机里的应用
TI 电池管理方案在 TWS 和运动相机里的应用
课程时长:47:00
视频集数:3
讲师:李亚南
标签: 电池管理 TWS 运动相机 真无线蓝牙耳机 充电盒
随着人们对消费电子市场中真无线蓝牙耳机(True Wireless Stereo, TWS)的关注增强,市场对于性能优异的产品也更加追捧。轻巧且便于携带是 TWS 耳机最为重要的设计目标,受限于充电盒和耳机的狭小空间,因此无论是充电盒还是耳机,都应该重视系统低功耗的设计,保证产品有较长的使用时间。 与此同时,随着短视频的兴起,人们也越来越喜欢用一些新型设备记录和分享视频,如运动相机、全景相机、手持云台等。这些设备往往会在户外场景使用并需要长时间待机和低功耗,而此类设备一般会使用单节或多节锂电池。 针对上述设计特点和需求,TI 的电源管理方案的出色表现将让系统设计的表现更加出彩。 在本次课程中,我们将会为您全面介绍 TI 针对 TWS 和运动相机应用的电源管理的特色产品和解决方案。
工厂自动化中基准电压源应用设计技巧
工厂自动化中基准电压源应用设计技巧
课程时长:1:01:51
视频集数:5
讲师:陈诗楠
标签: 工厂自动化 基准电压源 ADC DAC 直流源
工厂自动化应用的精度取决于许多因素,如精度、温度漂移和噪声。在最初设计系统时,您可能忽略了另外两个关键因素:安全性和重复能力。为了确保来自现场传感器的模拟到数字转换器 (ADC) 或来自数字到模拟转换器 (DAC) 的信号的每一次测量在启动时都是一致和精确的,因此具有精确的参考电压非常重要。在本系列视频中,我们将为您介绍工厂自动化中基准电压源应用设计技巧,助力系统设计! 1.介绍工厂自动化应用不同场合中需要的不同的电压参考产品的功能分类 2.如何选择合适的电压基准拓扑 3.如何为 ADC 设计电压基准电路 4.如何将电压参考产品用作灵活且低漂移的直流源 5.工厂自动化应用 TI 电压参考的明星产品选型介绍
超级电容器和备用电池电源设计
超级电容器和备用电池电源设计
课程时长:1:20:51
视频集数:4
讲师:May Kong, 檀瑞安 Ryan Tan
标签: 超级电容器 电池 电源 充电 存储系统
低功耗备用电源广泛用于存储系统、患者监护仪、智能仪表或汽车紧急呼叫系统等终端设备。在这些设备中,意外的电源中断可能导致数据丢失等问题。 在本次演讲中,我们将介绍基于超级电容器和电池的低功耗备用电源,解释它们的优缺点,探讨充电解决方案和设计挑战,并给出基于实际设计的示例。
基于 GaN 的高压与高功率电源设计优化
基于 GaN 的高压与高功率电源设计优化
课程时长:54:01
视频集数:3
讲师:David Ji, Benny Feng, Linda Ye
标签: GaN 高功率 电源 车载充电器 电源管理
GaN 使电源设计人员能够将电源的开关频率提高一个数量级。 更高的工作频率可以将这些相同设计的尺寸缩小两倍或更多。 基于此,再加上高可靠性,使 GaN 成为高压、高功率设计的一个有吸引力的选择。 本演讲将探讨如何有效利用 GaN,通过深入探讨拓扑选择、最佳工作频率、布局、热管理、控制等各个方面,最大限度地加速您的设计。
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。
降低 EMI 的先进电源变换器设计
降低 EMI 的先进电源变换器设计
课程时长:51:20
视频集数:3
讲师:Daniel Li, Desheng Guo
标签: EMI 电源变换器 电磁干扰 电力电子 电源管理
由于新增加的碳排放标和高频开关电源的发展趋势,电磁干扰 (EMI) 一直是汽车和工业电力电子领域的热门话题。 一般来说,低频 EMI 的滤波器成本很高,而高频 EMI 往往是一个谜,难以解决。 现代 EMI 解决方法针对这些问题,以显著降低通 EMI 标准所需的成本和工作量作为首要目标。 本次演讲中,将研究如何利用现代工业降压变换器提供的新功能通过 EMI 标准。
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