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- 6A、10A、50A 高效率电池测试设备设计培训
- 课程时长:35:19
- 视频集数:5
- 讲师:Wentao Zeng 曾文涛
- 标签: 电池测试 电路设计 模拟器件 ADC LM5170
- TI不仅为电池测试设备提供各种高性能的模拟和数字产品,还针对电池测试设备提供了一些列的参考设计。在此次视频培训中,主要介绍了三种针对开关型的电池测试设备参考设计。分别是基于TL594的10A电池充放电电源板参考设计、基于LM5170的万分之一精度的50A电池充放电电路参考设计、针对6A以下应用的电池充放电参考设计。另外讲师还介绍了TI的部分热门模拟器件,例如最新的精密运放TLV07,仪表运放以及ADC和DAC等产品。针对于大电流电池测试设备的设计问题,TI在e2e论坛https://e2echina.ti.com/开辟了专场讨论帖
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- CC2640R2F硬件射频从设计到成型
- 课程时长:1:07:24
- 视频集数:8
- 讲师:张信伟
- 标签: 射频 硬件测试 BLE 蓝牙 无线 CC2640R2
- 对TI的BLE产品CC2640R2F的硬件、射频、硬件测试等相关知识做了介绍。 内容包括: 产品一览;原理图;器件选型;参考设计,layout布板关键准则;CC2640到CC2640R2F的硬件移植; BT5.0PHY;天线套件介绍;硬件设计流程及认证简介;在线资源介绍和长通信距离测试。
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- 为恒温器应用设计宽输入DC / DC转换器
- 课程时长:6:31
- 视频集数:1
- 标签: 恒温器 DC/DC转换器 DC/DC开关稳压器 宽输入 电源管理
- 选择用于恒温器应用的宽输入DC / DC转换器时需要注意什么。
- TI 电池管理系统解决方案
- 课程时长:53:03
- 视频集数:2
- 讲师:马俊龙
- 标签: 电池管理系统 BMS 通信鲁棒性 新能源汽车 bq79606
- 目前,随着新能源汽车的蓬勃发展,各大汽车厂商的电池管理系统(BMS)是如何确保新能源汽车竞争力的关键因素,其中的核心技术就是电池管理的模拟前端芯片。
- TI & Dot Inc.:讨论 Dot Pad 无障碍平板电脑背后的创新技术
- 课程时长:2:34
- 视频集数:1
- 标签: Dot Pad 平板电脑 触觉图形显示器 电机驱动 显示器
- 在设计世界上第一款为视障人士设计的触觉图形显示器 Dot Pad 时,Dot Inc. 需要可靠、可扩展的电机控制。在这段视频中,电机驱动副总裁兼总经理 Miguel Aguirre 和 Dot Inc. 首席可持续发展官 Ahrum Choi 讨论了这一突破性设备背后的设计挑战和创新技术。
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- MSP430 16位MCU上的信号处理
- 课程时长:15:06
- 视频集数:6
- 标签: MSP430 MCU 低能耗加速器 LEA 信号处理
- 使用低能加速器(LEA)对16位FRAM MCU进行高级信号处理的介绍和议程 这是具有低能量加速器(LEA)的16位MSP430 FRAM MCU上的高级信号处理培训系列的一部分。
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- 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 Edge AI Studio:用于边缘 AI 设计的免费软件开发工具
- 课程时长:1:22
- 视频集数:1
- 标签: Edge AI Studio 边缘 AI 模型分析器 模型编写器 嵌入式
- Edge AI Studio 是一系列工具,旨在加速 TI 嵌入式设备上的边缘 AI 应用的开发。了解模型分析器和模型编写器这些工具如何帮助开发人员将 AI 功能添加到他们的设计中。
- 与高压应用的多个 BMIC 进行可靠通信
- 课程时长:24:25
- 视频集数:1
- 标签: BMIC 可靠通信 电池管理 菊花链协议 HEV/EV
- 本课程介绍如何在高压应用中使用电池管理 IC (BMIC) 使电路通信更加可靠,并将包括 TI 的 HEV/EV 系统概述、专有菊花链协议的解释、系统设计思想、布局设计注意事项等。
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- CapTIvate™技术硬件设计和抗噪声干扰设计快速指南
- 课程时长:51:54
- 视频集数:4
- 讲师:徐康程
- 标签: CapTIvate MSP430 电容触摸技术 嵌入式处理器 TI 高精度实验室 MSP430FR2633
- CapTIvateTM 技术是TI 推出的高性能低功耗电容触摸方案,包含电容式触摸测量技术、CapTIvateTM Design Center设计平台、电容触摸软件库以及电容触摸硬件开发平台。本课程介绍如何使用CapTIvateTM 技术进行电容触摸方案硬件设计以及抗噪声干扰设计。