工业应用
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- 电池供电的电机驱动:如何设计一个高性能功率级?
- 课程时长:29:15
- 视频集数:3
- 标签: 电池 电机驱动 功率级 电源 栅极驱动器
- 现代电池供电的电机驱动应用,如电动工具,无人驾驶飞机,吸尘器,电动自行车等,都呈现出永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)一个明显的趋势设计即功率级,这些应用设计的最大挑战之处是要满足外形,高效,保护,峰值电流承载能力和热性能。本次培训将解释如何设计一个系统,以满足功率FET和栅极驱动器的正确选择的设计挑战。了解如何既满足组件相匹配最好,又能针对某一特定用途的情况下拥有最具竞争力的整体解决方案。
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- TID基础知识
- 课程时长:52:03
- 视频集数:3
- 标签: TID 双极结转移 MOSFET 航空航天 辐射
- 航空航天设计界最常见的辐射要求是总电离剂量(TID),也称为总剂量。当电子和质子在用于电子器件中的绝缘的介电层中产生过量电荷时,引起总剂量效应。总剂量效应是累积的,并且在装置退化变得明显之前需要长期暴露于许多辐射事件。因此,卫星或航天器中的电子设备随着时间的推移会累积TID损害,因为它们在连续的辐射水平下运行。虽然电子在绝缘体中是可移动的,但是空穴(带正电的原子)必须通过断开键而移动并且可能陷入缺陷中。器件绝缘体中积累的正电荷的结果导致降级和/或器件故障。氧化物电荷累积影响半导体电路中使用的晶体管的电流 - 电压特性。晶体管的正确操作依赖于当栅极电压通过阈值时将其从低电导(关断)状态切换到高电导(导通)状态的能力。长时间暴露于TID辐射会使阈值电压发生偏移,使得晶体管更容易或更难切换。辐射还可能增加漏电流,导致晶体管的导通和截止状态变得不太可区分。这两种效应都可能最终导致电路故障。对于我们的太空产品,这些影响已在我们的TID辐射报告中进行了表征和总结。
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- TI共享单车智能锁方案
- 课程时长:22:40
- 视频集数:4
- 讲师:Luke Lu
- 标签: 共享单车 智能锁 蓝牙 充电管理 电机驱动 开关电源
- 本系列视频将介绍TI在共享单车智能锁上的方案及产品,包括蓝牙/充电管理/电机驱动/开关电源等。通过本视频,您可以了解到一个智能锁基本的工作原理,以及TI相关产品在共享单车智能锁应用中独有的技术优势。欢迎进入TI 共享单车智能锁技术交流贴和我们沟通。
- 通过 PMBus 电源向ASIC、FPGA 以及 DDR电压轨供电的设计
- 课程时长:39:46
- 视频集数:4
- 标签: PMBus电源 ASIC FPGA DDR 电源
- 本课程主要介绍通过PMBus电源向ASIC、FPGA 以及DDR电压轨供电设计、 如何通过PMBus电源实现自适应电压缩放(AVS)、在制造领域实现PMBus的常见方案、了解PMBus遥测以及TI提供哪些类型的PMBus电源。
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- 2016 TI 杭州研讨会 - TI 感测技术方面的创新产品和设计
- 课程时长:45:23
- 视频集数:5
- 标签: 感测技术 压力传感器 电感式传感器 信号链 研讨会
- TI 感测技术方面的创新产品和设计,传感器概述 ;业内最高分辨率的压力传感器 ;电感式传感器 TI ;可穿戴式生物传感器 ; 3D人体姿势检测传感。
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- TI手持吸尘器系统方案与设计
- 课程时长:16:01
- 视频集数:5
- 讲师:Patrick Zeng
- 标签: 手持吸尘器 电机驱动 消费电子 电机 电源管理
- 手持式吸尘器的典型应用以及TI的相应方案推荐
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- 工业电机驱动器——德州仪器系统方案介绍
- 课程时长:27:27
- 视频集数:5
- 标签: 电机驱动器 电源模块 安全功能模块 隔离功率级模块 工业
- 本课程介绍针对工业电机驱动器设计的相关资源。包括如何在TI官网上找到对应的设计资源和最新的参考设计。 课程内容包括: 1.1 电机驱动器系统结构介绍 1.2 电机驱动器隔离功率级模块参考设计介绍 1.3 电机驱动器安全功能模块参考设计介绍 1.4 电机驱动器电源模块参考设计 1.5 电机驱动器控制模块参考设计
- TI 体外诊断解决方案
- 课程时长:57:05
- 视频集数:1
- 标签: 体外诊断 精密光电检测 高速光电检测 电化学检测 电机控制
- 本次研讨会将详细为大家介绍体外诊断类仪器研发过程中常见的设计挑战以及TI所提供的解决方案,主要内容包括精密光电检测, 高速光电检测,电化学检测, 电机控制, TEC 驱动控制,LED/LASER 驱动和液位检测等模块的设计。
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- 定频降压型变换器的控制策略
- 课程时长:25:59
- 视频集数:2
- 讲师:Jason Yu
- 标签: 定频 变换器 电源设计研讨会 电源 非隔离式降压转换器
- 为了满足负载点应用的需要,选择用非隔离式降压转换器拓扑将配电电压减少到更低电平,这是一个比较易于实现的方法。降压拓扑比较简单,使用的组件相对较少,并且可针对多种应用进行配置。不过,选择用何种方法来控制转换器就不是那么的简单而直接了。在这个主题下,我们会仔细来看一看降压转换器的操作和基本设计注意事项。随后的讨论会检查2种定频控制策略间的优缺点,以及扩展两种策略功能的某些改进。讨论的定频控制策略包括自适应输入电压前馈的基本电压模式控制、电流模式控制和仿真电流模式控制。我们会讨论每项技术的亮点和难点,并且演示所选出的设计示例。在跟进的话题中,即“选择正确的可变频降压稳压器控制策略”,给出了恒定接通时间控制以及其变量。