应用与设计
热门标签
- 字幕
- CapTIvate™ 技术软件设计快速指南
- 课程时长:54:38
- 视频集数:8
- 讲师:赵炜
- 标签: CapTIvate 电容触摸方案 嵌入式处理器 软件库 硬件开发 MSP430FR2633
- CapTIvate™ 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、CapTIvate™ 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CapTIvate™ 技术进行电容触摸方案软件设计。
- 字幕
- TI 可适用于低流速的高精度超声波流量测量的方案
- 课程时长:52:05
- 视频集数:8
- 标签: 超声波流量测量 ADC超声测量技术 低流速 高精度 MSP430FR6047
- 本课程介绍了 TI 的低流速高精度超声波流量测量技术。内容包含 ADC超声测量技术; MSP430FR6047 超声波测量单芯片方案及相关模块介绍; MSP430FR6047 超声波测量单芯片方案评估系统及开发工具介绍。
- 赋能新基建——TI 在充电桩应用中的明星方案
- 课程时长:54:49
- 视频集数:2
- 讲师:Yunjing Wang, Brian Wang
- 标签: 新基建 电动汽车 新能源汽车 直流桩 新能源汽车充电桩
- 可靠且高效的汽车充电桩是构建新型基础设施的关键应用。随着中国电动汽车市场的发展,以及新基建政策带来的便利,充电桩的应用正在迅速增加,充电桩市场的蓬勃发展是新能源汽车配套基础设施的必然发展趋势。德州仪器提供广泛而先进的数字和模拟类产品和完整的充电桩解决方案,帮助您打造更快速,安全和智能的充电桩设计。 课程介绍: 1、直流/交流桩的主流拓扑和 TI 参考设计 2、直流桩电压电流采样方案和 TI 明星产品 3、适用于充电桩应用的 TI 明星产品,包括微控制器和模拟类产品
- 字幕
- TI在智能家电领域的新型传感技术
- 课程时长:1:01:32
- 视频集数:6
- 讲师:Kim Yang
- 标签: 智能家电 传感技术 智能家居 传感器 3D-ToF
- 本培训课程介绍智能家居的家用电器典型传感器应用,并讲解TI部分新型工作原理,设计方案以及应用场合。产品包括电感式,电容式非接触式传感器,常规的温湿度传感器,以及3D-ToF。
- TI Jacinto 系列产品在 ADAS 中的应用
- 课程时长:1:13:43
- 视频集数:3
- 标签: IVI 高级驾驶辅助系统 深度学习 ADAS Jacinto
- 直播主要内容: 1.Jacinto 6 处理器家族的全面介绍。 2.Jacinto 6 处理器家族在 ADAS、IVI 领域的典型应用与最高性价比方案。 3.Jacinto 7 处理器家族 DRA829/TDA4VM 的简要介绍。 4.TI 深度学习和机器视觉提供的资源。
- 电动汽车充电桩介绍
- 课程时长:52:29
- 视频集数:6
- 讲师:Bart Basile
- 标签: 电动汽车 EV充电桩 AC DC 充电站 新能源汽车充电桩 TIDA-00629 PMP8678
- 本培训系列将讨论全球EV充电站标准的设计考虑因素,以及AC与DC充电站以及住宅与公共电台之间的差异。 培训还包括深入了解子系统分析和建议的框图。
- TI 智能音箱和条形音箱培训——电源+新设计趋势专场
- 课程时长:1:29:56
- 视频集数:3
- 讲师:Kerry Song 宋征程, Alix Wan, 廖瑞锋 Wiky Liao, 施晨美 Michelle Shi, 曾梦鳌 MengAo Zeng
- 标签: 智能音箱 电源 电源系统 LED 驱动 DLP
- 随着“智慧家庭”概念的发展,消费电子市场针对客厅空间的设计也变得越来越多样化。
- 德州仪器现场变送器输出接口/现场总线解决方案
- 课程时长:49:34
- 视频集数:2
- 讲师:陈诗楠
- 标签: 现场变送器 接口 现场总线 工业自动化 控制系统
- 流量、压力、温度、液位等各类现场变送器是工业自动化控制系统的重要组成。此类现场仪表通常具备用于传感的精密信号链,超低电流来保证严格的功耗控制,同时兼容多协议工业通信和接口。工业现场应用环境严苛,不同物理量测量的变送器输出类型要求不一,德州仪器拥有完善的模拟输出和数字接口解决方案。此次直播针对细分的终端应用场景总结了对应的输出方案,帮助您快速定位芯片类型和相关设计资源来加速终端产品设计。 【内容介绍】 1. 现场变送器系统架构 2. 接口/现场总线拓扑概述 3. 模拟输出设计要点和 TI 解决方案 4. 数字接口设计要点和 TI 解决方案 5. 网上设计资源汇总。
- 字幕
- 无线传输功率
- 课程时长:39:04
- 视频集数:2
- 讲师:Jacky Zhang
- 标签: 无线传输 电源 电源设计研讨会 电磁感应 变压器
- 电力可以无线进行传输的想法出现在大约200年前。从法拉第和亨利的早期工作,到Nicholas Callan和Nikola Tesla的进一步探索与发现,电磁感应已经改变了我们的世界。正如变压器在紧密耦合线圈配置中,将电力从初级线圈无线传送到次级线圈一样,业内最先进的无线电源技术采用谐振电感耦合,通过松散耦合线圈来进行高效电力传输。随着电池供电类便携式电子设备的普及,越来越需要全新、更加便利的无线电力传输方法。自从2009年,包括无线充电联盟 (WPC)、电力事业联盟 (PMA),以及近期的无线电力联盟 (A4WP) 等国际联盟正在积极地推进标准的实施,努力提高产品可靠性、安全和性能。在这个主题内,我将讨论无线电力传输 (WPT) 的原理,并仔细研究那些旨在更快打入市场的现有和新兴标准。此主题检查WPT的难点所在,其中包括松散耦合线圈的电磁场运行方式、趋肤和邻近效应、隔离式TX和RX线圈的反馈、外来物体检测、对于电磁辐射所必须考虑的EMI和安全注意实现。这一主题将给出WPT原理的理论性和实用调查,并且检查那些基于高级开发的真实解决方案。