应用与设计
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- CN21- TI汽车电子线上技术研讨会(汽车电气化)
- 课程时长:5:19:02
- 视频集数:10
- 标签: 汽车电子 汽车电气化 电池管理 汽车动力总成 车身电机
- 随着汽车行业的发展,汽车电气化和智能网联化日益成为未来车辆设计和生产的两大趋势,由此带来了更为艰巨的设计挑战。 在 2021 年的 TI 中国汽车电子在线研讨会上,TI 和业界具有丰富经验的技术专家将分享全新的技术创新和解决方案,帮助您攻克关键设计挑战。加入我们,并与能够帮助您更快更轻松进行设计的专家进行深入讨论。
- 电动汽车充电桩电源拓扑设计考虑介绍
- 课程时长:37:00
- 视频集数:1
- 标签: 电动汽车 充电桩 电源拓扑 新基建 C2000
- 更快速,便携,且高功率密度的电动汽车充电需求对充电桩的系统设计带来了全新的挑战。本视频介绍了电动汽车充电桩电源拓扑设计的考虑,并提供了相关参考设计。 视频内容: 1. 电动汽车充电桩演变及趋势 2. 主要拓扑介绍 3. 参考设计 4. C2000在充电桩的应用价值
- 安全可靠的后备电池管理系统解决方案为您的5G基站和数据中心服务器供电保驾护航
- 课程时长:30:27
- 视频集数:1
- 标签: 电池管理系统 5G基站 数据中心 服务器 新基建
- 本篇分享了TI在电信和服务器后备电池管理系统提供的解决方案,介绍了这些方案的工作原理,并展示了关键测试波形。 视频包括: 1. 具有精确电池测量和高侧MOSFET控制功能的10节至16节串联电池组参考设计 2. 具有精确电池测量和低侧MOSFET控制功能的16节串联电池组参考设计
- TI助力加速伺服驱动工业多协议总线通信
- 课程时长:41:58
- 视频集数:1
- 标签: 伺服驱动 多协议总线通信 新基建 C2000 微控制器
- 在新基建背景下,进一步提升智能工厂的产线效率和生产质量对伺服驱动器的快速响应能力及高效通讯能力提出了新的要求。TI推出高性能MCU+产品,助力加速伺服驱动工业多协议总线通信。 视频内容: 1. 伺服驱动器系统架构- 伺服驱动单轴模块- 伺服/机器人/CNC多轴驱动模块 2. TI单芯片解决方案介绍- 系统框图 (AM243x & F28388)- 芯片功能框图 3. 多协议策略介绍 4. 设计工具
- TI助力工业互联网技术创新 (TSN技术及工业机器人设计介绍)
- 课程时长:36:42
- 视频集数:1
- 标签: 工业互联网 TSN技术 工业机器人 智能工厂 新基建
- 智能工厂对于不同设备不同的应用需求带来了网络连接方面控制系统、数据传输类型、延时性等种种方面的差别。时间敏感网络 (Time sensitive network) 的提出使不同协议得以在同一套硬件系统上运行,大大增强了系统的可复用性。本篇将介绍TI TSN及工业机器人相关的解决方案。 视频包括: 1. TSN针对工业互联网的应用 2. 工业机器人及AMR介绍 3. 激光雷达方案和超声方案的机器人检测系统参考设计 4. 符合TSN要求的PHY及兼容的时钟解决方案
- TI先进技术方案助力储能产业发展
- 课程时长:39:12
- 视频集数:1
- 标签: 储能产业 可再生能源 储能变流器 电源管理 新基建
- 要使可再生能源得到充分利用,需要配备相应的储能系统确保其稳定性及可用性。储能系统的设计覆盖了广泛的模拟及嵌入式处理产品,本篇将分享TI在储能产业的先进方案,重点介绍逆变器及电池管理方案。 视频内容: 1. TI储能方案布局 2. TI储能变流器方案 3. TI储能电池管理方案
- 运用于AI的TI边缘计算技术
- 课程时长:38:50
- 视频集数:1
- 标签: AI 边缘计算 处理器 Jacinto 新基建
- 介绍了深度学习算法的发展,TI对边缘计算应用场景的理解和能够提供的解决方案,以及Jacinto处理器针对边缘计算应用而设计的芯片级特点和软硬件生态。 视频内容: 1. 深度学习介绍 2. 边缘推理挑战及TI所作的贡献 . Jacinto™ 7 在深度学习的应用
- 利用AI和深度学习技术提升基层诊疗能力
- 课程时长:41:24
- 视频集数:1
- 标签: AI 深度学习 Jacinto 处理器 新基建
- 介绍了深度学习算法的发展,TI对边缘计算应用场景的理解和能够提供的解决方案,以及Jacinto处理器针对边缘计算应用而设计的芯片级特点和软硬件生态。 视频内容: 1. 深度学习介绍 2. 边缘推理挑战及TI所作的贡献 3. Jacinto™ 7 在深度学习的应用
- 基于GaN的4kW图腾柱无桥PFC助力实现高效率服务器电源和通信电源设计
- 课程时长:39:14
- 视频集数:1
- 标签: GaN PFC 服务器电源 通信电源 新基建
- 用电量是数据中心运营成本的主要组成部分,因此服务器电源对效率的要求也在逐渐提高,而随着GaN宽禁带器件技术的成熟,图腾柱无桥PFC必将成为未来服务器电源的主流拓扑。使用图腾柱PFC的效率可以做到什么样的水平?在图腾柱无桥PFC的开发过程中,将会遇到哪些技术挑战,以及如何解决?本篇基于TI GaN的4kW图腾柱无桥PFC参考设计帮您答疑解惑。 视频内容: 1. 背景介绍:图腾柱PFC和常见挑战 2. 4kW图腾柱设计和测试结果:- 效率和死区影响- AC drop应对- 雷击浪涌测试 - EMI/CE和温升测试 3. 总结