模拟与混合信号
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- 步进式电机驱动助您克服工业级设计挑战
- 课程时长:46:16
- 视频集数:3
- 标签: 传感与控制 DRV8955 DRV8932 DRV8935 步进式电机 有刷电机驱动器 工业 3D打印 驱动器
- 步进电机广泛应用于需要精密控制的工业领域。随着步进运动的出现,需要更低的听觉噪声,更大的集成度,更小的尺寸,更平稳的运动以及更好的控制精度。本次在线直播将聚焦于常见的步进电机设计挑战和其解决方案。 了解德州仪器(TI)最新的步进电机和有刷电机驱动器如何解决以下设计挑战,并符合系统规格及满足终端设备(如 3D 打印机,医疗设备,舞台照明和纺织品)相关的设计趋势。– 集成电流感测和调节– 常见的步进器问题:“tuning”,噪声,可听噪声和温度问题– 高微步进和定位精度。
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- ESD静电保护介绍系列视频
- 课程时长:19:21
- 视频集数:6
- 讲师:Eason Fang
- 标签: ESD 静电保护 静电释放 集成电路 电路保护
- 本系列培训我们会向大家介绍ESD,也就是静电释放的基本原理,并解释如何保护集成电路系统免受ESD损害。在后面几期视频中,我们会向大家介绍在选择合适ESD时需要考量的因素, 我们会介绍ESD的工作电压,IEC61000-4-2标准的解读。我们还会分析钳位电压对于电路保护的关键作用。在此之后,我们还会介绍二极管的电容对于信号完整度的影响并指导您如何选择合适的ESD保护产品。
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- TI 高精度实验室放大器系列 - 运算放大器:稳定性
- 课程时长:1:23:46
- 视频集数:7
- 标签: 运算放大器 稳定性 SPICE仿真 补偿技术 振荡器 TI 高精度实验室 放大器
- "您设计的用于创建精密直流输出的电路是否最终成为振荡器? 看完这个系列后,你应该拥有所有的工具和信息来防止这种情况再次发生! 本课程涵盖基本稳定性理论,将其应用于SPICE仿真,然后应用于实际实验室实验。 您将了解运算放大器稳定性问题的常见原因以及常见的稳定性补偿技术及其相关的权衡。 本系列视频涵盖运算放大器稳定性理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验的动手实验室,其中使用带有测试设备的实际电路。"
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- TI 高精度实验室 - LVDS
- 课程时长:11:08
- 视频集数:2
- 标签: TI 高精度实验室 LVDS 接口
- 在本培训系列中,您将了解不同的 LVDS 架构,例如驱动器/接收器、缓冲器、SerDes、多点 LVDS 和多点 LVDS。您还将了解使用 LVDS 进行设计时的关键注意事项。
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- TI 高精度实验室 静电释放 (ESD)
- 课程时长:15:36
- 视频集数:1
- 讲师:金尔雅
- 标签: 静电释放 ESD 信号链 TI 高精度实验室 运算放大器
- 本 TI 高精度实验室 - 运算放大器系列培训视频讲述静电放电 (ESD)。在本视频中,我们将阐述 ESD 对半导体组件的损害。我们还将详细讲述半导体器件中包含的内部 ESD 保护电路。最后,我们将介绍如何描述 ESD 性能的特征,以便了解器件的稳健性。
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- TI 高精度实验室放大器系列 - 压摆率
- 课程时长:48:42
- 视频集数:4
- 标签: 运算放大器 压摆率 转换速率 TI 高精度实验室 TINA-TI
- "对或错? 运算放大器输出端的大而快的电压变化总是受到器件转换速率的限制。 如果你认为答案是真的,或者你已经看到输出压摆行为,你无法解释,这个课程就是针对这些的! 我们将提供大小信号分析,转换升压,转换速率随温度变化,转换速率与全功率带宽的关系以及Vos与转换速率的关系。 此外,还介绍了运算放大器内部导致转换速率限制的 原因。 本系列视频涵盖了运算放大器转换速率理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验电路的动手实验室,其中包括使用测试设备的实际电路。"
- 智慧家庭及智慧家庭医疗
- 课程时长:1:24:46
- 视频集数:3
- 标签: 智慧家庭 智慧家庭医疗 扫地机器人 毫米波雷达 TI 进博会
- 想要了解 TI 最新技术趋势和前沿行业观察?让我们一起来来一起大饱眼福,享受技术大餐! 我们为大家请来了 TI 各路技术大咖,线上实时答疑!足不出户,饱揽技术盛宴! 直播内容: 1、TI 进博会智慧家庭展区介绍 2、TI 针对扫地机器人的系统方案,助力智能生活 3、TI 在便携式医疗设备中的解决方案助力医疗科技的普及 4、TI 毫米波雷达解决方案助力智能楼宇与家庭健康医疗
- TI 高精度实验室-电机驱动器:电机驱动器选择
- 课程时长:11:52
- 视频集数:1
- 标签: TI 高精度实验室 电机驱动器
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- 优化变压器设计来改进反激式变换器的效率和EMI性能
- 课程时长:56:53
- 视频集数:5
- 讲师:Stone Lin 林思聪
- 标签: 反激式变压器 EMI 绕组结构 磁芯损耗 共模噪声
- 介绍如何通过优化变压器的绕组结构来减小变压器的磁心损耗,铜损和漏感损耗。并介绍了如何用屏蔽和抵消绕组的方法来平衡或减小共模噪声。
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- 全差分放大器探讨
- 课程时长:1:09:13
- 视频集数:5
- 标签: 全差分放大器 FDA 差分信号 单端信号 可编程增益放大器
- 本课程讨论了差分信号的基础知识及其对于单端信号的优势。 您还将学习管理FDA如何运作,讨论如何估计FDA在输入端和输出端的共模和差分摆幅以及其对放大器配置的依赖性。 我们将在课程里向您展示如何确保FDA符合数据表中规定的合规限制,并讨论了放大器的稳定性和开环增益。 您将学习如何计算和模拟(在TINA-TI中)FDA的信号增益,噪声增益和环路增益,以及与FDA相位裕度的关系,这最终决定了放大器的稳定性。课程最后讨论了造成FDA整体噪声的各种噪声源以及在高速FDA反馈网络中使用大电阻的各种影响。 还讨论了全差分可编程增益放大器,通常被称为DVGAs的一些问题。