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有关“控制器”的课程有以下127条记录
CCS 和 C2000Ware 入门
CCS 和 C2000Ware 入门
课程时长:10:00
视频集数:1
标签: CCS C2000Ware mcu 调试 微控制器
本视频概述了如何将 C2000Ware 软件开发套件与 TI 的软件开发平台 Code Composer Studio (CCS) 配合使用。C2000Ware SDK 包含使用 C2000™ 器件所需的所有重要软件文件。它包含器件支持文件、示例代码和参考板设计以及其他资源。建议对 C2000™ 和 TI 产品使用 Code Composer Studio 开发环境,它具有基本的编辑和调试功能。 本视频将简要介绍 CCS 和 C2000Ware,随后将更详细地介绍其他主题,例如工程和目标配置文件。本视频最后将分步演示如何使用 C2000Ware 和 CCS,展示如何将示例从 C2000Ware 导入 CCS,如何为所用硬件配置目标配置文件和工程,如何添加和更改应用代码,以及如何调试和验证工程。
为您的设计找到合适的模拟电源控制器
为您的设计找到合适的模拟电源控制器
课程时长:5:11
视频集数:1
标签: 模拟电源 控制器 PWM 谐振控制器 功率因数校正
开始电源设计时,很难找到最适合您需求的控制器。德州仪器的 PWM 和谐振控制器以及功率因数校正控制器快速搜索工具可让您根据您独特的设计要求找到适合您的控制器。从反激式到相移全桥,从过渡模式到交错连续传导模式,让我们帮助您找到下一个模拟控制器。
使用 C2000 ADC 的硬件过采样
使用 C2000 ADC 的硬件过采样
课程时长:11:29
视频集数:1
标签: C2000 ADC 硬件 过采样 微控制器
硬件过采样可以在车载充电器和类似应用中提供显着的性能优势。硬件 ADC 过采样架构实现了以前无法实现的新系统功能。其中包括增强且复杂的触发模式、基于过采样事件的自动 PWM 跳闸、过采样触发的可变间隔、峰值检测等。
C2000 PGA 2 型设计用例
C2000 PGA 2 型设计用例
课程时长:7:19
视频集数:1
标签: C2000 PGA 可编程增益放大器 微控制器 MCU
可编程增益放大器 (PGA) 模块使用户能够将各种低幅度输入信号转换为适合模拟前端级的电压电平。该视频介绍了 PGA 模块如何帮助设计人员可靠地满足信号调节需求,同时减小解决方案尺寸和成本。
DCAN 到 MCAN 迁移指南
DCAN 到 MCAN 迁移指南
课程时长:11:33
视频集数:1
标签: DCAN MCAN 迁移 C2000 微控制器
该视频将与应用说明(同名)结合使用,以方便将 DCAN 模块迁移到 C2000 微控制器中的 MCAN 模块。很少有 C2000 设备仅支持 MCAN 模块,与 DCAN 模块相比,MCAN 模块的架构非常不同。该视频重点介绍了 MCAN 模块的关键方面,包括消息 RAM 配置、过滤器元素和 FIFO 处理,并将其与 DCAN 中的类似功能进行比较。
TI 高精度实验室 - 微控制器 (MCU)
TI 高精度实验室 - 微控制器 (MCU)
课程时长:3:29:42
视频集数:19
标签: TI 高精度实验室 微控制器 MCU UART 定时器
通过该易于使用的系列教程,了解如何使用微控制器 (MCU) 进行设计。介绍了CPU内核的概念,通信方式,时钟和控制,内存以及编程和软件。
MSP430 微控制器 - 产品组合概述
MSP430 微控制器 - 产品组合概述
课程时长:2:07
视频集数:1
标签: MSP430 微控制器 传感 测量 mcu
概述 MSP430 MCU 产品组合,这些产品专为具有超低功耗和集成外设的传感和测量应用而构建。
LLC 拓扑概述
LLC 拓扑概述
课程时长:9:03
视频集数:1
标签: LLC 拓扑 LLC 控制器
这是一个简短的视频,可帮助您了解 LLC 控制器的基本操作及其不同的操作模式。这是一个非常基本的介绍,有助于了解我们的 LLC 控制器的主要功能。
找到适合您设计的模拟电源控制器
找到适合您设计的模拟电源控制器
课程时长:5:09
视频集数:1
标签: 模拟 电源 谐振控制器 电源管理 PWM
当开始电源设计时,可能很难找到最适合您需求的控制器。德州仪器 (TI) 的 PWM 和谐振控制器以及功率因数校正控制器快速搜索工具使您能够根据您独特的设计要求找到合适的控制器。从反激式到相移全桥,从过渡模式到交错连续导通模式,让我们帮助您找到您的下一个模拟控制器。
无响应的控制器检测
无响应的控制器检测
课程时长:3:49
视频集数:1
标签: 控制器检测 振荡器 逻辑器件 系统控制器
对系统操作至关重要的系统控制器可以使用单稳态多谐振荡器对来检测系统是否变得无响应并重置系统。通过每隔几毫秒向多谐振荡器对发送一个脉冲,如果信号保持恒定的高或低,则发送复位脉冲。该视频快速介绍了使用标准逻辑器件的简单解决方案。
重新驱动数字信号
重新驱动数字信号
课程时长:1:09
视频集数:1
标签: 数字信号 控制器 接收器 电容线路
系统控制器的输出驱动强度可能较弱,并且可能无法通过高电容线路进行传输。可以在控制器和接收器之间添加缓冲区来解决此问题。
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