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- 电源培训授证项目-在线答疑Q&A 直播回放
- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (下)
- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (上)
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有关“电源管理”的课程有以下189条记录
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- 电源培训授证项目-在线答疑Q&A 直播回放
- 课程时长:1:37:48
- 视频集数:6
- 标签: 电源 DC-DC转换器 环路稳定性 EMC 电源管理
- 在直播中,我们针对电源培训内容和大家遇到的在线提供详细的解答,帮助学员更好疑问与技术难点,理解电源设计开发相关理论和实践内容。如: 1.热管理与 EMI抑制 2.开关电源环路补偿参数调整 3.EMI/EMC 设计兼容性(如 CISPR 标准) 4.同类产品系列差异不明确(如 TPS 系列与 LM系列) 5.仿真结果与实际测试偏差较大 6.参数输入范围限制导致设计不满足需求 7.参考电路设计(如拓扑结构、外围元件选型) 8.热仿真与 PCB 布局指南等主题
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- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (下)
- 课程时长:1:26:25
- 视频集数:7
- 标签: MOSFET IGBT 栅极驱动 驱动电源 电源管理
- 本次直播将带您一起深入了解TI 高压MOSFET/IGBT栅极驱动设计。主要包含内容: 1. MOSFET/IGBT 栅极驱动基础 栅极驱动原理和结构 驱动信号隔离 影响驱动的参数 驱动设计示例 2.MOSFET/IGBT 栅极驱动设计 驱动电源和驱动保护 功率器件并联驱动 开关频率和逻辑功能
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- 高压 MOSFET/IGBT 栅极驱动原理与设计 (上)
- 课程时长:1:14:36
- 视频集数:7
- 标签: MOSFET IGBT 栅极驱动 驱动电源 电源管理
- 本次直播将带您一起深入了解TI 高压MOSFET/IGBT栅极驱动设计。主要包含内容: 1. MOSFET/IGBT 栅极驱动基础 栅极驱动原理和结构 驱动信号隔离 影响驱动的参数 驱动设计示例 2.MOSFET/IGBT 栅极驱动设计 驱动电源和驱动保护 功率器件并联驱动 开关频率和逻辑功能
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- 用于优化电源性能的 PCB 布局指南
- 课程时长:53:16
- 视频集数:6
- 标签: 电源 PCB 电路 电源管理 接地技术
- 电源设计是电子设计中的重要环节,它涉及到电路的稳定性、效率、安全性等方面。本次培训将围绕电源设计中的实际问题,从 PCB 布局指南、寄生参数、接地技术等方面进行深入讲解,并详细介绍在实际应用中需要注意的细节问题。希望通过本次培训,帮助您解决实际问题,提高电源设计的水平。
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- TI 电源工程师培训授证项目介绍
- 课程时长:2:16
- 视频集数:1
- 标签: 电源工程师培训 稳压器 电源 中国电子学会 电源管理
- TI 电源工程师培训授证项目是由中国电子学会指导并颁发专业技术证书,TI 赞助的面向电源领域工作人员的技术培训项目。培训内容以需求为导向,标准和课程来源于行业内知名专家和实践经验丰富的在职工程师。
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- 密度加倍:利用 MagPack™ 技术重塑电源模块
- 课程时长:3:51
- 视频集数:1
- 标签: MagPack 电源模块 电源管理 密度 稳压器
- 随着世界消耗的电量越来越多,应用变得越来越小,人们不断要求减小尺寸并提高效率。TI 的全球设计师、研究人员和制造商团队通过我们专有的 MagPack™ 封装技术改进了电源模块。MagPack 技术为工业、企业和通信应用的设计人员提供了以前无法实现的性能水平,将电源解决方案尺寸缩小了一半,功率密度提高了一倍。
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- 轻松实现开关电源转换器补偿
- 课程时长:25:43
- 视频集数:1
- 标签: 开关电源 转换器 误差放大器 跨导放大器 电源管理
- 工程师们设计开关模式电源转换器已有一段时间了。如果您是设计领域的新手,或者您不经常补偿转换器,则需要进行一些研究才能正确进行补偿。本培训系列将把该过程分解为您可以遵循的逐步过程来补偿电源转换器。我们将解释补偿理论及其必要性,检查各种功率级,并展示如何确定补偿网络的极点和零点的位置以补偿电源转换器。我们将检查典型的误差放大器以及跨导放大器,以了解它们如何影响控制环路,并通过一些拓扑/示例进行研究,以便电源工程师在需要补偿电源转换器时可以快速参考。 我为什么要参加这个培训? 稳定性是任何电源的主要关注点 必须仔细考虑电源设计的各个方面(调制器、误差放大器和输出滤波器) 我将学到什么? 薪酬设计目标及示例 不同拓扑和控制方法的功率级增益理论分析 具有频率响应的反馈网络示例 不同补偿策略的示例
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- 三相工业系统的交流/直流(AC-DC)电源转换拓扑
- 课程时长:43:34
- 视频集数:5
- 标签: 三相工业系统 AC-DC电源 拓扑 整流器 电源管理
- 三相 AC/DC 转换器是工业高效能量转换的核心。本系列课程将解析两级与三级拓扑(T型ANPC、NPC、飞跨电容 FC),讲解其工作原理、效率优化、EMI设计、电源开关选择及直流链路电容器应力分析,并探讨各拓扑对 BOM 的影响,帮助工程师掌握设计权衡与优化技巧。