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电源管理

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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。
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。
电源管理设计贴士
电源管理设计贴士
课程时长:1:25
视频集数:1
标签: 电源管理 电源 电源设计 工业电源 电源设计小贴士
电源管理设计贴士专栏介绍。
适用于 E2W 和 EV 的 DC/DC EVM 和参考设计
适用于 E2W 和 EV 的 DC/DC EVM 和参考设计
课程时长:4:14
视频集数:1
标签: 电动两轮车 E2W EV DC/DC EVM
本课程重点介绍电动两轮车 (E2W) 的 DC/DC EVM 和参考设计,使用真实电路作为示例,以便开发人员更好地理解和利用 TI 的解决方案。
利用 TPS274C65 及其高级负载诊断减少工厂停机时间
利用 TPS274C65 及其高级负载诊断减少工厂停机时间
课程时长:31:23
视频集数:1
标签: TPS274C65 高级负载诊断 工厂自动化 电源管理 电源开关
在本课程中,您将了解 TPS274C65 的集成诊断如何帮助减少工厂停机时间,从而最大限度地提高系统的生产力。 具体主题包括: - 高边开关概述 - TPS274C65 集成负载诊断概述 - 具有先进负载诊断功能的高侧开关工厂自动化应用
基于成本和效率考虑的PFC设计 字幕
基于成本和效率考虑的PFC设计
课程时长:42:02
视频集数:5
标签: 电源 电源设计 PFC分类 PFC拓扑 PFC
什么是PFC;PFC的分类和控制理论;PFC拓扑的比较;如何设设计一个有效的PFC;PFC设计实例讲解。
深入了解升降压变换器家族 字幕
深入了解升降压变换器家族
课程时长:40:51
视频集数:4
讲师:李竹筠
标签: LM5175 升降压变换器 拓扑 PCB 布局
介绍升降压变换器的应用,实现方式和拓扑; LM5175控制的升降压变换器工作原理 ; 设计举例; PCB板布局介绍
通过TI电源管理实验套件(TI-PMLK)系列强化电源知识 字幕
通过TI电源管理实验套件(TI-PMLK)系列强化电源知识
课程时长:15:00
视频集数:4
标签: TI-PMLK 电源管理 电源损耗 转换器效率 电流测量
"我们为什么需要了解电源管理? 学习电源管理同时了解大部分应用中常见电源解决方案在设计上所面临的挑战是一项重要技能。为了将电源理论和真实世界中的应用相结合,TI开发了TI电源管理实验套件(TI-PMLK)系列。该系列套件能够帮助您更好的权衡常见电源的决定因素,例如电源损耗、转换器效率、稳定性、负载和线性调整率等。当您在为自己的项目设计电源管理解决方案时,这些决定因素也是性能和规格的关键属性。跟随费米亚博士,他将为您逐步讲解基于TI-PMLK的电源实验以及如何利用TI-PMLK提升电源知识。"
TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用 字幕
TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用
课程时长:41:09
视频集数:3
讲师:Leo Zhao 赵林
标签: 工业电源 PFC LLC 拓扑 高能效
主要针对>600W 方案以及基于 PFC+LLC 拓扑的解决方案在工业电源中的应用,针对客户的实际设计挑战,介绍 TI 的最新高能效产品和应用设计,以及网络资源。
电源设计小贴士 13:小心别被电感磁芯损耗烫伤
电源设计小贴士 13:小心别被电感磁芯损耗烫伤
课程时长:3:55
视频集数:1
标签: 电源设计 电感 磁芯损耗 电源 电源工作频率
小心别被电感磁芯损耗烫伤。要点是随着电源工作频率的不断增大,需要解决电源电感器磁芯的损耗问题。
德州仪器电源新产品 字幕
德州仪器电源新产品
课程时长:21:22
视频集数:1
讲师:Jacky Zhang
标签: 电源 德州仪器 电源设计研讨会 PMBus MOSFET
介绍TI最新的电源产品,包括Higher voltage/current integrated switchers,Packaging,PMBus ,Digital loops,Light load efficiency,Transient load response,Lower voltage outputs,Higher voltage MOSFET’s
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