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TPS61178 20-V、10-A全集成升压变换器 字幕
TPS61178 20-V、10-A全集成升压变换器
课程时长:3:31
视频集数:1
讲师:Li, Jasper
标签: TPS61178 升压变换器 德州仪器 转换器 全集成
TPS61178 20-V、10-A全集成升压变换器
带有呼吸和旋转效果的LED光环解决方案介绍 字幕
带有呼吸和旋转效果的LED光环解决方案介绍
课程时长:8:12
视频集数:2
标签: LED LP5569 TLC5947 德州仪器 可编程静态随机存储器
展示了德州仪器最新量产带有内置可编程静态随机存储器以及电荷泵功能的9通道I2C接口LED驱动LP5569的性能,LP5569展示板包含一个由12颗RGB LED组成的LED环,该LED环可实现多种多样的效果例如呼吸效果,旋转效果。并且展示了德州仪器带有12比特PWM调光精度以及串行接口的24通道LED驱动TLC5947的性能,TLC5947展示板包含一个由12颗RGB LED组成的LED环,该LED环可实现多种多样的效果例如呼吸效果,旋转效果。
新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍 (1) 字幕
新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍 (1)
课程时长:26:57
视频集数:1
标签: Fly-buck 升降压 控制器 信号链 Buck-Boost
新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍。Fly-Buck和Buck-Boost讲解。
BQ769x0系列设计参考 字幕
BQ769x0系列设计参考
课程时长:5:52
视频集数:1
标签: 电池监控 bq76920 bq76930 bq76940 锂离子电池
本课程回顾了TI BQ769x0系列的 bq76920,bq76930和bq76940的设计资源,包括基于BQ769x0 TI参考设计库中EVMs的应用报告和参考设计。bq769x0系列电池监控包括对3 ~ 15个锂离子电池的电压、温度和电流进行监测,并具有电压保护和放电电流保护功能。
多相降压稳压器设计:案例研究 字幕
多相降压稳压器设计:案例研究
课程时长:10:28
视频集数:1
标签: 多相降压稳压器 多相降压设计 六相稳压器 稳压器设计 网络ASIC
该视频基于前一视频中介绍的多相降压设计的基础知识。 完成了用于网络ASIC的高功率六相稳压器的纸张设计,同时讨论了诸如性能,成本和集成等各种设计决策的权衡。
电池管理深度技术培训 字幕
电池管理深度技术培训
课程时长:16:08
视频集数:3
标签: 电池管理 电源管理 智能家居 充电器 IP 摄像机
智能家居应用充电器 - IP Camera, 介绍智能扬声器的电池充电器设计注意事项, 真空机器人的充电器设计考虑因素。
新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍 (2) 字幕
新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍 (2)
课程时长:25:05
视频集数:1
标签: Fly-buck 升降压 控制器 信号链 Buck-Boost
新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍。Fly-Buck和Buck-Boost讲解。
解析电池保护和电量计方案,TI 专家与您面对面
解析电池保护和电量计方案,TI 专家与您面对面
课程时长:1:00:11
视频集数:2
标签: 电量计 电池保护 电池管理 电池电量计 TI专家
选择德州仪器最新升压变换器及D类功放,显著提高拉杆音箱续航时间
选择德州仪器最新升压变换器及D类功放,显著提高拉杆音箱续航时间
课程时长:5:27
视频集数:1
标签: 升压变换器 D类功放 音箱续航 升压控制器 LM5155
拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱。由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度。升压控制器LM5155和数字输入D类功放芯片TAS5825P很适合拉杆音箱的应用。
开始使用UCD3138数字电源控制器工具 字幕
开始使用UCD3138数字电源控制器工具
课程时长:38:27
视频集数:1
讲师:Heather Weir
标签: UCD3138 数字电源 数字电动工具 固件开发 CCS
“了解数字电动工具的基础知识,固件开发和项目结构,以帮助您更快地使用UCD3138系列。练习使用我们的工具! 立即下载Fusion Digital Power™软件套件和Code composer Studio™。“
熟练掌握高压MOSFET/IGBT栅极驱动设计 字幕
熟练掌握高压MOSFET/IGBT栅极驱动设计
课程时长:1:01:25
视频集数:1
讲师:张巍
标签: UCC2751X UCC2771X UCC53XX TIDA-01160 PMP20873 MOSFET IGBT 栅极驱动 电路寄生参数 软开关
本篇培训材料在介绍最新的功率半导体栅极驱动的基本要求的基础上深入探讨了电路寄生参数对驱动的设计影响,对比了软开关和硬开关驱动的设计特点和区别,也深入探讨了CMTI及其PCB的优化设计指导。
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