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TI-RSLK 模块 19 - 低功耗蓝牙 字幕
TI-RSLK 模块 19 - 低功耗蓝牙
课程时长:41:18
视频集数:5
讲师:Dr. Jon Valvano
标签: TI-RSLK 低功耗蓝牙 机器人 BLE 异步收发器
此模块的目的是介绍低功耗 Bluetooth® (BLE) 的基本概念。您将使用通用异步收发器 (UART) 通信将 TI SimpleLink™ BLE CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块连接到 SimpleLink MSP432P401R LaunchPad™ 开发套件。您将创建具有多种特性的 BLE 服务,并设计可由智能设备使用 BLE 控制的机器人系统。
DC / DC开关稳压器封装创新
DC / DC开关稳压器封装创新
课程时长:3:04
视频集数:1
标签: DC / DC 开关稳压器 封装 EMI 电源
许多电源工程师都知道,设备的封装与其内部的硅片一样对性能至关重要。 TI的许多最新封装创新使客户更容易缩小整体电源尺寸,实现EMI目标或简化制造过程。观看视频,以了解这些增强功能如何应用于DC / DC开关稳压器产品组合的示例。
使用DLP® 微型投影技术设计增强现实智能眼镜
使用DLP® 微型投影技术设计增强现实智能眼镜
课程时长:55:49
视频集数:1
讲师:Susan Ji
标签: DLP 微型投影技术 智能眼镜 AR眼镜 增强现实
本视频主要探讨如何使用 DLP® 微型投影技术设计高性能,超小型的AR眼镜和头盔产品。 DLP® 微型投影产品系列涵盖微镜阵列对角线尺寸范围从 0.16英寸 到 0.47英寸,满足各种低功耗增强现实显示的需求,从轻量型的信息显示智能眼镜到沉浸式游戏头盔。本次研讨会将介绍关键功能、系统设计、评估模块以及第三方资源。
GaN 技术的影响及其对未来工业设计的意义
GaN 技术的影响及其对未来工业设计的意义
课程时长:7:42
视频集数:1
标签: GaN 工业设计 电源管理 氮化镓 电源
加入 TI 的 Steve Tom 和 Delta Electronics 的 Kai Dong 博士之间的对话,他们将讨论 GaN 技术的影响及其对未来工业设计的意义。
Power Tips 32 and 33: 注意SEPIC耦合电感回路电流
Power Tips 32 and 33: 注意SEPIC耦合电感回路电流
课程时长:6:32
视频集数:1
标签: SEPIC 耦合电感 电源设计 电源 回路电流
介绍设计过程中SEPIC耦合电感回路电流问题。
电源设计小贴士 20:注意那些意外谐振响应
电源设计小贴士 20:注意那些意外谐振响应
课程时长:4:10
视频集数:1
标签: 电源设计 谐振响应 电源 电源管理 工业电源
介绍系统中的意外谐振响应。
StellarisWare简介
StellarisWare简介
课程时长:3:53
视频集数:1
标签: StellarisWare 嵌入式处理器 ARM Cortex-M4F 驱动库
Stellaris Ware简介课程提供TI Stellaris ARM Cortex-M4F研讨会:StellarisWare 驱动库软件包介绍。
电源设计小贴士53-采用P-Spice设计电源控制环路 字幕
电源设计小贴士53-采用P-Spice设计电源控制环路
课程时长:7:37
视频集数:1
标签: P-Spice 电源 控制环路 环路建模 电源设计
通过P-Spice对电源控制环路建模。
电源设计小贴士 22:避免常见的误差放大器使用错误
电源设计小贴士 22:避免常见的误差放大器使用错误
课程时长:3:38
视频集数:1
标签: 电源设计小贴士 误差放大器 电源管理
电源设计小贴士 22:避免常见的误差放大器使用错误。
放大器专场
放大器专场
课程时长:50:34
视频集数:1
标签: 放大器 AM2634 MCU Sitara Cortex-R5F
您是否关注信号链和电源产品高性能、高可靠性的解决方案?您是否在日常的设计中存在选型困惑?德州仪器(TI)模拟产品的答疑专场,每场答疑时段将有两位专家,一位是TI现场应用工程师,一位是TI产品技术专家,两位专家分别从市场痛点和技术以及选型的角度为大家答疑解惑,解决诸位工程师在设计中的挑战。在这样骄阳似火的炎炎夏日,让我们一起潜心学习、沉浸在模拟世界的奥秘中。
TIDA-010216 - 基于BQ76952的低压家庭储能电池管理系统
TIDA-010216 - 基于BQ76952的低压家庭储能电池管理系统
课程时长:1:57
视频集数:1
标签: BQ76952 家庭储能 电池管理 MOSFET 电池监测器
本参考设计是一个 16 节三元锂/磷酸铁锂电池串的低侧 N 沟道 MOSFET 控制的电池包参考设计,带有 BQ76952 电池监测器。它能够非常精确地监控各个电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子/磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热、充放电过流以及放电短路现象。它采用低侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力,带有 5A 双通道驱动器 UCC27524。通过精心设计的辅助电源控制策略和高效低静态电流DC/DC转换器 LM5163,本参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并允许更长的运输时间和空闲时间。
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