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- TI 助力物联网与云时代, 丰富的无线产品线及其应用
- 课程时长:1:47:36
- 视频集数:8
- 标签: Simplelink Wi-Fi 低功耗 无线产品 物联网 云服务
- 为您的应用选择最佳ADC架构
- 课程时长:29:35
- 视频集数:4
- 标签: ADC架构 SAR 逐次逼近型ADC 信号链 汽车
- 本课程主要讲述最受欢迎的数模转换器架构、逐次逼近型ADC的工作原理、 SAR和Δ-Σ架构的比较、面向汽车和运输应用的精密SAR ADC系列。
- 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。
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- 高效率小尺寸双向DC-DC变换器设计
- 课程时长:46:58
- 视频集数:4
- 讲师:May Kong, Igor AN, Yunsheng Qu
- 标签: DC/DC转换器 TIDA-00951 TIDA-00705 非隔离 TI
- 隔离及非隔离双向DC-DC变换器典型应用,以及TI三个经典设计深入介绍
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- UCD3138数字滤波器模块
- 课程时长:43:17
- 视频集数:7
- 标签: UCD3138 数字滤波器 模拟补偿网络 闭环系统 电源管理
- 该培训介绍了数字滤波器模块,该模块用作UCD3138系列器件提供的闭环系统中的补偿器。 该模块旨在取代基于模拟电源管理控制器IC的电源中使用的模拟补偿网络。
- 无线安全摄像机和视频门铃中的降压-升压和升压转换器
- 课程时长:17:02
- 视频集数:3
- 标签: 无线安全摄像机 升压转换器
- 在本系列中,第一部分您将学习如何构建整个电源树,显着增加电池的工作时间以及在突然的负载变化(例如打开相机或WiFi)期间稳定电源电压轨。 第二部分,您将了解最常见的降压-升压转换器用例以及降压-升压转换器可以帮助构建更高效,可靠和简单的系统的原因。 第三部分,您将熟悉锂离子电池的放电曲线,以及升降压转换器在哪些使用案例中将有助于显着增加电池的工作时间。
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- 6A、10A、50A 高效率电池测试设备设计培训
- 课程时长:35:19
- 视频集数:5
- 讲师:Wentao Zeng 曾文涛
- 标签: 电池测试 电路设计 模拟器件 ADC LM5170
- TI不仅为电池测试设备提供各种高性能的模拟和数字产品,还针对电池测试设备提供了一些列的参考设计。在此次视频培训中,主要介绍了三种针对开关型的电池测试设备参考设计。分别是基于TL594的10A电池充放电电源板参考设计、基于LM5170的万分之一精度的50A电池充放电电路参考设计、针对6A以下应用的电池充放电参考设计。另外讲师还介绍了TI的部分热门模拟器件,例如最新的精密运放TLV07,仪表运放以及ADC和DAC等产品。针对于大电流电池测试设备的设计问题,TI在e2e论坛https://e2echina.ti.com/开辟了专场讨论帖
- 与高压应用的多个 BMIC 进行可靠通信
- 课程时长:24:25
- 视频集数:1
- 标签: BMIC 可靠通信 电池管理 菊花链协议 HEV/EV
- 本课程介绍如何在高压应用中使用电池管理 IC (BMIC) 使电路通信更加可靠,并将包括 TI 的 HEV/EV 系统概述、专有菊花链协议的解释、系统设计思想、布局设计注意事项等。
- TI Edge AI Studio:用于边缘 AI 设计的免费软件开发工具
- 课程时长:1:22
- 视频集数:1
- 标签: Edge AI Studio 边缘 AI 嵌入式 Model Analyzer
- Edge AI Studio 是一套工具,旨在加速在 TI 嵌入式设备上开发边缘 AI 应用程序。了解这些工具(Model Analyzer 和 Model Composer)如何帮助开发人员在其设计中添加 AI 功能。
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- 350W CCM PFC+LLC 电源设计回顾
- 课程时长:29:38
- 视频集数:5
- 讲师:刘永锋
- 标签: CCM PFC LLC 电源设计 电源模块
- 本课程介绍了一个非常实用的350W CCM PFC+LLC 高效电源模块的参考设计,重点从主功率拓扑、驱动及辅助源设计进行介绍,最后对设计的样机测试数据进行分析及进行总结。
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- 基于氮化镓的图腾柱无桥 PFC(CCM)
- 课程时长:15:22
- 视频集数:2
- 讲师:Jason Yu
- 标签: 氮化镓 PFC 电源设计研讨会 电源 GaN
- 由于其出色的开关特性和经改进的性能指标,氮化镓 (GaN) 技术最近在电源转换应用中备受关注。具有低寄生电容和零反向恢复的非共源共栅 (cascoded) GaN可实现更高的开关频率和效率,从而提供了全新的应用和拓扑选择。连续传导模式 (CCM) 图腾柱PFC就是从GaN优点中受益的一种拓扑。与常用到的伪无桥式PFC拓扑相比,CCM图腾柱无桥PFC将半导体和升压电感器的数量减少了一半,同时将效率提升到99%的范围内。构建了一个450W图腾柱PFC电路,以表示第一款具有集成栅极驱动器的工业用非共源共栅 GaN所具有的特性。这款GaN充分证明了在性能方面的改进与提高。为了防止轻负载时的反向升压电流,提出了高精度飞轮GaN接通时间控制。还检查了高级开关频率控制,以优化转换器频率。