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- 如何在高效率功率因数校正(PFC)中使用 TI GaN?
- 课程时长:29:57
- 视频集数:3
- 标签: 氮化镓 C2000 功率因数校正 PFC GaN PFC
- 在这次讲座中我们将介绍如何使用 TI GaN 在 PFC 中实现高效率和高密度,包括拓扑比较,控制器选择, GaN 在工业和汽车应用方面的 PCB 布局技巧,以及如何在基于 TI GaN 图腾柱 PFC 中搭配使用 C2000 控制器。
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- 电池保护
- 课程时长:28:29
- 视频集数:3
- 标签: 电池保护 过压 欠压 放电过流 短路
- 包含锂基(锂离子和锂聚合物)化学电池的电池组非常注重性能和安全性。因此,我们设计了可检测单芯和多芯电池中各种故障情况(包括过压、欠压、放电过流和短路)的电池保护 IC,从而使您可以增强电池组的安全性。
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- 高性能DCDC设计的关键之电源热设计
- 课程时长:40:46
- 视频集数:6
- 标签: DC/DC 电源 热设计 PCB设计 瞬态功耗
- 热设计的重要性;热设计的原则和参数介绍;结温的测试;器件的散热;PCB设计中的要点;瞬态功耗。
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- 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计
- 课程时长:34:12
- 视频集数:8
- 讲师:谭润钦
- 标签: 低 EMI LM516x LMR23610 电源变换器 工业 汽车系统 电源
- 本课程主要介绍了针对工业及汽车系统的低EMI电源变换器的特点,并主要讲述了常用的降低EMI的方法和技巧
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- TI 新一代多频段多协议 Simplelink MCU 平台让您的产品如虎添翼
- 课程时长:1:32:42
- 视频集数:6
- 讲师:吴冰洁
- 标签: Simplelink MCU 多频段多协议 传感器 控制器 无线 CC13x2 CC26x2
- Simplelink MCU 平台的多频段多协议新产品介绍。从超低功耗的传感器控制器到最新最炫的多协议多频段功能,分分钟让你对新科技了若指掌。
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- CC2640R2F硬件射频从设计到成型
- 课程时长:1:07:24
- 视频集数:8
- 讲师:张信伟
- 标签: 射频 硬件测试 BLE 蓝牙 无线 CC2640R2
- 对TI的BLE产品CC2640R2F的硬件、射频、硬件测试等相关知识做了介绍。 内容包括: 产品一览;原理图;器件选型;参考设计,layout布板关键准则;CC2640到CC2640R2F的硬件移植; BT5.0PHY;天线套件介绍;硬件设计流程及认证简介;在线资源介绍和长通信距离测试。
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- TI 的功能安全
- 课程时长:27:43
- 视频集数:3
- 标签: MSP430 MCU 嵌入式处理器
- 使用我们的模拟和嵌入式处理产品满足功能安全标准的严格要求,例如 ISO 26262 和 IEC 61508。该视频概述了 TI 的功能安全,展示了 TI 在功能安全方面的历史,并详细介绍了可用于帮助您进行设计的文档。
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- GaN FET 的关键参数
- 课程时长:6:44
- 视频集数:2
- 标签: GaN 氮化镓 FET 电源管理 寄生组件
- 在参数和设计建议视频的第 1 部分中,我们将介绍 GaN 提供的参数优势、其寄生组件及其优势。
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- 多相降压稳压器培训系列
- 课程时长:26:01
- 视频集数:3
- 标签: 多相降压稳压器 六相稳压器 电源 CPU ASIC
- 在当今的计算环境中,CPU、FPGA、ASIC 甚至外围设备都变得越来越复杂,因此它们的功率传输要求也越来越复杂。为了满足更高的要求,多相稳压器在许多计算领域的主板上变得越来越普遍。使用这些稳压器进行设计比使用传统开关和线性稳压器更具挑战性,但多相的好处超过了高性能电源应用的复杂性。我们的多相降压产品组合包括英特尔 CPU 核心稳压器以及其他 ASIC/处理器/FPGA 多相降压稳压器,带或不带处理器接口。该培训系列旨在提供必要的方程和指导,以启动和运行新的多相设计并为验证做好准备。
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- 高效 DCDC 转换器噪音和干扰抑制(上)
- 课程时长:1:23:22
- 视频集数:1
- 标签: DC-DC转换器 噪音 干扰抑制 电源 稳压器
- 本次直播将带您一起深入了解DC-DC转换器的设计以及噪声和干扰抑制。主要包含内容: 1.深入探讨噪音和干扰抑制技术 2.常见噪音源和干扰机制分析 3.高效 DCDC 对电源完整性的影响 4.实际案例分析与解决方案分享
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- 全差分放大器探讨
- 课程时长:1:09:13
- 视频集数:5
- 标签: 全差分放大器 FDA 差分信号 单端信号 可编程增益放大器
- 本课程讨论了差分信号的基础知识及其对于单端信号的优势。 您还将学习管理FDA如何运作,讨论如何估计FDA在输入端和输出端的共模和差分摆幅以及其对放大器配置的依赖性。 我们将在课程里向您展示如何确保FDA符合数据表中规定的合规限制,并讨论了放大器的稳定性和开环增益。 您将学习如何计算和模拟(在TINA-TI中)FDA的信号增益,噪声增益和环路增益,以及与FDA相位裕度的关系,这最终决定了放大器的稳定性。课程最后讨论了造成FDA整体噪声的各种噪声源以及在高速FDA反馈网络中使用大电阻的各种影响。 还讨论了全差分可编程增益放大器,通常被称为DVGAs的一些问题。