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- 兼容 USB-PD 协议的升降压型充电芯片的设计和优化
- 课程时长:41:43
- 视频集数:2
- 讲师:苏奕鹏 Yipeng Su
- 标签: BQ25790 USB-PD 充电芯片 电池静态电流 电池寿命 电池充电器
- 【直播亮点】1.介绍 TI 在升降压型充电芯片的设计过程中的考量2.如何提升充电芯片的效率,功率密度,如何减小电池静态电流,实现充电路径管理对电池寿命的保护以及给系统设计带来的便利等
- 大电流,快速动态负载响应电源设计和优化
- 课程时长:26:31
- 视频集数:3
- 标签: TPS53681 大电流 动态负载响应 电源设计 DCAP控制器 动态响应
- 对时域和频域的动态响应做了分析,用两种方法选择输出电容,介绍DCAP控制器,直流负载线阻抗对输出阻抗的影响。
- 使用传统升压控制器创建初级侧调节反激式转换器
- 课程时长:34:44
- 视频集数:1
- 标签: 反激式转换器 升压控制器 初级侧调节 PSR 稳压器
- 初级侧调节 (PSR) 通过检测初级或辅助绕组上的电压免去了对光耦反馈的需求,这种方法可降低系统成本并提高可靠性。采用专为初级侧感应设计的集成高级反馈电路的反激式控制器已广为使用,但也可以借助标准升压控制器实现 PSR 型反馈。尽管这种实现看似简单,但它也有一定注意事项。本主题将会解释这些注意事项,并确定需要进行权衡的方面,包括一个设计示例。
- 使用 GaN 的激光雷达简介
- 课程时长:9:09
- 视频集数:2
- 标签: GaN 氮化镓 激光雷达 栅极驱动器 电源管理
- 该 GaN 应用视频将介绍使用栅极驱动器时可能实现的众多应用之一。它将简要概述 LIDAR 并解释如何创建 ns 脉冲。
- 通过 TI 传感器产品组合精确感知现实世界
- 课程时长:1:13:33
- 视频集数:4
- 标签: 传感器 温度传感器 湿度传感器 HDC3020 TMP114
- 随着各个行业对功率、效率和智能的需求不断增加,对准确和实时感测的需求也与日俱增。 TI 丰富的传感产品组合为电流、位置和温度和湿度测量提供准确和低漂移的传感技术,通过帮助重塑跨行业创新,实现更强大、更高效、更智能的世界。 本次直播将详细为您介绍电流感应、位置感应、温度感应的最新产品以及应用场景。
- 线性稳压器的提示、技巧和高级应用
- 课程时长:45:47
- 视频集数:1
- 标签: 线性稳压器 LDO 电源抑制比 热耗散 电源管理
- 本主题将会探讨一些常见的提示和技巧,有助于尽可能提高低压降稳压器(LDO)的性能,并介绍如何改善噪声、电源抑制比、热耗散和系统效率。我们还将讨论更复杂的内容,例如并行 LDO,包括多输入单输出 LDO 设计的全新材料。此主题对于任何希望充分提高 LDO 设计或系统效能的人来说都很有价值。
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- AC-DC 应用领域高性价比产品介绍在线直播 - 回看
- 课程时长:1:15:45
- 视频集数:8
- 讲师:Stone Lin 林思聪, Leo Zhao 赵林
- 标签: AC-DC 工业电源 照明 充电器 电源管理
- 本次直播将提供 AC-DC 应用于工业电源&照明&充电器领域的高性价比方案以及最新的高效能产品。
- 适用于每个 FET 的 TI 栅极驱动器
- 课程时长:46:04
- 视频集数:4
- 讲师:张巍
- 标签: FET 栅极驱动器 电源管理 驱动电路 隔离式驱动器
- 本次直播中,我们将带您了解 TI 如何通过其众多系列的栅极驱动器简化驱动电路设计,包括从简单的低压侧驱动器到具有高级保护的隔离式驱动器。本演示文稿将重点介绍各个驱动系列及其应用实例及有用的 TI 官网材料。
- 无 LDO 的低噪声、低纹波电源设计技术
- 课程时长:1:19:21
- 视频集数:4
- 讲师:Oliver Pan, San Chen, David Ji
- 标签: LDO 低噪声 低纹波 电源设计 PSDS
- 许多噪声敏感系统使用低压降稳压器 (LDO) 为敏感的模拟电路提供低噪声和低纹波电源。 但是,随着当前对这些电源电流的需求不断增长,因为 LDO 的尺寸、功率损耗、温升和成本都很高,设计人员很难再将 LDO 设计进系统中。 在本次演讲中,我们将讨论降低现有开关电源纹波的技术,并介绍降低低频噪声的技术。
- 基于碳化硅器件的大功率双向 AC/DC 电源的设计
- 课程时长:40:26
- 视频集数:3
- 标签: PMP21999 TIDA-01604 C2000 碳化硅器件 大功率 AC/DC 电源 不间断电源
- 大功率双向AC/DC电源广泛应用在不间断电源(UPS),储能系统(ESS)以及具有车辆到电网功能的车载充电机(OBC)中。与传统方法(使用一个单向整流器和一个单向逆变器实现双向能量流)相比,双向整流器具有尺寸更小,功率密度更高和效率更高的优势。本次研讨会内容主要介绍大功率双向AC/DC电源的拓扑结构,设计细节以及设计挑战。