模拟与混合信号
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- time-of-flight TI 3D传感器
- 课程时长:50:44
- 视频集数:8
- 标签: time-of-flight 3D传感器 信号链 工业控制 汽车电子 消费电子
- 了解有关TI的3D深度感应技术在工业,汽车和消费领域的应用,包括手势控制,3D扫描,机器人导航,增强现实和人数统计。
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- 深入理解无刷直流电机(BLDC)原理以及控制
- 课程时长:22:35
- 视频集数:5
- 讲师:Wentao Zeng 曾文涛
- 标签: BLDC 电机换向控制 信号链 无刷直流电机 电机换向控制 实时控制
- 本视频从无刷直流电机的基础详细讲述了无刷直流电机的结构以及实现驱动的基本要求。你会了解为什么要选择无刷直流电机,以及对电机换向控制的深入探讨,最后介绍了TI的典型直流无刷电机的驱动芯片。
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- 碳化硅和氮化镓器件在高频电源中的应用
- 课程时长:42:48
- 视频集数:6
- 讲师:余晓光
- 标签: 氮化镓 UCC27532 GaN 碳化硅 高频电源 WBG 功率器件
- 新兴的宽禁带(WBG)碳化硅和氮化镓功率器件越来越广泛地应用在电力电子产品中来提升效率和功率密度. 培训内容介绍了WBG功率器件特性, 及应用. 并且详细的分析了开关性能,损耗计算以及测试,仿真技巧.
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- TI 高精度实验室 简介
- 课程时长:13:54
- 视频集数:2
- 讲师:金尔雅
- 标签: 信号链 德州仪器 TI 高精度实验室 运算放大器 模拟技术
- TI 高精度实验室 是电子行业首个面向模拟工程师的综合性网上课堂。提供的按需课程注重理论与实际练习相结合,让有经验的工程师加深专业技术知识,还能让处于职业生涯早期的工程师尽快成长。该视频概要介绍 TI 高精度实验室:运算放大器课程,其中包含: •涵盖的材料 •本系列适合您吗? •本系列的独特之处 •学生参加并学完本系列的好处
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- 步进式电机驱动助您克服工业级设计挑战
- 课程时长:46:16
- 视频集数:3
- 标签: 传感与控制 DRV8955 DRV8932 DRV8935 步进式电机 有刷电机驱动器 工业 3D打印 驱动器
- 步进电机广泛应用于需要精密控制的工业领域。随着步进运动的出现,需要更低的听觉噪声,更大的集成度,更小的尺寸,更平稳的运动以及更好的控制精度。本次在线直播将聚焦于常见的步进电机设计挑战和其解决方案。 了解德州仪器(TI)最新的步进电机和有刷电机驱动器如何解决以下设计挑战,并符合系统规格及满足终端设备(如 3D 打印机,医疗设备,舞台照明和纺织品)相关的设计趋势。– 集成电流感测和调节– 常见的步进器问题:“tuning”,噪声,可听噪声和温度问题– 高微步进和定位精度。
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- TI 高精度实验室 - LVDS
- 课程时长:11:08
- 视频集数:2
- 标签: TI 高精度实验室 LVDS 接口
- 在本培训系列中,您将了解不同的 LVDS 架构,例如驱动器/接收器、缓冲器、SerDes、多点 LVDS 和多点 LVDS。您还将了解使用 LVDS 进行设计时的关键注意事项。
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- 新工艺下的 TI 通用运放及比较器产品
- 课程时长:1:22:29
- 视频集数:3
- 讲师:Fan Wang , Luke Wang, Wenting Wu
- 标签: 运放 比较器 封装 放大器 LM8393 TL391B 信号链
- 在这场直播中,我们将为您介绍新工艺下的 TI 通用运放及比较器产品,其中包括全新一代的产品,以及TI经典产品的翻新版本。通过这场直播,您还可以了解到工业应用中最小的封装技术,如何在TI众多通用运放和比较器产品中选择适合您应用的物料等信息。相信您听完这场直播后会设计灵感爆棚。
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- 测试和测量中的放大器设计
- 课程时长:54:48
- 视频集数:3
- 讲师:周颖
- 标签: 测试测量 放大器 DC-DC 开关电源 降压芯片
- 内容介绍: 1. 测试与测量中的放大器 2. 放大器用例与设计中的考量因素 3. 常用的放大器器件 · 通用运算放大器 · 高速运算放大器 · 精密运算放大器 · 比较器 4. 更多技术支持与设计工具
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- TI 高精度实验室 -信号调节
- 课程时长:54:48
- 视频集数:4
- 标签: TI 高精度实验室 信号调节器 高速通信 信号调节 PCIe
- 通过重定时器和重驱动器学习信号调理基础知识。 高速,千兆级产品随处可见。 它们的形式包括电视,蓝光播放器,笔记本电脑,平板电脑,硬盘驱动器,汽车视频信息娱乐系统等, 随着数据速率的提高,具有其数千兆位信号的高速串行链路会遭受信号失真的困扰。 信号失真来自PCB和封装的介电损耗,通孔,连接器和封装引起的阻抗不连续。 信号调节器,例如转接驱动器,重定时器和有源开关,是克服失真的理想性能增强技术,从而改善了多千兆位信号的信号质量并增加了总信道范围。 该信号调理培训系列将重点关注高速串行设计挑战,各种电气测量技术以识别和量化这些挑战,并选择最佳信号调理器来解决这些挑战。