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有关“实验”的课程有以下87条记录
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- TI 高精度实验室放大器系列 - 输入输出限制
- 课程时长:50:03
- 视频集数:4
- 标签: 运算放大器 输入共模电压 输出电压摆动 TI 高精度实验室 TINA-TI
- 你有没有经历过运算放大器的意外信号输出行为,如削波或其他非线性行为? 其原因可能是输入共模电压限制或输出电压摆动限制。 了解真实世界电路环境下的数据表规范将有助于避免遇到此问题。 运用不同的工艺技术对运算放大器的输入和输出阶段进行内部观察,可以提供更多的想法。 本系列视频涵盖了运算放大器输入和输出摆幅限制的理论,然后将其应用于包括TINA-TI电路仿真和使用带测试设备的实际电路的实验的动手实验室。
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- TI 高精度实验室放大器系列 - 功率与温度
- 课程时长:33:17
- 视频集数:2
- 标签: 运算放大器 功率 TI 高精度实验室 散热片 内部热保护
- 多热是太热? 我的电路是否需要散热片? 本系列课程讨论运算放大器功耗与温度之间的关系,并展示如何使用热模型在各种工作条件下计算放大器的结温。 还介绍绝对最大额定值和内部热保护方案。
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- TI 高精度实验室放大器系列 - 输入失调电压与输入偏置电流
- 课程时长:30:58
- 视频集数:2
- 标签: 输入电压失调 输入偏置电流 TINA-TI 电路仿真 TI 高精度实验室
- 您如何知道DC运放输入误差的主要原因? 了解室温下的输入电压偏移和输入偏置电流规格非常简单。 但是,当温度影响进入图片时会发生什么? 如何正确解释和应用数据表图表中这些参数的统计分布到整体误差分析? 您将从本次课程中彻底了解直流运算放大器输入误差的两个主要原因:输入电压失调(Vos)和输入偏置电流(Ib)。 我们将深入到比规范更深入的地方,讲解不同的输入级拓扑和硅工艺技术如何影响Vos和Ib。 该视频系列涵盖运放输入电压失调和输入偏置电流理论,然后将其应用于包括TINA-TI电路仿真和使用带测试设备的实际电路的实验的动手实验室。 该视频系列涵盖运放输入电压失调和输入偏置电流理论,然后将其应用于包括TINA-TI电路仿真和使用带测试设备的实际电路的实验的动手实验室。
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- TI 高精度实验室放大器系列 - 介绍
- 课程时长:13:54
- 视频集数:2
- 标签: 放大器 TI 高精度实验室 VirtualBench 德州仪器 虚拟仪器测试仪
- 这些介绍视频给出了TI高精度实验室课程的背景,并向所有有经验的工程师展示了这些视频的吸引力。 第二部视频介绍的是NI的VirtualBench,以供培训模块中的动手实验室使用。
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- TI 无线系列深度学习 与动手实验
- 课程时长:1:26:21
- 视频集数:3
- 标签: Simplelink MCU 无线MCU 实验 微控制器
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- TI 高精度实验室之电流反馈运放
- 课程时长:25:05
- 视频集数:2
- 讲师:魏书柳
- 标签: TI 高精度实验室 电流反馈运放 带宽 压摆率 电源管理
- 本课程是TI precision labs的课程之一,主要介绍电流反馈型运放的主要特点及其工作原理。基于电流反馈型运放的主要特点,本课程分为两个小节,第一节主要讲解电流反馈型运放的带宽特性,第二节则讲述其压摆率特性。
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- CapTIvate™技术硬件设计和抗噪声干扰设计快速指南
- 课程时长:51:54
- 视频集数:4
- 讲师:徐康程
- 标签: CapTIvate MSP430 电容触摸技术 嵌入式处理器 TI 高精度实验室 MSP430FR2633
- CapTIvateTM 技术是TI 推出的高性能低功耗电容触摸方案,包含电容式触摸测量技术、CapTIvateTM Design Center设计平台、电容触摸软件库以及电容触摸硬件开发平台。本课程介绍如何使用CapTIvateTM 技术进行电容触摸方案硬件设计以及抗噪声干扰设计。
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- 输入和输出限制 2
- 课程时长:14:40
- 视频集数:1
- 标签: 运算放大器 输入拓扑 信号链 TI 高精度实验室 输入拓扑
- 本课程是TI高精度实验室系列的第2部分,讨论运算放大器的输入和输出限制。在本视频中,我们将讨论放大器内有关若干因素的详细信息,正是这些因素导致共模或输入电压范围限制,还将讨论不同运算放大器输入拓扑的优点和缺点。
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- 输入和输出限制 3
- 课程时长:13:06
- 视频集数:1
- 标签: 运算放大器 输出摆幅限制 信号链 TI 高精度实验室 短路输出保护
- 本课程是TI高精度实验室系列的第3部分,讨论运算放大器的输入和输出限制。在本视频中,我们将讨论输出摆幅限制的详细信息,包括双极与CMOS输出级之间的差异,以及输出负载和温度的影响。最后,我们将介绍短路输出保护的概念。