模拟与混合信号
热门标签
- 字幕
- TI 高精度实验室-电机驱动器:无刷直流电机
- 课程时长:19:04
- 视频集数:2
- 标签: TI 高精度实验室 电机驱动器 无刷直流电机 BLDC 电动机
- 无刷直流电动机具有巨大的系统优势。该视频系列介绍了什么是无刷直流电动机,其工作方式以及驱动方式。 无刷直流电动机在静音,效率和功率传输方面获得了巨大的收益,但是要使电动机旋转,还需要克服一些障碍。该视频系列介绍了什么是无刷直流电动机,其工作方式以及驱动方式。 观看本系列的视频: 无刷直流电动机的基本知识 -什么是无刷直流电动机,其结构以及旋转哪种电路所需的电路 感测Vs. 无传感器控制 -BLDC电机的无传感器和无传感器含义以及每种传感器的优缺点 换向方法的比较 -普通BLDC驱动方法的优缺点 梯形换向 -梯形换向如何对无刷直流(BLDC)电动机进行换向,优缺点和实现方式
- 通过 TI 硅基 BAW 振荡器,实现时钟超低抖动与系统超高稳定性
- 课程时长:37:36
- 视频集数:2
- 标签: 硅基 BAW 振荡器 光模块 小基站 振荡器 时钟
- 本系列视频中,我们将为您介绍 TI 最新的硅基 BAW 振荡器,以及它将如何帮助您的系统实现超低抖动与超高稳定性 主要内容 1. TI 最新的硅基 BAW 振荡器 2. 应用场景 --光模块 --各类工业场景 --小基站 3. 线上答疑
- 字幕
- 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。
- 工业mmWave传感器演示系列视频
- 课程时长:7:09
- 视频集数:11
- 标签: mmWave传感器 无人机 机器人 交通监控 液位传感
- 观看使用TI IWR mmWave传感器在无人机,机器人,交通监控,液位传感等应用中的演示。
- 字幕
- 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。
- TI 高精度实验室-比较器应用
- 课程时长:52:04
- 视频集数:4
- 标签: TI 高精度实验室 比较器 运算放大器 噪声 信号链
- 了解比较器的理论,技术,应用等! 在本系列中,您将了解比较器的基本功能以及外部噪声的影响,单电源和双电源之间的差异,使用运算放大器作为比较器的利弊等等。
- 字幕
- TI 高精度实验室放大器系列 - 噪声
- 课程时长:2:16:22
- 视频集数:9
- 标签: 运算放大器 噪声 TI 高精度实验室 电阻器 电路
- "您是否知道坐在桌面上的标准电阻器组件实际上并没有产生噪音? 了解实际电路中的噪声对于实现整个系统噪声性能目标至关重要,但噪声计算比较复杂,而且通常需要长时间的计算。看完本系列课程并完成相关练习后,您将成为运算放大器噪声专家!您将能够通过五项“经验法则”快速计算电路噪声,从而大大降低噪声计算的复杂性。我们也会告诉你如何模拟你的电路来验证你的手算。如果运算放大器没有噪声模型怎么办?别担心 - 我们将向您展示创建自己的容易程度!最后,我们将演示噪声测试技术并进行真实世界的噪声测量。 本系列视频涵盖运放噪声理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验的动手实验室,并使用带有测试设备的实际电路进行实验。"
- 字幕
- TI 高精度实验室 转换率
- 课程时长:48:42
- 视频集数:4
- 讲师:金尔雅
- 标签: 转换率 信号链 TI 高精度实验室 放大器 电流消耗
- 这是讲述运算放大器转换率的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程四个视频中的第一个。在该培训中,我们将讨论转换率背后的理论,并比较不同 TI 放大器的转换率与电流消耗。
- 字幕
- 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。
- TI 60G 毫米波传感器概述和应用介绍
- 课程时长:1:27:35
- 视频集数:3
- 讲师:何伟键 Wesley He
- 标签: 毫米波传感器 工厂自动化 楼宇自动化 工业应用 雷达
- 介绍 TI 提供的针对工业应用的 60G 毫米波传感器,包括在楼宇和工厂自动化的应用。
- 字幕
- TI 高精度实验室放大器系列 - 全差分放大器
- 课程时长:1:09:13
- 视频集数:5
- 标签: 全差分放大器 FDA 模数转换器 TI 高精度实验室 放大器 ADC
- 如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC? 在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。 本视频将为您准备分析输入信号,FDA增益配置以及与模数转换器(ADC)接口时至关重要的输入和输出范围兼容性之间的关系。 您还将学习如何正确补偿和稳定FDA以及如何使用TINA-TI宏模型验证SPICE中的放大器相位裕量。