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模拟与混合信号

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TI时钟产品在工业领域系统应用和设计技巧 字幕
TI时钟产品在工业领域系统应用和设计技巧
课程时长:25:44
视频集数:2
标签: 时钟 工业应用 信号链 PLL Webench
TI时钟产品在工业领域系统应用和设计技巧。时钟应用,TI时钟产品概览和路线图,PLL基础等、Webench时钟设计。
2015 TI 音频创新日 (5) 业界最优性能闭环放大器家族 字幕
2015 TI 音频创新日 (5) 业界最优性能闭环放大器家族
课程时长:34:16
视频集数:1
标签: 音频 闭环放大器 信号链 放大器 模拟
TI广泛使用的闭环放大器家族介绍。
如何连接精密DAC系列课程
如何连接精密DAC系列课程
课程时长:17:45
视频集数:2
标签: 精密DAC I2C SPI 信号链 德州仪器
本课程主要介绍如何通过I2C连接一个精密DAC器件以及如何通过SPI连接一个精密DAC器件两个问题。
ADS8353 ADC 性能演示套件 16位、高速、双通道、同步采样SAR ADC性能演示套件
ADS8353 ADC 性能演示套件 16位、高速、双通道、同步采样SAR ADC性能演示套件
课程时长:5:40
视频集数:1
标签: ADC 双通道 信号链 ADS8353 信号链
动画短片向您介绍并演示如何设置TI的ADS8353性能演示套件。这个套件非常适合于评估ADS8353 ADC的多个性能方面。欢迎观看了解。
通过FPD-Link实现J6与车载显示器之间稳健接口的设计考虑 字幕
通过FPD-Link实现J6与车载显示器之间稳健接口的设计考虑
课程时长:18:50
视频集数:3
标签: FPD-Link 车载显示器 接口 信息娱乐系统 汽车电子
在信息娱乐系统中,显示问题是不可接受的。 本演讲将介绍如何确保J6和FPD-LINK的高性能      使用远程显示系统的好处      TI的解决方案 - 系统概述      了解数据流和显示控制的关键元素      学习良好的系统硬件布局实践
应用于电容式触摸的ITO温控器 字幕
应用于电容式触摸的ITO温控器
课程时长:4:59
视频集数:1
讲师: Yiding Luo
标签: 电容式触摸 ITO温控器 物联网 CapTIvate 传感器
智能,功能丰富且配备物联网功能的温控器主机演示。本演示在QVGA显示屏上配备具有CapTIvate触摸技术的电容式触摸感应与铟锡氧化物(ITO)传感器,并通过MSP430 MCU和SimpleLink MCU(MSP432,CC3120和CC2640)提供Wi-Fi和蓝牙低功耗功能。
2015 TI 音频创新日 (13) Stronger TI汽车音响 字幕
2015 TI 音频创新日 (13) Stronger TI汽车音响
课程时长:7:22
视频集数:1
标签: 音频 汽车 信号链 音响 HRPTICS
汽车音响。AB类和D类比较。
2015 TI 音频创新日 (10) 触觉技术介绍 字幕
2015 TI 音频创新日 (10) 触觉技术介绍
课程时长:26:54
视频集数:1
标签: 音频 传感器 信号链 触觉技术 HRPTICS
HRPTICS产品线介绍。
eCall和群集系统的音频设计 字幕
eCall和群集系统的音频设计
课程时长:27:45
视频集数:1
讲师:Clancy Soehren
标签: 音频设计 eCall 群集系统 音频子系统 EMC
随着立法要求在更多地区得到通过,eCall市场正在快速增长。 集群中高保真音频的需求也在增加。 这两个系统对效率,音频质量,诊断和EMC都有类似的要求。 相同的音频设备可以在任一应用中使用,但在设计标准方面存在差异。 本课程将重点关注音频子系统,并将讨论每个系统的设计要求。
TI 高精度实验室 - 电流反馈型运算放大器 字幕
TI 高精度实验室 - 电流反馈型运算放大器
课程时长:25:05
视频集数:2
标签: 电流反馈放大器 环路增益分析 TI 高精度实验室 电流 带宽
什么是电流反馈放大器,什么时候是您的系统设计的最佳选择? 在这个由两部分组成的系列中,您将了解电流反馈放大器的主要优点,即: 带宽与闭环增益无关,并且有非常高的转换率 您将学习如何在电流反馈放大器上执行环路增益分析(也称为稳定性分析),并将其与电压反馈放大器的环路增益分析技术进行比较。 最后,您将收到这两种放大器类型的综合摘要,这将使您能够为您的最终应用选择最佳的放大器。
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 字幕
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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