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模拟与混合信号

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TI 高精度实验室 电气过应力 (EOS) 字幕
TI 高精度实验室 电气过应力 (EOS)
课程时长:49:34
视频集数:4
讲师:金尔雅
标签: EOS 电气过应力 信号链 TI 高精度实验室 运算放大器
这是讲述运算放大器电气过载 (EOS) 的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程四个视频中的第一个。在本培训中,我们将讨论电气过载的成因并介绍可用于增强电路稳健性以应对电气过载的几种方法。本视频中的所有示例都展示的是运算放大器电路,但所采用的方法也可应用于其他器件。后续视频将提供更多的详细信息,展示如何选择组件值以及用于确定电气过载稳健性的测试方法。
步进式电机驱动助您克服工业级设计挑战
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。
全差分放大器探讨 字幕
全差分放大器探讨
课程时长:1:09:13
视频集数:5
标签: 全差分放大器 FDA 差分信号 单端信号 可编程增益放大器
本课程讨论了差分信号的基础知识及其对于单端信号的优势。 您还将学习管理FDA如何运作,讨论如何估计FDA在输入端和输出端的共模和差分摆幅以及其对放大器配置的依赖性。 我们将在课程里向您展示如何确保FDA符合数据表中规定的合规限制,并讨论了放大器的稳定性和开环增益。 您将学习如何计算和模拟(在TINA-TI中)FDA的信号增益,噪声增益和环路增益,以及与FDA相位裕度的关系,这最终决定了放大器的稳定性。课程最后讨论了造成FDA整体噪声的各种噪声源以及在高速FDA反馈网络中使用大电阻的各种影响。 还讨论了全差分可编程增益放大器,通常被称为DVGAs的一些问题。
带输入输出快充方式的Type C移动电源设计 字幕
带输入输出快充方式的Type C移动电源设计
课程时长:52:22
视频集数:8
讲师:Yingyang Ou
标签: 移动电源 快速充电 电源 type-C type-A
本节介绍type  C与type A口的输出快充方式广播的设计。
TI 高精度实验室放大器系列 - 全差分放大器 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。
符合 USB 2.0 标准的最新隔离器件
符合 USB 2.0 标准的最新隔离器件
课程时长:31:44
视频集数:3
讲师:Brian
标签: USB 2.0 隔离器件 USB 中继器 工厂自动化 电机驱动器 ISOUSB211(HS) ISOUSB111
本次直播中, 我们将为您介绍业界首款符合 USB 2.0 标准的高速隔离 USB 中继器。我们的隔离式 USB 中继器可帮助工程师在恶劣的工业环境中设计更强大、更可靠的 USB 2.0 端口,并适用于多种应用场景,包括工厂自动化、电机驱动器、医疗和电网等。 本次演讲将探讨什么是隔离 USB 中继器?为什么要使用隔离的 USB 中继器?以及USB 中继器的应用场景等。
TI 高精度实验室-比较器应用
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。
基于TI最新低功耗60GHz毫米波雷达传感器的应用
基于TI最新低功耗60GHz毫米波雷达传感器的应用
课程时长:58:57
视频集数:3
标签: MSP430 MCU 嵌入式处理器
本视频介绍TI的低功耗、低成本,集成60GHz雷达传感器的IWRL6432,工作在57GHz~64GHz频段。直播的第一部分将侧重于产品概述,包括硬件功能、软件产品和评估套件。第二部分将重点介绍IWRL6432如何实现不同的应用,包括楼宇自动化、医疗、个人电子、睡眠监测和家庭监控系统。最后一部分将实时演示用于人员现场检测和跟踪的应用。
TI 高精度实验室放大器系列 - 运算放大器:稳定性 字幕
TI 高精度实验室放大器系列 - 运算放大器:稳定性
课程时长:1:23:46
视频集数:7
标签: 运算放大器 稳定性 SPICE仿真 补偿技术 振荡器 TI 高精度实验室 放大器
"您设计的用于创建精密直流输出的电路是否最终成为振荡器? 看完这个系列后,你应该拥有所有的工具和信息来防止这种情况再次发生! 本课程涵盖基本稳定性理论,将其应用于SPICE仿真,然后应用于实际实验室实验。 您将了解运算放大器稳定性问题的常见原因以及常见的稳定性补偿技术及其相关的权衡。 本系列视频涵盖运算放大器稳定性理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验的动手实验室,其中使用带有测试设备的实际电路。"
TI 高精度实验室 带宽 字幕
TI 高精度实验室 带宽
课程时长:1:10:43
视频集数:5
讲师:金尔雅
标签: 运算放大器 TI 高精度实验室 带宽 信号链 开环增益 闭环增益
这是讲述运算放大器带宽的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程五个视频中的第二个。在该培训中,我们将讨论开环与闭环增益、增益带宽产品以及静态电流与带宽。我们还将仿真电路带宽,并展示它与我们计算结果的相关性。
TI 高精度实验室 稳定性 字幕
TI 高精度实验室 稳定性
课程时长:1:23:46
视频集数:7
讲师:金尔雅
标签: 稳定性 信号链 TI 高精度实验室 运算放大器 波特图
这是讲述运算放大器稳定性的 TI 高精度实验室 – 运算放大器课程七个视频中的第二个。在前面的培训中,我们讨论了生产系统中可能产生的几种运算放大器稳定性问题以及如何在实验室中识别问题。 本视频将通过相补角和接近率分析简要回顾波特图和基础稳定性理论。在学习该视频系列之前,透彻理解这些概念非常重要。请确保您已完成运算放大器带宽一到三的讲座和问题部分,然后再继续学习。
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