模拟与混合信号
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- USB Type-C和PD
- 课程时长:13:48
- 视频集数:1
- 讲师:Kevin Jones
- 标签: USB Type-C Power Delivery 电缆 Alternate Mode
- 本培训视频是关于USB Type-C和Power Delivery(PD)基础知识的介绍性视频。 该培训突出了C型电缆的机械和引脚排列,解释了Alternate Mode功能,并介绍了TI针对USB Type-C和PD的广泛解决方案组合。
- 高速和精密放大器,在测试和测量应用中实现卓越的系统性能
- 课程时长:54:05
- 视频集数:2
- 标签: 放大器 测试测量 低功耗 终端设备 零漂移
- TI 放大器的性能如何有助于实现高电压,宽带宽改善的噪声特性和信号链的低失真操作,同时在宽温度范围内保持系统精度。我们为这些市场带来的创新技术,如零漂移,一流的精密性能,低功耗和高阻抗级集成,有助于通过减少组件和提高测试系统的可靠性来降低整体系统成本。
- 字幕
- TI和WE的USB 3.1 Type-C解决方案
- 课程时长:31:08
- 视频集数:1
- 标签: USB 3.1 Type-C C型连接器 网络研讨会 电气规范
- 本次网络研讨会的重点是向观众介绍USB 3.1。 它将包括有关新型C型连接器及其带来的好处的详细信息,以及USB规范如何发展以提供100W功率级别和高达10Gbps的数据速率的概述 - 即使是4K视频也足够快。 随着性能的提高带来了新的挑战。 该网络研讨会还将涵盖电气规范和必要的过滤主题,以确保可靠的性能。 加入我们讨论这项新技术将如何影响设计,我们将解释并强调架构和解决方案,以应对所面临的新挑战。
- 字幕
- 全新单芯片毫米波传感器
- 课程时长:26:12
- 视频集数:1
- 讲师:徐康程, 赵炜, 宋扬
- 标签: 毫米波传感器 CMOS 楼宇自动化 汽车 医疗电子
- 德州仪器(TI)正将前所未有的高精度和智能化引入包括汽车、工厂和楼宇自动化、以及医疗市场在内的广泛应用中。TI的全新毫米波单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)产品组合包括5个解决方案,横跨具有完整端到端开发平台的76至81GHz传感器的两大产品系列。
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- 运算放大器技术概述
- 课程时长:38:47
- 视频集数:1
- 标签: OPA365 运算放大器 CMOS JFET放大器 拓扑
- CMOS,双极和JFET放大器有什么区别? 什么时候应该使用另一个? 什么时候应该使用没有输入交叉失真的放大器,输入交叉失真是什么? Zero-Drift,Chopper和auto-zero放大器怎么样? 本演示将帮助您了解如何根据拓扑类型快速选择合适的运算放大器。
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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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- 如何提高电机驱动和逆变器应用的性能和可靠性?介绍两种简单高效的方法
- 课程时长:33:10
- 视频集数:2
- 讲师:郭苏漩
- 标签: 电机驱动 逆变器 电容隔离技术 可靠性设计 研讨会
- 如果您希望为下一个电机驱动器或逆变器设计带来创新,那么您就不能错过本次 TI 线上研讨会的机会了! 在本次线上研讨会中,我们将演示如何利用 TI 的电容隔离技术实现更高的性能和系统稳健性。无论您是在寻找简单的设计变更还是革命性的新设备,TI 都能帮助您找到提供增强您设计的解决方案。
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- 深度掌握隔离驱动器瞬态共模噪音抑制及其特性
- 课程时长:37:22
- 视频集数:1
- 讲师:张巍
- 标签: UCC2152X UCC20520 UCC2122X UCC53XXS TIDA-01159 隔离驱动器 瞬态共模噪音抑制 CMTI 隔离栅极驱动 半桥栅极驱动
- 瞬态共模噪音抑制(Common Mode Transient Immunity, CMTI)是隔离栅极驱动,半桥(高侧/低侧)栅极驱动非常关键的一个参数。瞬态共模噪音抑制是隔离栅极驱动器在有瞬态电压加在隔离驱动器两个参考地之间时, 包括瞬态上升沿和瞬态下降沿,隔离栅极驱动器仍然能够正常稳定工作的瞬态电压最高值。 本篇培训材料深入探讨CMTI的定义,标准要求,测试方法,以及设计要求以及注意事项。
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- 了解高速数据转换器中的信噪比(SNR)和噪声频谱密度(NSD)
- 课程时长:14:32
- 视频集数:1
- 标签: 数据转换器 信噪比 SNR 噪声频谱密度 NSD 信号链
- 他的视频是TI高精度实验室 - ADC课程的一部分。演示的第一部分将通过定义SNR的含义来讨论信噪比或信噪比的概念。更详细地研究不同的组件 将探讨SNR的噪声部分,包括热噪声,量化噪声和量化时钟的抖动。将提供一个由抖动控制的SNR计算示例。 演示的第2部分将研究噪声频谱密度或NSD的概念,并描述它与SNR的不同之处。 最后,将介绍一个设计实例,该设计实例将重点介绍如何使用NSD来估算DAC输出的性能,因为它与噪声基底相关的性能规范有关。