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  • TI SimpleLink——轻松快捷的无线链接解决方案

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    TI视频 - TI 工程师Dan为您介绍TI TI SimpleLink套装无线连接解决方案,可以帮助您简化大量的认证及开发工作,加速您的产品上市时间。

    2016 by 畅学电子

  • LM25066I系统电源管理和保护IC概述

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    TI视频 - LM25066I的一个关键特性是具有电流限制和电压限制,同步电压和电流采样,以及业内最精准的电流和功率测量功能。

    1117 by 畅学电子

  • 用于 ERM 和 LRA 的触觉驱动器DRV2605概述

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    TI视频 - DRV2605是一款用于 ERM 和 LRA 的触觉驱动器,具有内置库和智能控制。

    855 by 畅学电子

  • TI针对FET和IGBT的闸极驱动器UCC27531概述

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    TI视频 - UCC27531 是一款单通道、高速、栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 源电流和 5A 灌电流(非对称驱动)来有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。 强劲的非对称驱动中的吸收能力提升了抗寄生米勒 (Miller) 接通效应的能力。 UCC27531 器件还特有一个分离输出配置 ...

    1259 by 畅学电子

  • Engineer It - 如何实现RTD传感器应用的比例配置

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    TI视频 - 了解什么是比例配置,以及如何使用它来提升传感器信号路径和ADC的表现。我们还会为你展示如何将RTD传感器采用比例配置连接到一个24位的ADC,来减少其基准误差。

    1823 by 畅学电子

  • WEBENCH 电源设计工具基础知识

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    TI视频 - 德州仪器 (TI) WEBENCH 团队经理Jeff Perry为大家讲解 WEBENCH 电源设计工具的基础知识。WEBENCH 电源设计工具是 WEBENCH 工具套件中的一部分,该套件中还包括 LED 设计工具、传感器设计工具、有缘滤波器设计工具、PLL 设计工具 和 放大器设计工具。本视频专门探讨电源设计工具。

    4167 by 畅学电子

  • WEBENCH 电源架构设计工具概述(简短版本)

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    TI视频 - 德州仪器 (TI) WEBENCH 团队经理 Jeff Perry向您简要介绍WEBENCH 电源设计工具。

    729 by 畅学电子

  • WEBENCH 电源设计工具概述(长版本)

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    TI视频 - 德州仪器 (TI) WEBENCH 团队的经理 Jeff Perry向您介绍 WEBENCH 电源设计工具,了解一下WEBENCH的基本知识。

    827 by 畅学电子

  • 教育工作者简介——华东师范大学信息技术学院沈建华教授

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    TI视频 - 沈建华教授谈论了当今电子专业教学的变化,以及华东师范大学信息技术学院和TI在课程开发、人才培养、实验室建设方面的紧密合作,肯定了德州仪器大学计划对于高校电子工程教育的帮助。

    3173 by 畅学电子

  • 教育工作者简介——上海交通大学电子信息与电气工程学院方向忠教授

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    TI视频 - 上海交通大学电子信息与电气工程学院教授方向忠谈论了当今电子工程专业学生的特点,以及上海交通大学在提升学生创新能力和解决问题能力方面的努力。高度赞赏了上海交通大学和德州仪器大学计划的紧密合作,以及大学计划对高校的重要意义。

    5633 by 畅学电子

  • 电源设计小贴士 44:如何处理高di/dt负载瞬态

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    TI视频 - 就许多中央处理器 (CPU) 而言,规范要求电源必须能够提供大而快速的充电输出电流,特别是当处理器变换工作模式的时候。例如,在 1V 的系统中,100 A/uS 负载瞬态可能会要求将电源电压稳定在 3% 以内。解决这一问题的关键就是要认识到 这不仅仅是电源的问题,电源分配系统也是一个重要因素,而且在一款解决方案中我们是很难将这二者严格地划清界限。

    1591 by 畅学电子

  • 电源设计小贴士 42:可替代集成MOSFET的分立器件

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    TI视频 - 在电源设计中,工程师通常会面临控制 IC 驱动电流不足的问题,或者面临由于栅极驱动损耗导致控制 IC 功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器。半导体厂商(包括 TI 在内)拥有现成的 MOSFET 集成电路驱动器解决方案,但这通常不是成本最低的解决方案,工程师通常会选择比较廉价的分立器件。

    1058 by 畅学电子

  • 电源设计小贴士 41:DDR 内存电源

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    TI视频 - CMOS 逻辑系统的功耗主要与时钟频率、系统内各栅极的输入电容以及电源电压有关。器件形体尺寸减小后,电源电压也随之降低,从而在栅极层大大降低功耗。这种低电压器件拥有更低的功耗和更高的运行速度,允许系统时钟频率升高至千兆赫兹级别。在这些高时钟频率下,阻抗控制、正确的总线终止和最小交叉耦合,带来高保真度的时钟信号。传统上,逻辑系统仅对一个时钟沿的数据计时...

    1380 by 畅学电子

  • 电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流

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    TI视频 - 非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。

    1218 by 畅学电子

  • 电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率

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    TI视频 - 您是否曾经应要求设计过一种轻负载状态下具有良好负载瞬态响应的电源呢?如果是,并且您还允许电源非连续,那么您可能会发现控制环路的增益在轻负载状态下急剧下降。这会导致较差的瞬态响应,并且需要大量的输出滤波电容器。一种更简单的方法是让电源在所有负载状态下都为连续。

    1364 by 畅学电子

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