TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流

TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流

Precision Labs运算放大器信号链输入失调电压

对于导致直流运算放大器输入误差的主要原因,您了解多少? 该视频系列讲述运算放大器输入电压偏移和输入偏置电流理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。

共4课时30分59秒

EEworld原创:大话TI CC2650

EEworld原创:大话TI CC2650

TI无线Wi-FiCC2650

本系列视频由电子工程世界(EEworld)联合TI重磅推出,该视频由EEworld社区资深工程师主讲。

共11课时3小时7分49秒

TI 高精度实验室 - 输入输出限制

TI 高精度实验室 - 输入输出限制

Precision Labs信号链输入输出限制高精度实验室

您是否曾经历过运算放大器出现意外的信号输出行为,比如削波或其他非线性行为? 该视频系列讲述运算放大器输入和输出摆幅限制背后的理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。

共5课时50分3秒

功率变换器电磁干扰及其相关电磁基础

功率变换器电磁干扰及其相关电磁基础

电磁干扰问题是电力电子功率变换器的关键技术之一,它与电磁技术密切相关,其本质是电磁场问题,与磁性元件关系密切,从电磁场观点可以更深入更本质地理解电磁干扰问题。本章将介绍电场基本概念,电磁干扰基本概念,传导电磁干扰模型,滤波器感性元件,以及与电磁干扰相关的磁技术基础。

共8课时1小时59分49秒

6. TI 高精度实验室放大器系列 - 压摆率

6. TI 高精度实验室放大器系列 - 压摆率

Precision Labs信号链转换率压摆率

对或错? 运算放大器输出端的大而快的电压变化总是受到器件转换速率的限制。 如果你认为答案是真的,或者你已经看到输出压摆行为,你无法解释,这个课程就是针对这些的! 我们将提供大小信号分析,转换升压,转换速率随温度变化,转换速率与全功率带宽的关系以及Vos与转换速率的关系。 此外,还介绍了运算放大器内部导致转换速率限制的 原因。 本系列视频涵盖了运算放大器转换速率理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验电路的动手实验室,其中包括使用测试设备的实际电路。

共6课时48分42秒

Engineer It 系列

Engineer It 系列

电源LDO噪声Engineer it

这是一个电源知识系列。 帮助您更好地理解 LDO,帮助您设计更好的 ADC供电,测量LDO噪声和电源抑制比,使用均流LDO来提供5A或更高电流,测量热敏电阻等 我们将 讨论如何 测量 LDO 噪声 和电源抑制比, 或者说 PSRR。

共12课时1小时49分25秒

TI 高精度实验室 – SAR ADC

TI 高精度实验室 – SAR ADC

ADC高精度实验室SARTINA

本章节介绍SAR ADC的运行原理,包括介绍TI的搜索工具来找到针对你的应用所合适的ADC,以及如何使用软件计算工具来找到外部运放和RC滤波器的初始值。我们将学习如何验证其SPICE模型,如何利用SAR ADC的数据手册来建立TINA SPICE的仿真模型,如何使用放大器和数据转换器的模型来优化RC滤波器的参数,我们提供了几种方法来验证所选的RC滤波器参数是否满足系统要求,最后讨论了SAR ADC外部RC滤波电路的理论计算方法。

共6课时44分56秒

10. TI 高精度实验室放大器系列 - 运算放大器:稳定性

10. TI 高精度实验室放大器系列 - 运算放大器:稳定性

Precision Labs运算放大器放大器信号链

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。

共10课时1小时23分46秒

工业电机驱动器 - 德州仪器系统方案介绍

工业电机驱动器 - 德州仪器系统方案介绍

工业电机驱动器

本课程介绍针对工业电机驱动器设计的相关资源。包括如何在TI官网上找到对应的设计资源和最新的参考设计。

共5课时27分27秒

自动控制理论

自动控制理论

自动控制自控

自动控制理论 清华大学 赵千川 自动控制理论是自动化学科核心专业基础课,也是研究和设计复杂工程控制系统的理论基础。本课程也称为经典控制理论,包含(1)控制系统的概论,着重介绍反馈原理;(2)控制系统的建模,着重介绍微分方程及机理法建模、拉普拉斯变换、传递函数、频率响应模型、数据驱动模型和典型控制系统的组成与框图变换;(3)控制系统的分析及性能评价,包括动态系统的时间响应、结构属性、稳定性、稳态精度、动态性能和时域频域分析方法;(4)控制系统的频域设计,PID控制器及参数整定法、超前滞后校正。

共92课时21小时30分49秒

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