AI人工智能深度学习(RV1126)-第1期 准备篇

AI人工智能深度学习(RV1126)-第1期 准备篇

AI正点原子

该课程是正点原子2023年全新推出的人工智能与深度学习新系列视频教程!

共30课时9小时42分21秒

直播回放: TI 毫米波雷达在汽车和工业领域的最新应用

直播回放: TI 毫米波雷达在汽车和工业领域的最新应用

汽车传感器毫米波雷达2022直播

介绍TI 77GHz和60GHz毫米波雷达传感器最新的产品情况,重点介绍新推出的AWR1843/AWR6843 AoP, AWR2944芯片和开发板,和TI新推出汽车和工业参考设计,包括高性能角雷达,高精度车内乘员检测,手势识别等。

共1课时53分16秒

直播回放: 基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET,有效提升功率密度,肉眼可见

直播回放: 基于Source-down技术的全新英飞凌MOSFET,有效提升功率密度,肉眼可见

电源MOSFET英飞凌Infineon

无论是开关电源还是马达驱动,工程师们通常都在孜孜不倦地追求三“高”:更高的效率,更高的功率密度,以及更高的可靠性。可是现有PCB空间已经非常狭小了,如何实现这些目标?这通常困扰着设计工程师。为了解决大家困扰已久的问题,英飞凌创新地推出了基于Source-down技术的全新功率OptiMOS™ MOSFET,就是为了帮助客户工程师解决这些设计挑战。本次直播英飞凌与合作伙伴品佳集团一起为您全面详细的介绍英飞凌创新的OptiMOS™ MOSFET。为您今后的设计提供新的思路,绝对物有所值。

共1课时42分26秒

车载 LED 背光驱动技术探讨

车载 LED 背光驱动技术探讨

LED汽车驱动车载

探讨车载 LED 背光驱动芯片在仪表,影音娱乐系统以及抬头显示中的应用

共2课时1小时4分17秒

TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用

TI PFC+LLC 解决方案在工业电源中的应用

TIPFCLLC工业电源

主要针对>600W 方案以及基于 PFC+LLC 拓扑的解决方案在工业电源中的应用,针对客户的实际设计挑战,介绍 TI 的最新高能效产品和应用设计,以及网络资源。

共3课时40分59秒

TAS6424-Q1 的 DC 与 AC 负载诊断功能

TAS6424-Q1 的 DC 与 AC 负载诊断功能

本视频讲解汽车音响系统需要的负载诊断的类型,以及如何利用TI汽车级class D TAS6424-Q1实现DC与AC负载诊断功能。详细介绍了TAS6424进行负载诊断时的诊断流程,以及具体的内部电路实现。

共3课时14分47秒

直播回放: 节省至少6个月功能安全认证时长!TI 助力机器人电机控制系统设计

直播回放: 节省至少6个月功能安全认证时长!TI 助力机器人电机控制系统设计

TI电源安全机器人

在构建机器人电机控制系统时,设计人员经常面临两个主要目标:实现有效的机器人功能,以及满足和优化其设计的功能安全要求。在当前市场中,随着对减少机器人停机时间的需求越来越高,安全功能需要能够快速重置。传统的电机驱动器切断模块电源的方法往往会重新启动系统,我们需要从这种方法转变进而寻找新的安全架构需求,以实现对所使用的 MCU 和处理器的新性能要求。

共1课时31分18秒

DigiKey 应用说:蓝牙5.4 新特性解读及实例演示

DigiKey 应用说:蓝牙5.4 新特性解读及实例演示

Digikey应用说

您想了解蓝牙技术的发展历程么?关注最新的无线技术发展方向么?请关注本期视频!它将从蓝牙技术的发展演变过程到最新的蓝牙5.4新技术特性,进行逐一讲解,并结合新特性的适用场景对时下火热的无人零售使用的价格标签进行方案剖析,最后通过实例演示,为大家呈现一个更具体的技术学习体验。

共1课时12分36秒

Altium Designer 21最小系统板电子设计全流程实战教程

Altium Designer 21最小系统板电子设计全流程实战教程

PCBAltium Designer

本课程定位入门,所以我们不讲太复杂,但是流程细节方面我们会讲解得很详细,很系统,整个项目从无到有整个环节都能说得很清楚,这样作为新手的你们才能够真正学到东西,高手的话本课程可以忽略。 本直播采用全新版本的Altium Designer 21来分阶段讲解,从创建原理图库、原理图、PCB库到PCB设计的布局布线,全流程给大家直播讲解和交流。每个器件是怎么画的?怎么摆放的?每一根线怎么拉线?哪些是电源线?哪些是信号线?这些都会一个一个的详细讲解,新手一般看一遍就能够自己动手了。

共54课时12小时18分18秒

【正点原子】FPGA视频教程(ATK-DFPGL22G开发板教程)

【正点原子】FPGA视频教程(ATK-DFPGL22G开发板教程)

FPGA

本系列视频是正点原子DFPGL22G开发板的手把手入门视频,适合广大学生用户和电子工程师入门和提高FPGA开发。DFPGL22G开发板是正点原子推出的首款基于国产FPGA芯片的板卡,主控芯片采用紫光同创Logos系列的PGL22G,它是紫光同创FPGA芯片当中,非常具有性价比的一款芯片。

共21课时8小时47分48秒

Altium Designer 21最小系统板电子设计全流程实战教程

Altium Designer 21最小系统板电子设计全流程实战教程

AD

本直播采用全新版本的Altium Designer 21来分阶段讲解,从创建原理图库、原理图、PCB库到PCB设计的布局布线,全流程给大家直播讲解和交流。每个器件是怎么画的?怎么摆放的?每一根线怎么拉线?哪些是电源线?哪些是信号线?这些都会一个一个的详细讲解,新手一般看一遍就能够自己动手了。

共54课时12小时27分47秒

零基础电路学

零基础电路学

电路电容电感

本视频致力于让电路小白能更清楚快速的了解电路知识

共108课时17小时19分45秒

[高精度实验室] 磁传感器技术

[高精度实验室] 磁传感器技术

Precision Labs高精度实验室霍尔磁传感器

本视频介绍了霍尔效应、永磁体和各种磁性能。介绍霍尔效应传感器的好处。霍尔集成电路芯片相比霍尔效应分立元器件和不同类型的霍尔效应传感器有什么特点。

共9课时50分45秒

BQ769x0 系列设计参考

BQ769x0 系列设计参考

电池管理 参考设计

本课程将介绍各种参考设计,这些参考设计可为通过 BQ76940 系列器件进行设计提供支持。 这些参考设计位于 TI.com 上的器件产品文件夹下。 该 EVM 是一种优秀的 基本参考设计, 适用于BQ76920、BQ76930 或 BQ76940。

共1课时5分52秒

TI 车身电机解决方案

TI 车身电机解决方案

TI电机控制车身

主要介绍 TI 车身电机控制相关的产品和应用,包括电动尾门,天窗控制,空调面板控制等设计方案

共4课时39分13秒

LVDS 基础系列

LVDS 基础系列

TI接口LVDS低压差分信号

LVDS 基础系列旨在提供低压差分信号技术的基础知识。 本视频系列分为五个部分。 分别为 LVDS技术概述,LVDS 的优点, M-LVDS 和三种常用的通信架构,LVDS 数据速率, 以及 LVDS 接口的典型用例。

共5课时42分33秒

C2000入门基础

C2000入门基础

TIC2000MCU德州仪器

TI C2000 是已针对处理、传感和驱动进行优化以提高闭环性能的 32 位实时控制MCU。本入门课程从其基本技术点和在白色家电上的应用作了讲解。 C2000 的数学优化型内核可为设计人员提供能够提高系统效率、可靠性以及灵活性的方法。功能强大的集成外设使这些实时器件成为适合各种应用的完美单芯片控制解决方案。

共7课时51分20秒

[高精度实验室] 运算放大器 : 8 噪声

[高精度实验室] 运算放大器 : 8 噪声

Precision Labs信号链噪声高精度实验室

看似什么动静都没有的标准电阻器组件实际在产生噪声? 运放噪声理论,动手实验,使用真实电路和测试设备进行TINA-TI 电路仿真和实验。

共9课时1小时55分36秒

[高精度实验室] 运算放大器 : 6 压摆率

[高精度实验室] 运算放大器 : 6 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4课时48分42秒

直播回放: EDICON 2025 《人工智能与机器学习》技术论坛

直播回放: EDICON 2025 《人工智能与机器学习》技术论坛

罗德与施瓦茨是德科技人工智能机器学习

作为 EDICON 2025电子设计创新大会的组成部分,《人工智能与机器学习》是其中的技术分论坛。是德科技、罗德与施瓦茨、新拓尼克、Altair 等公司将分别探讨各自专注领域 AI/ML 的最新进展、研究成果,分享各自的实践经验,为与会者提供丰富的交流和学习机会。

共8课时2小时44分16秒

直播回放: 中星联华 - 高速信号完整性分析与测试

直播回放: 中星联华 - 高速信号完整性分析与测试

测试分析信号完整性高速

随着电子设备传输速率的不断提升,高速信号完整性(High-Speed Signal Integrity)成为决定系统可靠性、性能和市场竞争力的关键因素。 本期会议将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号完整性?高速信号完整性的影响因素有哪些?如何评估高速信号完整性?如何解决信号完整性问题?抖动太大?眼图太差?误码率太多?多半是信号完整性的问题!!!水哥带你一起,一堂课彻底解决上述高速信号完整性的问题

共2课时2小时51分36秒

 
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