在本教程中,我将 介绍前端模块 并讨论其基本操作。 然后,我将使用 UCD3138 开环 控制板展示 闭环系统。 在先前教程中,我们 讨论了 DPWM 模块, 滤波器和环路多路复用器以及 ARM 内核和闪存。 在本教程中,我将介绍 模拟前端外设。 在本教程 结束时,我们 将会介绍完所有为 控制电源 而获取的 UCD 硬件外设。
共7课时21分15秒
ADI公司的Matt Duff介绍确定运算放大器电路是否稳定的关键术语环路增益,讲解为什么市场上的几款运算放大器在低增益时不稳定,但是在高增益时稳定。
共4课时14分8秒
本课程将学习Matlab这一现代的科学计算和系统仿真语言的基本编程思想和方法,并利用Matlab对所学基础课程进行上机模拟实验和数值计算,并进行机电系统的建模、仿真,并对仿真结果能进行二维、三维图形的绘制。能构建系统的SIMULINK仿真模型。
共43课时7小时46分45秒
MIT无论是在美国还是全世界都有非常重要的影响力,培养了众多对世界产生重大影响的人士,是全球高科技和高等研究的先驱领导大学。本视频教程主要讲授高效率算法的设计及分析技巧,并着重在有实用价值的方法上。课程主题包含了排序、堆积及散列;各个击破法、动态规划、网络流、计算几何、数字理论性算法、高速缓存技术及并行运算等。
共23课时1天5小时57分1秒
本章节主要探讨 ADC 的频域指标,像谐波失真,信噪比。以及如何优化和测量频域指标,包含抗混叠,FFT 及加窗函数。
共5课时44分48秒
本章节介绍了误差分析背后的统计学知识。它涵盖数据手册规格指标里的典型值和最大值统计学含义,以及如何使用它们来进行最坏情况分析和统计分析。我们讨论了如何通过校准来计算和消除增益和偏移误差,以及介绍了数据转换器系统的偏移和增益误差计算示例。同时我们还介绍了如何使用称为蒙特卡洛分析的SPICE分析选项来确定统计有效的增益误差估算值。它涵盖了使用TINA SPICE进行蒙特卡罗分析的分步方法,并解释如何理解结果。本视频介绍如何使用数据手册规格指标以及SPICE仿真,来计算包括ADC、放大器和参考的整个系统的噪声。这个动手实验展示了ADC前端的运放电路如何受到电阻器热噪声的影响。
共5课时55分0秒
低功率反激式AC/DC转换器广泛应用于消费类和工业应用市场。越来越多的此类转换器使用支持磁反馈的初级侧稳压,普及的原因是它所提供的成本和尺寸优势。实现了较好的电压和电流调节,与此同时,待机功耗被减少到30mW以下。
共1课时14分24秒
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7课时1小时23分46秒
在当今的计算环境中,CPU/GPU等功耗日益增加。随着输出电流的要求不断提高,使用单个降压稳压器供电性价比较低。而多相降压稳压器凭借其可扩展性和纹波交错优势,以及电流传输性能出色,而被广泛用于计算应用领域。ACOT架构和可堆叠的方式则可以驱动更大的负载。 本次研讨会主要介绍Microchip最新的采用ACOT架构的75V两相降压开关控制器MIC213x,最高可叠相到8相,且HSC控制在重负载下实现超快瞬态响应;还将展示大电流环境中的典型参考方案。通过本次研讨会,您将全面了解ACOT SMPS实现稳定输出且及时响应的应用设计案例
共1课时30分56秒
野火 FPGA Verilog开发实战指南——基于Intel Cyclone IV
共236课时4天3小时9分40秒
随着电动汽车和混合动力汽车的日益普及, 汽车电子领域正在经历前所未有的变革。MCU作为其核心组件,我们更迫切需要安全可靠、面积紧凑且具有成本效益的嵌入式微控制器。 德州仪器(TI)正在不断扩展其基于Arm Cortex-M0+ AEC-Q100微控制器产品系列, 为汽车市场提供了一系列集成度高、安全性强、通讯接口丰富的解决方案。 参与我们的在线研讨会,深入探索MSPM0系列AEC-Q100微控制器及其配套的开发资源。我们将展示TI MSPM0如何助力加速您的汽车设计进程及资质审核步骤,我们将指引您如何充分利用这些资源,优化设计流程,助力您更快地将创新产品推向市场。
共1课时52分25秒
了解 TI 基于 Arm 的 AM62 处理器系列,包括 AM623、AM625、AM625SIP 和 AM62P 在内。AM6x 产品系列是可扩展的、 能够支持各种通用应用的低成本处理器,包括 HMI 系统和电网应用。
共1课时45分1秒
示波器作为一种宽带仪器,比频谱仪、网分等仪器对静电更为敏感。所以,工程师们在操作示波器时需要仔细注意,避免对设备造成不可预估的损害!这里列举了4种经常被忽视但是每天都在实验室发生的危险行为:1、前端静电放电 (ESD) 2、电缆放电 3、探头连接不当 4、使用不合适的适配器、延长线或电源板
共1课时1小时26分10秒
介绍安森美两款全新的传感器,能应用于工业自动化、智能家居/楼宇、机器人、安防/监控等众多应用。全新20MP高分辨率传感器AR2020具有行业领先的能效和性能、75dB扩展动态范围及>100dB,带行交错LI-HDR。高量子效率QE能在低光条件下提供卓越的性能。另一款低功耗8MP4K卷帘动快门RGBIR图像传感器AR0830具有领先的低光性能SNR1 1.1 lux,良好的动态范围94dB,单次曝光片上eDR,以及双重曝光片外LI-HDR,支持主流视频格式4K60、1080P120。同时介绍适用于门禁及会议应用的运动唤醒功能,包含了其原理及演示
共1课时22分51秒