隔离式CAN收发器的关键考虑因素

隔离式CAN收发器的关键考虑因素

CAN收发器隔离式

对于工业和 汽车应用中的通信, CAN 收发器用于 其优先级划分 和仲裁效益。 隔离允许具有 不同电压电位的 两侧进行 忠实通信。更多信息, 请访问 ti.com/isocan

共1课时1分52秒

[高精度实验室] 隔离 : 隔离式放大器与调制器

[高精度实验室] 隔离 : 隔离式放大器与调制器

放大器隔离高精度实验室调制器

欢迎观看德州仪器 (TI) 精密实验室系列中的隔离技术部分。在本视频中,我们将讨论什么是隔离式放大器与调制器以及何时使用这类器件。 精密实验室是一个 面向模拟工程师的综合性在线课程。 您可以前往 TI.com/PrecisionLabs, 观看更多视频。

共1课时13分17秒

3级降压转换器:它是如何工作的?

3级降压转换器:它是如何工作的?

电池管理 降压转换器

今天,我将向您介绍一下 BQ25910 所采用的 三级降压转换器技术,它是 TI 的最新配套器件, 可用于对单节电池应用 进行快速充电, 效率提高了高达 5%。 视频中讲解了 飞跨电容器和额外的开关 为高电流充电 提供更高效率 以及更小解决方案尺寸 的工作原理。 如果您想了解更多信息, 请访问下方链接

共1课时5分28秒

[高精度实验室] 了解和比较高速模数(ADC)和数模转换器(DAC)转换器架构

[高精度实验室] 了解和比较高速模数(ADC)和数模转换器(DAC)转换器架构

转换器ADCDAC架构

欢迎收看 TI 精密实验室,我们将讨论 高速类比转数位转换器 以及 数位转类比转换器装置的架构。 首先,我们将讨论快闪型 类比转数位转换器阶段的 基本架构,接著说明 如何在更複杂的 类比转数位转换器架构中 运用此基本阶段作为核心架构, 例如在管线化 类比转数位转换器中。 交错式类比转数位转换器 以及 连续渐进式类比转数位转换器 也都在讨论范围内。 最后则会说明基本的 数位转类比转换器 核心架构。

共1课时18分40秒

3D TOF占用检测:身体跟踪和计数

3D TOF占用检测:身体跟踪和计数

3D计数TOF占用检测

在本视频中,将演示 TI 3D 飞行时间 解决方案如何可 用于占用检测 和人数计数。 TI 3D 飞行时间传感器的 工作方式为, 利用调制光 点亮场景 并测量返回光的 相位延迟。 相位延迟与实际 距离成比例。 TI 解决方案中的 每个像素都并行 执行测量, 最终得到深度图。 关于软件开发, 请查阅 github.com 上的 VoxelSDK。

共1课时4分36秒

过电流传感技术

过电流传感技术

传感电流过电流

本视频将讨论过流保护替代方案, 即使用 INA240 进行 电机电流控制。介绍过流保护、电路和技术,探讨采用 INA240 进行 电机电流控制。

共1课时1小时7分0秒

TI和WE的USB 3.1 Type-C解决方案

TI和WE的USB 3.1 Type-C解决方案

TIUSBType-CWE

本视频介绍 USB 3.1 技术, 尤其是Type - C 类产品。 讨论单滤波方面, 讨论电源管理 注意事项。

共1课时31分8秒

PLC I / O模块的隔离电源

PLC I / O模块的隔离电源

电源PLCI/O隔离

欢迎观看此培训视频, 了解 PLC I/O 模块的 隔离式电源。 本培训分为 三个部分, 第一部分是简介, 说明在何处以及为何使用 隔离式电源,第二部分是 要构建隔离式电源 有哪些不同的 选择? 本培训的 主要阐述 Fly-Buck 拓扑。 将讨论 该拓扑的工作 原理并讨论 如何正确选择 占空比。 最后,将讨论漏电感的 一些影响。

共1课时9分12秒

采用TI的串联电容降压转换器进行设计

采用TI的串联电容降压转换器进行设计

TI电容降压转换器

大家好! 欢迎参加 TI 关于串联电容器降压转换器的培训。 我是 TI 的直流解决方案 团队系统工程师 Pradeep Shenoy。 在这个系列中,我们将向大家系统分析设计过程中的各种挑战,包含高频,串联电容降压拓扑,设计规格和频率选择,电感选择,串联电容选择,输入输出电容选择,反馈网络选择,导通时间电阻选择,电流限制选择,软启动时间选择,转换器布局等。更多培训, 请访问 ti.com/seriescap

共12课时44分5秒

如何设置TI的ADS8681性能演示套件

如何设置TI的ADS8681性能演示套件

TI演示套件ADS8681

我是德州仪器(TI)精密模拟营销团队的Peggy Liska。今天我会向大家展示如何设置TI的ADS8681性能演示套件。ADS8681是16位、每秒1兆次采样、逐次逼近寄存器、模数转换器或SAR ADC。该器件具有大量的信号链集成,包括高阻抗输入、可编程增益放大器、低通滤波器、ADC输入驱动器、内部基准以及基准缓冲器。该器件还提供卓越的交流和直流性能,包括积分非线性的91dB信噪比,+/-0.75的最低有效位,-102dB的总谐波失真,+/-0.02%满标量程增益误差,以及+/-0.5毫伏偏移误差。

共1课时7分5秒

运算放大器技术概述

运算放大器技术概述

TI运算放大器

欢迎观看 Art Kay、 Thomas Kuehl 和 Tim Green 编制的 运算放大器技术概述。 CMOS、双极和 JFET 放大器之间的区别 是什么? 何时应使用这一种, 何时应使用另一种? 何时应使用没有 输入交越失真的 放大器? 什么是输入 交越失真? 零漂移、斩波和自动置零 放大器又是什么? 本演示将 帮助您了解 如何根据 技术类型快速 选择正确的运算放大器。 将会对双极运算 放大器与 CMOS 和 JFET 运算 放大器进行对比。 此外,将会显示 CMOS 和 JFET 之间的 差异。

共1课时38分47秒

高速Transimpedence放大器设计流程

高速Transimpedence放大器设计流程

放大器高速Transimpedence互阻抗

本视频将展示有关如何优化互阻抗放大器以用于高速应用的定性分析。互阻抗放大器用于转换来自光学传感器的输出电流,例如,将光电二极管变为电压。TIA的概念简单。它们依据欧姆定律在运算放大器中使用反馈电阻器 将电流转为电压。但是,当尝试最大程度提高高速系统的性能时,分析会变得相当复杂。在本演示中,我将介绍理论设计概念,然后在Spice环境中应用这些概念。我们将在本演示中着重介绍三个领域-介绍影响其频率响应和形状的TIA和因素。我将深入介绍可能影响放大器稳定性的每个因素。然后我将最终检查影响TIA中总体噪声的单独元素.

共1课时25分31秒

什么是瞬态电压抑制器(TVS)二极管?

什么是瞬态电压抑制器(TVS)二极管?

二极管TVS瞬态电压抑制器

在此演示中, 我将概括介绍 TVS 二极管以及 您为何需要这些二极管 来保护集成电路。 瞬态电压 抑制器二极管, 通常称为 TVS 二极管, 是用于保护敏感电路 免受高电压瞬变损坏的组件。 高电压瞬变的主要来源是 静电放电、 电气快速瞬变 和浪涌事件。

共1课时5分22秒

什么是静电放电(ESD)?

什么是静电放电(ESD)?

ESD静电放电

在此演示中,我将 概括介绍 ESD 及其对集成电路 造成的威胁。 您是否曾遇到过 在地毯上走过后 再触摸门把手时 受到电击的情况? 或者曾经在 触摸灯泡插座 或其他随意的某个 金属物体时感受到电击? 这些都是 ESD 事件。 ESD 代表 静电放电, 是在处于不同电势的 两个物体之间 流动的突发瞬时 电流。 在诸如集成电路等固态电子产品中, ESD 事件属于严重问题。 集成电路的制造材料 是半导体材料, 通常为硅,在经受 ESD 事件造成的高电压时, 可能会遭到 永久性损坏。 人体可作为 一个大电容器, 能够在皮肤表面 积聚大量电荷。

共1课时5分3秒

How High-Voltage Isolation Technology Works

How High-Voltage Isolation Technology Works

TIHighVoltageIsolation

Want to understand how high-voltage isolation technology works? Watch and learn about surge testing for isolation.

共3课时24分0秒

[高精度实验室]  隔离 : 隔离栅极驱动器

[高精度实验室] 隔离 : 隔离栅极驱动器

隔离高精度实验室TIPL

TI Precision Labs是电子行业最全面的模拟工程师在线课堂。 按需课程和教程将理论和应用练习结合起来,以加深经验丰富的工程师的技术专业知识,并加速他们职业生涯早期的发展。 这种模块化的按需课程包括实践培训视频,涵盖TI在线课程作业和测验的隔离设计考虑因素。 隔离课程被分为主要的主题学习类别,每个类别包含简短的培训视频,多项选择测验和简答题练习。 新内容将继续添加到本系列中,因此请务必查看此页面以获取最新的隔离课程!

共13课时2小时21分36秒

放大器稳定性系列教程

放大器稳定性系列教程

放大器增益波特图

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

运算放大器噪声计算

运算放大器噪声计算

运算放大器ADI噪声

运算放大器噪声是困扰着很多电子工程师的问题,在本教程中,ADI的仪表放大器应用工程师Matt Duff将为大家用实际案例来讲解关于运算放大器噪声中广为关注的议题: 如何计算仪表放大器噪声、如何计算同相配置运算放大器的噪声、如何将频谱噪声密度转化为RMS噪声、仪表放大器的输入范围、如何将RMS噪声转换成峰峰值噪声。课程采用传统的板书形式,讲师的推导过程、解题思路都可清晰呈现。

共5课时27分37秒

了解和优化采样数据系统

了解和优化采样数据系统

数据采集量化失真

模拟到数字(或者从数字到模拟)数据转换在众多形式的电子系统中都是一个重要组成部分,但是数据采样的技术会引起很多设计问题和思考。这个在线研讨会系列的第一部分将探讨数据采样的基本原理以及量化、欠采样和过采样、过程增益、抗混叠滤波以及其它更多问题带来的影响。 第二部分将详细探讨主流的数据转换器架构并帮助听众了解采样、量化、数字化发生过程,更重要的是,了解在既定应用中这会如何影响转换器的正确选型。本次研讨会还将讨论影响线性度、失真和噪声的采样异常的来源及如何管理这些异常。

共2课时1小时36分42秒

仪表放大器:常见的应用问题和解决方案

仪表放大器:常见的应用问题和解决方案

阻抗增益仪表放大器查分

仪表放大器是一种高增益,直流耦合放大器,具有差分输入,单端输出,高输入阻抗和高共模抑制比以及低漂移低噪音等特点。仪表放大器是很常用的小巧器件,用于放大淹没在很强的干扰和噪声环境中的微弱信号。仪表放大器不仅在仪器仪表应用中很常见,而且也广泛用于从计算机到汽车的其它各种系统。本次研讨会将着重讨论仪表放大器的基本原理、电路结构和关键技术指标,并且重点介绍典型应用以及工程师在应用仪表放大器(包括单电源应用)时常见问题的解决方案。此外,届时还将简单介绍ADI公司具有代表性的仪表放大器。

共1课时28分19秒

了解数据转换器错误及参数

了解数据转换器错误及参数

数据转换器

了解数据转换器错误及参数

共1课时48分5秒

简化并加速有源滤波器设计

简化并加速有源滤波器设计

稳定性有源滤波器信号调理带通平坦度

系统设计的成功与否取决于能否在信号路径中进行适当的信号调理。理解并实现正确的滤波,以获得滚降、带通平坦度及稳定性等特性的最佳折衷是非常重要的。在本次在线研讨会中,我们的模拟专家将分析低通与高通有源滤波器的设计过程,讨论滤波器原理与架构,并介绍有助于简化和加速设计过程的设计工具和新款有源滤波器评估板

共1课时37分13秒

TI 精密放大器在测试医疗领域的应用

TI 精密放大器在测试医疗领域的应用

TI测试放大器医疗

了解 TI 精密放大器在测试医疗领域的典型应用, 技术优势, 助您轻松实现产品方案设计,核心技术和难点: 1.市场相关精密放大器的不同结构, 指标和权衡. 2.TI 在测试/医疗领域参考设计,及主要挑战和系统设计考虑. 3.目前 TI 在测试/医疗领域主推的产品介绍

共4课时1小时8分52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

模拟电子技术基础国防科大杜湘瑜

模拟电子技术基础国防科大杜湘瑜

模电基本放大电路频率响应

在这里,你将会学到基本电子器件和电路(半导体器件、基本放大电路、功率放大电路)、 电路特性分析(频率响应、反馈放大电路),以及电子线路的应用(模拟集成电路基础、集成运算放大电路的应用、直流稳压电源)等等经典而又与时俱进的知识

共106课时18小时21分24秒

How to read an OPAMP's Data Sheet

How to read an OPAMP's Data Sheet

运算放大器

如何阅读一个运算放大器手册

共1课时12分2秒

《模拟与混合CMOS集成电路设计》(浙大版)

《模拟与混合CMOS集成电路设计》(浙大版)

模拟CMOS集成电路设计

模拟CMOS集成电路设计中用到的各种有源及无源器件的工艺实现方法、工作原理以及模型。作为优秀的模拟集成电路设计者,只有深入地掌握了各种器件的工作原理和特性后,才能设计出高质量的模拟集成电路。

共52课时19小时18分30秒

[高精度实验室] ADC系列 7 : SAR ADC 功耗分析与计算

[高精度实验室] ADC系列 7 : SAR ADC 功耗分析与计算

ADC信号链高精度实验室SAR

本章节将涵盖SAR ADC功耗的基本分析,以及减小功耗的方法。另外,我们将定义并解释模拟供电,数字供电,前端驱动电路供电等概念。

共7课时1小时39分24秒

[高精度实验室] ADC系列 6 : 逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC)  的输入驱动设计

[高精度实验室] ADC系列 6 : 逐次逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的输入驱动设计

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7课时18分26秒

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明

站点相关: 汽车电子 智能硬件

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved