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パワー・モジュールがもたらす真の価値
パワー・モジュールは、電源をコンパクトにさせるためにベストな手法と知られています。このトレーニングでは、TI
パワー・スイッチ
パワー・スイッチは、電圧源またはグランドから負荷への電気接続を提供します。TI
パワー・サプライ・デザイン・セミナー:車載エミッション(EMI)規格に 準拠するための電力変換手法
日付:
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2020年 11月 1日
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45:40
このトピックは、CISPR 25 規格の背景情報やテスト設定など、CISPR 25 に基づく車載 EMC 要件に合格するパワー・コンバータの設計に関する独自の課題について説明します。
パワー・サプライ・デザイン・セミナー:大電流、高速スルーレートの負荷過渡に対する電圧レギュレータの設計と最適化
日付:
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2020年 11月 1日
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46:00
このトピックで分析するのは、レギュレータの過渡応答、選定した COUT に対して負荷スルーレートが及ぼす影響、およびプロセッサ向け電源アプリケーションで COUT を計算する 2 つの手法です。また、このトピックは、レギュレータの出力インピーダンス、負荷側とライン側、制御トポロジが過渡応答に及ぼす影響についても概要を説
パワー・サプライ・デザイン・セミナー:力率補正 (PFC) 回路の基礎
日付:
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2020年 11月 1日
所要時間::
49:08
このトピックは、これらの利点、PFC 回路が AC/DC 電力変換アーキテクチャにどのような影響を及ぼす可能性があるか、一般的な PFC 回路の種類、さまざまなアプローチの長所と短所、最終機器の優先順位に基づく PFC ソリューションの選択プロセスについて説明します。
パワー・サプライ・デザイン・セミナー:低電力 AC/DC 電源の実用的な EMI の考慮事項
日付:
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2020年 11月 5日
所要時間::
49:59
電磁干渉 (EMI) は、どの電源設計でも重要な部分に相当します。ただし、非常に多くの場合は設計フローの最終段階まで先送りされていますが、その段階で EMI に対処しようとすると、時間を要し、コストが高くつき、非効率的な解決策に陥る可能性があります。このトピックは、EMI に関する懸念を解消し、課題の発見と解決を進める
パワー・サプライ・デザイン・セミナー:フライバック電源でよくあるミスと解決方法
日付:
所要時間::
2020年 11月 1日
所要時間::
49:56
電源設計で問題に直面した場合、他の設計者も別の設計で同じ問題に遭遇し、すでに解決したことがある可能性が高いと考えられます。そのような設計者のミスや教訓から学ぶことができる場合、優れた成果が得られます。このトピックは、出力電力の小さい AC/DC 電源の設計とトラブルシューティングで発生する可能性のある、非常に一般的ない
パワー・サプライ・デザイン・セミナー:SiC FET を使用した大電力双方向 AC/DC 電源の設計
日付:
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2020年 11月 1日
所要時間::
45:56
このトピックは、双方向の AC/DC 電源、ブリッジレス PFC (力率補正)、絶縁型 DC/DC トポロジー、設計上の課題について総合的に考慮し、要約します。これらの課題を解決するには、トーテムポール PFC ソリューションや、SiC (シリコン・カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) を使用した絶縁型 CL
パワーサプライ・デザイン・セミナー 2020 トレーニング・シリーズ
Explore and review training videos from the Power Supply Design Seminar 2020.
パワーサプライ・デザイン・セミナー 2018 シリーズ
パワー・サプライ・デザイン・セミナー 2018
パワーサプライ・デザインセミナー2020ビデオ版
TIの電源設計セミナー(PSDS)は、電源設計エンジニアが設計の実践に使えるトレーニング・ビデオ集です。
バッテリ・マネジメント
バッテリ・マネジメントに関連する TI
ハンズオン・デモ
TI エンジニアのハンズオン・デモによる解説
トポロジ
さまざまな電源トポロジを活用した設計のためのトレーニング集
スマート・ゲート・ドライブ
日付:
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2019年 3月 11日
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03:01
TI のスマート ゲート ドライブ テクノロジは、システムコストの削減、使いやすさ、信頼性の高い保護の 3 つの主な利点があります。
スイッチング・レギュレータの原理:実使用編
日付:
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2018年 7月 23日
所要時間::
41:49
スイッチング・レギュレータの入力電流がどのようになっており、入力コンデンサがどのような動作をおこなっているのか、負荷変動が発生した時の PWM 制御による応答と、携帯機器で使用される PFM 動作のメリット・デメリット、ダイオード整流の動作と同期整流方式の機能と特性についても解説します。
スイッチング・レギュレータの原理:動作原理編
日付:
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2018年 7月 11日
所要時間::
39:26
インダクタを使用したスイッチング・レギュレータにおけるインダクタの働きを中心に、どのようにして電圧変換が行われるのかを、インダクタに流れる電流と出力コンデンサの働きで動作原理を説明します。