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6246 結果

CapTIvate™ テクノロジ搭載マイコンで最新機能を体感

日付:
2016年 10月 11日

所要時間::
01:05
CapTIvate™ テクノロジ搭載のMSPマイコンは、業界最高のノイズ耐性で、初のIEC 61000-4-6 RF イミュニティ適合認証取得済ソリューションを提供する容量性タッチ・マイコンです。これらの不揮発性 FRAM 搭載マイコンは、業界で最も低い消費電力でメタル・タッチや 3D ジェスチャを可能にします。

CapTIvate™ テクノロジ搭載MSPマイコン・トレーニング・シリーズ

CapTIvate™ テクノロジ搭載のMSPマイコンは、業界最高のノイズ耐性で、初の IEC 61000-4-6 RF

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: Input and Output Limitations 2(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
14:41
3 本目のビデオでは、アンプ内部に存在するコモンモード、入力電圧範囲、制限を引き起こすさまざまな要因の詳細について、さらに、各種オペアンプ入力トポロジーの長所/短所について解説します。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ : Op Amps: Input and Output Limitations 3(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
13:06
4 本目のビデオでは、バイポーラと CMOS の各出力段の違いや、出力負荷と温度が及ぼす影響など、出力振幅制限の詳細について説明します。最後に、短絡時出力保護の概念について紹介します。

TI プレシジョン・ラボ- オペアンプ: Power and Temperature(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
17:30
このシリーズでは、オペアンプにおける消費電力と温度の関係について説明します。DC と AC におけるアンプの電力損失について説明し、アンプの熱モデルを示した後、そのモデルを使用してアンプの接合部温度を計算します。さらに、アンプの絶対最大 定格温度と内部の過熱保護方式についても説明します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Common Mode Rejection(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
08:25
TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ・シリーズのトレーニング・ビデオでは、オペアンプに印加されるコモン・モード電圧に変化を加えると、AC と DC の両方にどのようにコモン・モード除去誤差が引き起こされるかを説明します。追加のトピックでは、入力電圧に変化を加えると、開ループ・ゲインにどのよう に誤差が引き起こされ

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Power Supply Rejection(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
10:07
この TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ・シリーズのトレーニング・ビデオでは、オペアンプに印加される電源電圧に変化を加えると、AC と DC の両方にどのように電源除去誤差が引き起こされるかを説明します。また、電源電圧に変化を加えると、どのようにコモン・モード電圧誤差が引き起こされる可 能性があるかについても説

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Low Distortion Design 1(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
11:49
最初のビデオは、シリーズの概要を紹介した後、オペアンプの歪みに関する重要なトピックについて解説します。その目的はオペアンプ回路に存在する歪みの原因について理解し、歪みを最小化する方法を確認することです。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Low Distortion Design 2(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
19:28
2 番目のビデオでは、オペアンプ内部の入力段に起因する歪みの発生源について説明し、差動入力信号の振幅がもたらす影響や、コモンモード制限、コモンモード電圧の関数としての入力インピーダンスに注目します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Low Distortion Design 3(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
13:58
3 番目のビデオでは、内部の各種トポロジーがもたらす影響、出力負荷、クリッピングなど、オペアンプ内部の出力段に起因する歪みの発生源について説明します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Low Distortion Design 4(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
13:29
4 番目のビデオでは、抵抗、コンデンサ、電源インピーダンスなど、外部の歪み発生源について説明します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Multiplexers 1 - On-Resistance Flatness and On-Capacitance(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
10:23
この TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ・トレーニング・ビデオでは、マルチプレクサのオン抵抗およびオン静電容量というパラメータの概要を説明します。オン抵抗がどのようにゲイン誤 差と非直線性を引き起こす可能性があるか、またオン抵抗がマルチプレクサのセトリング動作にどのように影響を及ぼす可能性があるかを示します。

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Multiplexers 2 - Leakage Current and Charge Injection(英語)

日付:
2016年 10月 12日

所要時間::
10:39
この TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ・トレーニング・ビデオでは、リーケージ電流とチャージ・インジェクションの概要を説明します。入力インピーダンスの大きいデータ・アクイジ ションシステムにリーケージ電流がどのようにオフセット誤差を引き起こす可能性があるか、またマルチプレクサのオン / オフを切り替えるときにチ

TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ: Multiplexers 3 - Bandwidth, Channel-to-Channel Crosstalk, Off-Isolation and THD+Noise (英語)

日付:
2016年 11月 4日

所要時間::
12:56
この TI プレシジョン・ラボ - オペアンプ・トレーニング・ビデオ(英語)は、マルチプレクサの帯域幅、チャンネル相互間のクロストーク、オフ・アイソレーション、THD とノイズの仕様に関する概要を示します。

静電容量式絶縁型アンプの利点と信頼性の優位

日付:
2016年 11月 17日

所要時間::
19:34
このビデオは、静電容量式絶縁型アンプの利点と信頼性の優位に関する情報について解説します。 テーマは、絶縁の定義、絶縁テクノロジー、絶縁関連の用語、業界規格、アプリケーション事例です。 また、このビデオは、業界最高性能の強化絶縁型アンプである AMC1301 にも注目します。 

LMH2832 デジタル可変ゲイン・アンプの概要

日付:
2016年 12月 14日

所要時間::
03:50
このビデオでは、TI の LMH2832 をご紹介します。この製品は 1.1GHz で動作するデュアル・チャネルの完全差動デジタル可変ゲイン・アンプです。

TI のオンライン・アンプ・クロス・リファレンス・ツールを利用した最適なアンプ選択

日付:
2016年 12月 14日

所要時間::
03:39
このビデオでは、TI の オンライン・アンプ・パラメトリック・クロス・リファレンスをご紹介します。このツールにより、アプリケーションに最適な TI のアンプを簡単かつ迅速に選択することができます。

TI の LDC2114EVM を使用した誘導性タッチ・ボタン構築法

日付:
2017年 3月 14日

所要時間::
03:15
このビデオでは、LDC2114EVMを動作させる方法について説明します。

TI の GaN を利用し 革新的な設計を実現しましょう

日付:
2017年 3月 16日

所要時間::
11:45
電源設計の最新の課題を解決するため TI は、GaN ベースの電源ソリューションを提供しています。 ソリューションには設計の革新を可能にする3つの特長があります。その特徴をご紹介します。

オートモーティブの電源に関する課題解決について

日付:
2017年 3月 28日

所要時間::
13:49
カー・バッテリによるオートモーティブの電源供給には様々な課題が直面しています。このビデオでは、プロセッサのニーズを解決するためのプリ・レギュレータの要件や PMIC について、より詳細に説明します。
6246 結果
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