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排序方式:
PSpice for TI: Cursor Operations
日期:
時間長度:
2020年 6月 8日
時間長度:
02:29
Learn how to use the cursor to measure the difference between the crest and trough of an analog output waveform within the PSpice® for TI tool.
PSpice for TI: Measurement Functions
日期:
時間長度:
2020年 6月 8日
時間長度:
01:56
Use expressions for precise measurements and to easily compare one waveform with another within PSpice® for TI.
PSpice for TI: AC Sweep Analysis
日期:
時間長度:
2020年 6月 9日
時間長度:
01:50
Learn how to perform an AC sweep analysis and display a bode plot within the PSpice® for TI tool representing frequency gain and phase in your circuit.
PSpice for TI: Workspace Walkthrough
日期:
時間長度:
2020年 6月 9日
時間長度:
04:46
Quickly familiarize yourself with the PSpice for TI tool.
PSpice for TI: 3rd Party Model Import
日期:
時間長度:
2020年 6月 9日
時間長度:
04:54
Import models from the web to use in your PSpice® for TI simulations.
PSpice for TI: Monte Carlo Histogram and Temperature Sweep Analysis
日期:
時間長度:
2020年 6月 9日
時間長度:
03:43
Perform temperature sweep analysis, plot monte carlo histograms and add parasitics to ideal components in the PSpice® for TI tool.
PSpice® for TI: Introduction
Review select video content to help you get started in the PSpice for TI tool.
PSpice® for TI: Advanced analysis
Explore advanced analysis capabilities of the PSpice for TI tool.
Explore PSpice® for TI design and simulation tool
Start your simulation with PSpice for TI design and simulation tool using this collection of development resources.
15.4 全差分放大器 -- FDA的噪声和噪声控制
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
12:13
"如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC?
在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。
15.3 全差分放大器 -- FDA的稳定性和相位裕量
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
15:34
"""如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC?
在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。
15.2 全差分放大器 -- FDA的输入输出和共模
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
11:58
"""如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC?
在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。
15.1 全差分放大器 -- 差分信号和FDA的介绍
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
10:36
"""如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC?
在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。
13.2 电流反馈运放
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
11:21
什么是电流反馈放大器,什么时候是您的系统设计的最佳选择?
在这个由两部分组成的系列中,您将了解电流反馈放大器的主要优点,即:带宽与闭环增益无关,并且有非常高的转换率
13.1 电流反馈型运算放大器
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
13:44
"什么是电流反馈放大器,什么时候是您的系统设计的最佳选择?
在这个由两部分组成的系列中,您将了解电流反馈放大器的主要优点,即:带宽与闭环增益无关,并且有非常高的转换率
1.3 明星产品
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
09:19
我们邀请了 TI 业务发展经理,介绍 TI 精密放大器产品的技术优势,探讨精密放大器产品在测试医疗领域的典型应用。帮助您轻松实现产品方案设计,核心技术和难点。
1.2 精密OpAmp技术
日期:
時間長度:
2020年 6月 10日
時間長度:
40:46
我们邀请了 TI 业务发展经理,介绍 TI 精密放大器产品的技术优势,探讨精密放大器产品在测试医疗领域的典型应用。帮助您轻松实现产品方案设计,核心技术和难点。
1.1 放大器功能和架构
日期:
時間長度:
2020年 6月 11日
時間長度:
04:16
我们邀请了 TI 业务发展经理,介绍 TI 精密放大器产品的技术优势,探讨精密放大器产品在测试医疗领域的典型应用。帮助您轻松实现产品方案设计,核心技术和难点。