TI推出针对3D打印和平版印刷应用的速度最快、分辨率最高DLP 芯片组

开发人员可利用高达4百万微镜来实现高吞吐量数字成像创新应用

德州仪器日前推出了为3D打印和平版印刷应用开发的速度最快、分辨率最高的芯片组DLP9000X。这款芯片组由DLP9000X数字微镜器件(DMD)和新近推出的DLPC910控制芯片组成,与现有的DLP9000芯片组相比,它可以为开发人员提供高达5倍的连续数据流 支持。目前,这两款DMD和控制芯片已开始发售。如需了解更多信息,请访问www.ti.com/DLPspeed

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德州仪器携手微软加速物联网开发

经认证的硬件和软件组合可彻底将开发时间从数月减少至数星期

为了帮助嵌入式开发人员在物联网 (IoT) 时代快速开发创新的全新设计,德州仪器日前宣布推出3款基于其嵌入式处理器的低成本评估套件,并支持微软Azure物联网认证(Microsoft Azure Certified for IoT)。作为第一批拥有基于经认证无线微控制器与处理器评估套件且支持微软Auzre 物联网套件(Microsoft Azure IoT Suite)的半导体供应商之一,TI在帮助开发人员快速启动IoT应用开发方面有着得天独厚的优势。

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设计输出隔离式4线制传感器发射器

在我上一篇博文中,我讨论了4线制传感器发射器的基本结构,以及它们与2线制和3线制传感器发射器的不同。在这篇博文中,我将讨论如何构建一个与图1中所示相似的本地供电输出隔离式4线制传感器发射器。本地供电4线制传感器发射器在必须长距离接线,并且传感器的流耗大于4mA的应用中很常见,而这也使2线制发射器无法在此类应用中得以应用。一个常见示例就是电磁流量计。

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用口袋中的便携式电源来打消电池使用方面的顾虑

智能手机或平板电脑中的处理器需要越来越多的电能来提供高性能。此外,便携式设备24小时不间断运行也需要更大的电池容量。智能手机或平板电脑的高功耗,以及嵌入式电池的有限容量使得用户担心电源的供电能力。

图1是我在芝加哥奥黑尔国际机场充电站时拍摄的照片。很多人在查看充电百分比的同时,还随时看着时间,以免错过航班。

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汽车闪烁器使一切变得简单

从汽车头灯到驾驶室背光控制面板,LED技术在汽车行业中十分普遍。由于外形尺寸固定,某些诸如闪烁器信号的汽车LED应用的空间受到严格限制。因此,需要引脚数量更少,体积更小的简单器件。不过,由于这些系统仍然与汽车的电池相连,它们必须能够处理较高电压,以耐受抛负载情况。寻找一款具有40V电压处理能力、性能良好,并且尺寸很小的降压转换器可不是件容易的事情。LMR14006是易电源 (SIMPLE SWITCHER) 系列降压转换器的一款全新器件,非常适合于闪烁器/转向信号应用,额定电压和电流分别为40V和600mA。

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汽车前端设计挑战—对驾驶员的主动保护

你很有可能在启动汽车时有着类似的经历,那就是只听到咔哒声,而不是发动机转动的声音。这是由电池没电造成的,虽然电池没电的原因会有很多,不过在大多数情况下,都是人为错误造成的(是不是车内照明灯一宿没关?)人为错误还会在用搭线的方式启动汽车时发生。

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汽车用外部放大器:为什么使用与如何使用?

为了提高驾驶和乘用体验,目前的车辆,不论大小,价位,所提供的娱乐和信息功能越来越多。现如今,厂家预装的信息娱乐系统通常将娱乐、多媒体和驾驶员信息组合在一个模块中。它们提供AM/FM以及卫星收音机,一个播放音乐和视频的CD/DVD播放器,一个导航系统,数据和多媒体端口(USB、Bluetooth、线路输入、线路输出、视频输入),以及普通和车辆状态信息。

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模数转换器中的混叠:并不是所有的信号都像其看上去那样

你看没看到过汽车向前行驶,而车的轮子实际上是向后转呢?如果不是在表演高难度特技的话,我打赌你一定在汽车广告中看到过。你想没想过这是为什么呢?

真实的生活如流水般不可中断,而视频摄像头每秒钟只记录了有限数量的画面。每一帧画面可以捕捉到处于不同位置的车轮,而这也取决于在帧与帧之间车轮旋转的圈数,它们也许真的看上去是向后旋转的!这个效果被称为混叠。

(图示:汽车广告中经典的混叠示例)

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用于OLED显示屏的更小巧、集成度更高的升压元件

诸如可穿戴和较小医疗设备等小型器件中的有机发光二极管 (OLED) 显示屏需要相对高的电压来驱动显示屏。但是,由于这个较高的电压只需要传送相对小的电流(通常少于100mA),提供这个电压和电流的电源可以比较小—非常小。不论你是驱动有源阵列OLED (AMOLED),还是驱动无源阵列 (PMOLED) 显示屏,TPS61046在微型0.8mm x 1.2mm封装内提供一个高度集成的电源解决方案。

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TI推出超低抖动时钟发生器,可提升电信基础设施设备的可靠性

日前,德州仪器宣布推出全新系列的时钟发生器,此次推出的产品可提供100飞秒(fs)的超低抖动以及灵活独特的引脚控制选项。与传统的参考时钟解决方案相比,此次推出的新型时钟发生器所具备的抖动性能可让系统设计人员优化系统定时容限和误码率(BER),以减少数据传输错误。从而使其能够提升通信、联网、服务器、计算和高性能的工业设备的可靠性。此外,LMK033x8时钟发生器还可提供多种功能,这为工程师可轻松的进行原型设计和评估大开方便之门,并最终缩短设计周期时间。如需了解更多信息并获得样片,敬请访问 www.ti.com/lmk033xx-pr-cn

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忽视显而易见的东西:差分放大器的输入阻抗

图片说明 单片差分放大器是集成电路,包含一个运算放大器(运放)以及不少于四个采用相同封装的精密电阻器。对需要将差分信号转换成单端信号同时抑制共模信号的模拟设计人员而言,它们是非常有用的构建块。例如,图1所示的INA134目的是用作适合差分音频接口的线路接收器。

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运算放大器测试基础第 4 部分: 测试运算放大器需要稳定的测试环路

作者:Martin Rowe

在前几篇文章中,我们介绍了一些基本测试技术以及设计和测试运算放大器时会出现的误差源。我们建议您在根据最后这篇文章介绍的测试电路知识及使用进行任何设想之前,先阅读一下之前的几篇文章。

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运算放大器测试基础第 3 部分: 可配置电路测试运算放大器

作者:Martin Rowe

在本系列的第 1 部分中,我们为大家介绍了三种运算放大器测试电路:自测试电路、双运算放大器环路以及三运算放大器环路。这些电路有助于测试失调电压 ()、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 以及放大器开环增益 ()。在第 2 部分中,我们集中介绍了输入偏置电流测量。现在,我们将介绍适用于自测试电路与双运算放大器测试电路的电路配置。这两种电路可通过不同的继电器配置存在于同一款电路设计中。该电路有助于您使用任何最佳方法测试给定运算放大器。

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运算放大器测试基础第 3 部分: 可配置电路测试运算放大器

作者:Martin Rowe

在本系列的第 1 部分中,我们为大家介绍了三种运算放大器测试电路:自测试电路、双运算放大器环路以及三运算放大器环路。这些电路有助于测试失调电压 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 以及放大器开环增益 (Aol)。在第 2 部分中,我们集中介绍了输入偏置电流测量。现在,我们将介绍适用于自测试电路与双运算放大器测试电路的电路配置。这两种电路可通过不同的继电器配置存在于同一款电路设计中。该电路有助于您使用任何最佳方法测试给定运算放大器。

运算放大器测试基础第 2 部分: 测试运算放大器的输入偏置电流

在本系列第 1 部分《电路测试主要运算放大器参数》一文中,我们介绍了一些基本运算放大器测试,例如失调电压 ()、共模抑制比 (CMRR)、电源抑制比 (PSSR) 和放大器开环增益 ()。本文我们将探讨输入偏置电流的两种测试方法。选择哪种方法要取决于偏置电流的量级。我们将介绍器件测试过程中需要考虑的各种误差源。本系列的下篇文章将介绍一款可配置测试电路,其可帮助您完成本文所介绍的所有测量。

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运算放大器测试基础第 1 部分: 电路测试主要运算放大器参数

作者:Martin Rowe

1979 年 1 月,《电子测试》发表了一篇文章称,一款单个测试电路可“执行对任何运算放大器全面检查所需的所有标准 DC 测试”(参考资料 1)。单个测试电路在那个时候可能够用,但今天并非如此,因为现代运算放大器具有更全面的规范。因此,单个测试电路不再包揽所有 DC 测试。

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TI为何可以享受大学计划红利?

作者:张国斌

从1996年首次和中国教育部签订大学合作计划以来,TI中国大学计划已经走过近20年,现在,只要是TI举办的高校设计大赛,总有大量的学生报名参赛,以2015TI杯全国大学生物联网设计竞赛为例,有近310所大学950个参赛队报名,其参与规模远超过其他半导体厂商举办的大学竞赛,TI为何可以享受大学计划的红利?

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如何利用TI DLP Pico 技术开发头戴式显示应用

作者:Mike Davis

在可穿戴设备不断发展的各个领域中,有一项产品类别备受关注,那就是头戴式显示(HMD),也称之为近眼显示(NED)。根据用途,HMD可以大致分为两类,即虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)。虚拟现实为用户创造了一种身临其境的环境,相较人眼,通过虚拟现实所看到的视野会更加宽广,这类技术通常应用于像游戏或私人影院等类似场景中。另一方面,增强现实能够将信息以透视图像的形式呈现在用户的当前视野中,这些信息往往来自于其他资源,如计算机、智能手机或通过无线连接的云端数据库等。利用AR技术所呈现的信息可以被投射到视线外围,用户需要偶尔转移视线来获取相关的信息。而对于像外科手术、设备维修和封装等关键应用,这些信息可以直接显示在视野中央。

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2015 TI杯全国大学生物联网设计竞赛擂响战鼓

学科竞赛推动专业建设,TI大学计划为物联网人才培养搭台

今天,由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会主办、德州仪器(TI)协办的“2015 TI杯全国大学生物联网设计竞赛”在无锡顺利举办。此次大赛将在物联网工程专业教学实践体系的完善与发展,以及物联网技术在相关领域的应用与发展方面起到重要的推动与促进作用。TI亚太区市场传播总监乐大桥先生及TI亚太区大学计划总监王承宁博士出席了本次竞赛颁奖典礼。

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设计一种可持续数十年的电池供电型楼宇自动化系统

作者:Shailesh Thakurdesai

我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发楼宇自动化应用过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成度,可实现小巧的外形;并包括参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势对您的楼宇自动化设计而言意味着什么呢?

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