跳转到主要内容

TI

机器人应用中的毫米波雷达传感器

winniewei /

当脑海中浮现机器人的形象时,您可能会联想到巨大的机械手臂,工厂车间里盘绕的随处可见的线圈和线束,以及四处飞溅的焊接火花。这些机器人与大众文化和科幻小说中描绘的机器人大不相同,在后者中,机器人常以人们日常生活助手的形象示人。 

推动电源管理变革的5大趋势

winniewei /

我们矢志不渝地致力于突破电源限制:开发新的工艺、封装和电路设计技术,从而为您的应用提供性能出色的器件。无论您是需要提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,还是维持在高电压下的安全性,我们都致力于帮您解决电源管理方面的挑战。

TI首款具有集成铁氧体磁珠补偿功能的低噪声降压转换器简化高精度设计

winniewei /

德州仪器(TI)近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声DC/DC开关稳压器。TPS62912和TPS62913在100 Hz至100 kHz的频率范围内具有20 µVRMS的低噪声,以及10 µVRMS的超低输出电压纹波,使工程师在其设计中可消除一个或多个低压降稳压器(LDO),将功耗最多降低76%,并节省36%的电路板空间。

视频:TI - bq25150电池充电管理IC

cathy /

Texas Instruments bq25150电池充电管理IC集成了用于可穿戴设备的最常用功能,即充电器、输出电压轨、用于电池和系统监控的ADC以及按钮控制器。bq25150 IC还集成了可以对小型电池进行快速准确充电的线性充电器。该器件支持高达500mA的充电电流并支持低至0.5mA的终止电流,从而实现更充分的充电。该器件根据标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压调节。

该器件集成了高级电源路径管理和控制,使该器件可以为系统提供电源,同时甚至能够使用性能较弱的适配器为电池充电。主机还可以通过I2C控制电源路径,允许它断开输入适配器和/或电池,而无需实际移除它们。单按钮输入无需单独的按钮控制器IC,从而减少了整体解决方案占用空间。按钮输入可用于唤醒功能或重置系统。12位高效ADC可实现精确的电池电压监控,并可用于实现低Iq监测,以监控电池运行状况。它还可用于使用连接到TS引脚的热敏电阻以及外部系统信号(通过引脚)来测量电池温度。

视频:TI MSP430FR267x CapTIvate混合信号MCU

cathy /

Texas Instruments MSP430FR267x CapTIvate混合信号微控制器(MCU)是一款用于电容式触控传感的超低功耗MSP430™微控制器,适用于按钮、滑块、滚轮和接近应用。采用CapTIvate技术的MSP430 MCU提供高度集成的自主性电容式触控解决方案,具有高可靠性、高抗噪能力以及超低功耗。TI的电容式触控技术支持在同一设计方案中同时使用自电容式和互电容式电极,大幅提高了灵活性。采用CapTIvate技术的MSP430 MCU可以隔着厚玻璃、塑料外壳、金属和木材进行操作,可在恶劣的环境(包括潮湿、油腻、脏污等环境)中工作。

TI MSP430系列低功耗微控制器包含多种器件,其中配备了不同的外设集以满足各类应用的需求。这种架构结合了多种低功耗模式,经过优化能够延长便携式测量应用中的电池使用寿命。该MCU具有一个强大的16位精简指令集(RISC)CPU、16位寄存器以及常数发生器,以便提高编码效率。数控振荡器(DCO)可在10µs(典型值)内将MCU从低功耗模式唤醒至工作模式。