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【获奖名单公布啦!看看有没有你】1000+ 技术干货你都看了吗,模拟、嵌入式、DLP 技术应有尽有!

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TPD3S714-Q1, BLE-STACK

获奖名单公布啦!看看有没有你类!

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小米手环:

LiYi Zheng gaon2
SurfaceBook HWX-555
Deming Ji jimmy zhang2
dong Fan jie xu2
da lin1 HUALONG TANG
junjie ye Han Wu2
jasam rao Xiaojie Xu
fengzi1 XIN HAN
Kile yangyi
rubin deng yiwang peng1


线控耳机:

Qing Shen1 nan liu1 tongyang sun2
WEITONG DONG1 bin feng2 wang jing1
jiaozi tianzhi binwu yu qiang wu4
Yongzhou Deng Dewang Xu 大秦正声
zhaocheng liao yao han xiaoli Liu
junyun Ro li guanghui liangdu xu
BigXing Zhiguo Huang Xun Wang3
Chang qiong Huang Yupeng Li1 bofeng Yu
chuan luo sam Huang4 Di Qin
YI LIU10 zhiguo sun mangui zhang


笔记本:

zhaocheng liao Xun Wang3 nan liu1
qiang wang16 li guanghui LUNG SIMA
youqi lu BigXing Jason He5
chuan luo Xiaojie Xu hongwei liu4
mangui zhang chao gao3 lei cheng3
大秦正声 SurfaceBook gaon2
pei huang yunlong liu1 XIN HAN
zhiguo sun tongyang sun2 Juntao Zhao
jiabao shi ke yang dong Fan
dageliu liangdu xu jasam rao

   

阅读技术干货,三重好礼等你来拿!

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活动声明:
1.  活动时间:2016年10月11日至2016年11月25日。
2. 本活动仅限德州仪器在线技术支持社区注册用户/ myTI 注册会员(中国大陆地区)参与。
3. “”先到礼“”可与“”票选礼“”/“”评论礼“”叠加获取,“”票选礼“”与“”评论礼“”不可叠加获取。
4.  TI有权根据活动实际情况调整规则和奖项设置,最终解释权归 TI 活动方所有。
 
  • 做电源的还是喜欢电源之家,许多新技术值得学习、参考。涵盖知识面广。

  • 模拟高精度实验室让我对运放 运放补偿又有新的认识

  • 搞控制的主要跟电机打交道,多学点没坏处。

  • 我做电源的当然是喜欢电源之家,许多新技术值得学习、参考。涵盖知识面广。

  • 对新系列多核MCU 多核DSP方面的分享比较感兴趣

    目前工作涉及DSP+FPGA的方案    多多关注

  • 喜欢和支持无线连接相关的博客,现在物联网和可穿戴应用非常多! 前景看好。
  • 物联网应用关注无线连接这一块比较多,当然低功耗MCU也十分关注的。

  • 一直在从事射频电路设计工作,TI的很多设计方案对我的工作设计帮助很大!

  • 自己主要关注多核DSP的应用,TI的技术手册给的很丰富,论坛支持也很好!

  • 低功耗MCU是自己感兴趣,也是与工作有关系的

  • Amplifier 放大器专家设计经中的部分内容对于自己实际信号放大有很多帮助,学习了不少。

  • 电源部分可以多一些深度的分析,可以对TI新的电源芯片产品做详细的application notes。

    微处理器部分关注的较少,但低功耗MCU我们还是常用的,希望多一些这个方面的介绍。

  • 多通道快充的电压芯片现在很热门,希望多一些关于这方面系统设计的文章,以及各类芯片瞬态和稳定性能的对比。

  • dsp ti给出了很多资料历程,特别是controlsuite软件,让我更加容易的去作用dsp做电机控制,其中的历程是我参考的典范
  • 在电机驱动与控制 的文章里,我对电机控制有了进一步的认识,电机控制在我以前看来都是很难的,有了TI 提供的各种资料,让我更快的了解IGBT SPVWM等电机相关知识

  • 直接成像数字曝光技术“打印”创新未来这篇博文为我们展示了DLP技术在印刷电路板制作,条码刻录等方面的应用前景和技术优势。特别还提供了一块系统级的DLP开发板,帮助研发人员快速进行产品设计评估,确保了开发工作的可控性。
  • DLP技术被TI发明以后,经过TI的不断发展和智慧创造,技术水平越来越广泛从投影,穿戴式显示设备到3D打印,直接数字印刷等诸多领域都有应用,有些应用方式真是让人脑洞大开,TI DLP的系列博客是了解DLP技术发展的一个窗口,是获取设计灵感的好帮手。
  • MSP430低功耗,才是王道

  • 其实,TI的博文都很不错,有着先进的技术,和不错的理念,看这些博文总是可以很好的提高自己的眼界和开拓自己在相关领域的知识面,虽然我票选啦点亮,DLP的那个,但是其他的也是给了我很多技术上的帮助,只是我更喜欢这项技术

  • TI的《Amplifier 放大器专家设计经》板块的内容对于每一位应用运算的工程师来说都是一个指导。我们之前在课本上学到很多运放的基础知识,但是对于运放我们只是了解了皮毛,要想真的的了解运放就必须看看《Amplifier 放大器专家设计经》里边的关于《电路测试主要运算放大器参数》、《测试运算放大器的输入偏置电流》、《可配置电路测试运算放大器》、《测试运算放大器需要稳定的测试环路》这四篇文章对于运放的参数进行了详细介绍,并且给出了不同情况下的测量方法,内容丰富实用。可以让读者看完之后对于运放有一个更加深入的了解。真的不愧是专家设计经验之谈。

  • 针对《让你的智能家居更好地与Wi-Fi Mesh网络进行连接》这篇博文,让我感触很深,现在是一个信息化时代,网络已经成为每一位手机拥有者必备之物。随着互联网的发展,加上大数据、云计算等相关技术,可以让整个世界都变得像一张巨大的网构成,而涉及到每个人的只有自己的家庭与工作相关的一个圈子。如何让家庭与工作能够更加完美的配合,这就需要智能家居,其实所谓的智能家居就是把家里边的一切物品包括门、窗户、洗衣机、电饭锅、视频监控、汽车、流量表、热量表等等相关的设备连接到一起,使之成为一个围绕以人为中心的圈子,这样极大的方便了生活。随着LoRa技术、WiFi技术、6-LowPan技术、蓝牙技术的发展,可以让智能家居服务每一个家庭。智能家居主要解决的问题包括低功耗、信息安全、信息传输速度以及各种传感器的微型化等,只要这些问题解决好,那么智能家居在未来的呈现上升趋势。而智能家居对于老年人来说最大的方便就是只需要一键或者一个指令就可以做他们想做的事情,而且TI在智能家居这方面做的WiLink™ 8模块可以极大的方便信息互联互通,通过WiFi和GPRS模块可以实现人员定位的功能,这样对于工作族的家庭来说,自己的孩子的安全得到了保障,而且可以实现数据信息实时获取的功能。对于智能家居我一直都在等待能够完全实现的那一天的到来。TI会让我们看到一个美好的未来!

  • TI的低功耗远近闻名,票选第一,不点也不奇怪

  • 《用 WEBENCH WebTHERM PCB 编辑器定制散热仿真》这篇博文,详细介绍了使用用WEBENCH 中WebTHERM 工具进行PCB 散热仿真的详细过程,电路的发热问题一直是设计者最难预测的问题,通过TI的软件仿真,可以轻松的在PCB面积和散热之间做出平衡选择。
  • 博文:《让你的智能家居更好地与Wi-Fi Mesh网络进行连接

    最近正在涉及了智能家居的设计项目,初期阶段家居设备较少,所以考虑star模式,用一个终控的coordinator。这篇文章给将来的设计提出了一个不错的网络建议,确实mesh灵活性和整体调度会p2p好,完善了下部分内容。

  • 因为项目的需求,所以对芯片的功耗考虑的比较多,刚好又毕竟熟悉mp430,看看芯片的功耗能有多大影响

  • 自己搞电焊机,所以对电源比较感兴趣,另外电源的重要性毋庸置疑,用到的地方太广泛了

  • 从事电源开发,一直关注TI的产品,TI电源产品技术推广和技术培训做的很不错。

  • 喜欢模电实验室,这是真正把理论应用到实践中去,既巩固了理论知识,又能丰富实际的开发经验。

  • 主要做电机控制方面,发现TI的DSP好用,性能高。其他诸如放大器等产品也很值得信赖。

    做电机驱动的不多,能找到一个互相交流的地方着实不易啊。

  • Bluetooth® 4.2是如何帮助提高产品安全的

    http://www.deyisupport.com/blog/b/connecting_wirelessly/archive/2016/08/24/bluetooth-174-4-2.aspx

    阅读博客心得:

    而今、目前、当下、现在物联网和可穿戴应用非常广泛,其中蓝牙扮演非常重要的角色!
    从传统2.0,3.0,双模以及低功耗BLE 4.0,4.1,到现在4.2版本,发展很快!大量应用在智能手机,平板,笔记本,

    可穿戴设备,运动健身,医疗保健,智能家居等领域。功能越来越强,同时功耗也越低。


    蓝牙主从机工作步骤:主机扫描,从机广播,配对以及绑定,连接成功后就可以通信交换数据了。

    现在的社会人们对隐私和合法财产安全保护越来越重视,
    蓝牙4.2有两个独立的安全升级:

    1.安全配对

    蓝牙4.2采用了椭圆曲线DH(ECDH)密钥协议,ECDH是今天密钥协议模式中的黄金标准,允许没有共享信

    息的两方建立只有双方知道的密钥。观察交换数据包的抓数据包软件将无法“猜出”共享的密钥。


    2.隐私
    蓝牙4.2的隐私改进解决了这一问题,解决方案非常简单:蓝牙4.2外围设备定期随机选择新的BD地址进

    行广播。只有与信任的主机建立连接后,才显示外围设备的真正BD地址。

    这两种办法使得蓝牙4.2可以有效的防止信息被攻击者拦截或篡改!
    因此蓝牙4.2可以广泛的应用在货币支付、汽车蓝牙门锁、智能家居门锁等重要领域。

  • 模拟电路是电路设计的非常基本但又非常没那么容易掌握的技术。模拟技术纷纭谈总是能给我另外一个角度看电路,很棒。

  • TI提供的参考设计对于初学者十分有用。

  • 我是一名在校的电子类大学生,我主要研究电机驱动与自动控制,TI的电机论坛很有用,受益匪浅。也希望TI能继续提供更多干货。

  • msp吧 一直是低功耗的经典

  • 喜欢”如何用空调有效降温“是因为贴近生活的东西是最值得关心的,而降低能耗则是关心之重。

  • 一直使用TI 的MCU,高性能及强大的处理能力值得信赖


  • 阅读博文连接:物联网、可穿戴设备和其他新型应用为超级敏感传感器创造需求

    阅读心得:

    超级敏感传感器非常小巧而且对震动具有极高的敏感度,因此可以用来制造应用于可穿戴式智能设备中超敏感传感器,比如监测用户心率、通过监测喉部运动来帮助聋哑患者说话。这样的传感器随着物联网与智能硬件的快速发展会越来越多来满足不同的需求,因此如果下一代智能手表既有轻薄的机身又能够监测心率的话也完全不必感到惊奇。

  • 评论1---如何用空调有效降温

    说的是啊,当我们因为酷热难熬的时候,需要空调降温的时候,必然的第一时间想到的是空调,而空调自
    身的低功耗低耗电也是我们常常在意的问题,空调机组的耗电量大,节能是关键,能效越高,越受欢迎。
    而解决方案是开关式能量转换,变速的方式显然可以降低能耗,这个设计的理念真的很好,像空调这种大
    功率的设备,确实需要在质量,能耗等各方面在设计中多多考虑,而一个像UCC系列的好芯片无疑成为重
    中之重。

  • 评论2------保护汽车USB电路防电池短路故障——第1部分

    看了博文了解了USB防电池短路设计确实很重要,三个方面是保护解决方案的保护解决方案的带宽,钳位电压和响应时间的行为,过流和短对地特性。而重要的是TPD3S714-Q1是单芯片解决方案。用于USB连接器的VBUS和数据线的防电池短路、短路和静电放电(ESD)。集成的数据交换为最小的信号衰减提供了两倍高的带宽,同时提供高达18V的防电池短路保护。设计具有快速关断时间的过电压场效应晶体管(FET),以迅速保护上游片上系统(SoC)免受有害电压和电流尖峰(SoC)的影响。通过这些了解,在隔离防电池短路,提高保护级别,故障的隔离,都有着不少的深思。

  • 评论1-----何用空调有效降温

    说的是啊,当我们因为酷热难熬的时候,需要空调降温的时候,必然的第一时间想到的是空调,而空调自
    身的低功耗低耗电也是我们常常在意的问题,空调机组的耗电量大,节能是关键,能效越高,越受欢迎。
    而解决方案是开关式能量转换,变速的方式显然可以降低能耗,这个设计的理念真的很好,像空调这种大
    功率的设备,确实需要在质量,能耗等各方面在设计中多多考虑,而一个像UCC系列的好芯片无疑成为重
    中之重。

  • 评论3----解决问题的先驱者:用创新改变世界

    之所以喜欢这个博文,是因为挺喜欢创新这种名词的,像一体化智能教室这类题材确实很吸引眼球,太阳能供电方式能解决很多问题, 对于缺少条件的情况下大有好处,打造现代化教室是目标啊。而Kilby实验室加速器所提供的高灵敏度, 传感器系统,三轴加速器,430处理器,东西小,作用大,确实是创新的好项目。对于我们的运动有着很 好的辅助作用。脑震荡传感器确实不错。这2个东西对于我们未来生活,指引了一个好方向。

  • 阅读博文:

    USB 充电器的过去与现在:Type-C达到能源效率标准

    感想心得:

    type C的卓越性能及使用便利性,注定会在将来统一借口类型,但在目前的市面上来看,采用这一标准的产品还并不多见,排除消化库存,兼容性等的影响,其成本和电路设计的成熟度方面可能也是减慢推广的一些因素。博文中对功率及电路设计有很详细的讲述,可见TI在typeC应用电路的设计已日趋成熟,效率也可以达到令人满意的程度。设计方案也对低成本做了充分的考虑,相信随着类似厂商的技术进步,广大消费者会更快的体验到科技带给大家的便利性。

    另外,对于充电设备的空载损耗,不知TYPEC会有什么样的表现,目前市面的一些USB充电器,空载会有零点几瓦的损耗,TypeC大功率及多功能的特性,会不会使这一损耗进一步增加?

  • 我喜欢ADC/DAC系列的博客。因为我是在校学生,教研室项目方面一直对这个ADC/DAC要求比较严格,因为ADC/DAC采样精度和采样速率是两个相矛盾的关系,我们教研室一直在研究用何种方法来解决这一矛盾关系,所以前期对这个关注比较大;第二个我们知道采样信号时延方面要求也比较严格,用何种算法来实现时延不影响采集的关键信号也是一个比较困难的问题;第三个ADC/DAC也是数据的核心单元,个人也比较喜欢,综上是我喜欢这个系列博客的原因。

  • 阅读博文:全新的高级WEB ENCH® 工具使专家级电源设计人员如虎添翼

    http://www.deyisupport.com/blog/b/webench/archive/2016/01/14/web-ench-174.aspx

    在简单使用WEBENCH后,感觉它是一款功能非常强大的在线设计和仿真工具,可以对电源、LED、放大器、滤波器、音频、接口、无线以及信号路径进行设计与仿真,而且操作十分简便,比如对电源进行设计,打开TI官网,在右下角就可以看到WEBENCH,选择电源选择,接着输入供电要求,输入电压范围,输出电压范围,环境温度等信息,就可以进行设计,接着选择合适芯片类型,就可以开始设计了,该软件会给出相应设计电路图,简单方便,是一款很不错的设计软件。

  • 原文:
    电动汽车充电站正变得更智能、充电速度更快
    http://www.deyisupport.com/blog/b/smartgrid/archive/2016/09/09/52510.aspx


    感想:

     我国充电桩产业规模到2020年可达到1000亿元。充电桩是新能源电动力车的电站,其功能类似于加油站里面的加油机。每个充电桩都装有充电插头,充电桩可以根据不同的电压等级,为各类电动车辆充电。电动汽车充电桩采用的是交流、直流供电方式,充电时,需要刷充电卡,充电桩显示充电量、充电时间以及费用等数据,并打印单据,可实现计时充电和计量充电功能。其用途的特殊性决定了充电桩建设的特点是被测点多、分散、覆盖面广、通信距离远,需集中管理,因此通讯技术在其中就显得非常重要,通信系统要长期经受恶劣环境和较强的电磁干扰或噪音干扰的考验,并保持通信的畅通。

     首选应该是利用现有的wifi+移动4G网络,无线方式的优点是:成本低廉、建设工程周期短、适应性强、扩展性好、维护方便并且扩展容易。通过wifi+4G传输进入到后台管理系统,连接到服务端的充电桩管理平台,可以为新能源交通行业提供实时的数据采集、传输、发布、远程管理与控制、实现远程无线数据传输的完美解决方案。

    希望TI未来能为充电桩行业带来更加便利便捷的解决方案

  • 选择电源之家,我也是一个电源爱好者,对这块相当感兴趣。

  • 阅读博文:采用GaN实现48V至POL单级转换

    感想心得:

            随着摩尔定律的不断发展,si器件特征尺寸的不断缩小,器件的短沟道效应恶化越来越严重,以及寄生电容持续增大,这都使得新型材料器件如GAN的快速入市带来了非常大的机遇。GAN属于宽禁带材料,其耐压高,功耗低。所以更适用于企业服务器、交换机、基站和存储硬件设计,因为这些都要求其在主板上提高功率密度和效率。而随着要不断跟上摩尔定律的脚步吗,故主板上元件数量不断的增加和外形尺寸不断的减小,这就导致电源密度成为进一步减小面积的限制因素。但是随着电源越来越小,这就使得其主板尺寸就越来越小,这将会导致其减小主板尺寸就可以将更多的主板装入给定的机架中,从而最大限度地提高数据中心吞吐量和性能。

          另外,我相信,随着新型材料GAN从军工逐步过渡到民用时,将会有越来越多的GAN器件结构,这将会导致新型材料革命的到来,我们拭目以待!!

  • 空气质量检测器和烟雾探测器的新技术 - MSP 低功耗 MCU - 博客文章 - 德州仪器在线技术支持社区 http://www.deyisupport.com/blog/b/msp430/archive/2016/08/24/52484.aspx

            在本人居住的城市天然气基本上已进入到家家户户,冬天由于室外气温低居室的门窗每天都是紧闭的,室内空气质量非常不理想,再加之室内还使用天然气,从某种意义上讲对于室内空气质量的监测非常重要也非常有意义。有些住宅小区还安装有管道天然气检测保护装置,这在一定程度上减少了天然气泄漏对人身财产所造成的损失。但这种设备目前还是靠电网供电,一年下来耗电也不是小数字,所以这类设备采用低功耗的器件意义非常重大,所以TI新一代低功率、高度集成、高性能的微控制器与超级敏感的传感器结合将开辟空气质量检测器和烟雾探测器技术的新篇章。

  • TI的MCU,低功耗是出了名的,从早期熟知的MSP430系列到如今最新的MSP432系列,一直有在关注和使用。。。。。

  • 阅读《全方位详解----玩转德州仪器(TI)全新MSP432MCU》

    http://www.deyisupport.com/blog/b/msp430/archive/2015/06/23/ti-msp432-mcu.aspx

    德州仪器的MSP430系列MCU在微控制器界独树一帜,以超低功耗著称。此次TI将MSP系列的低功耗与ARM内核有机结合,ARM的通用和MSP的低功耗堪称完美。而且此次的黑色Launchpad板十分好看,已入手好几块收藏,哈哈哈。而且这次432又兼容了Keil平台,对于我们这种用惯Keil界面的人来说实在是大喜。先说这么多了