德州儀器全新最佳化C2000™ MCU 軟體、工具與培訓擴展系列協助電源工程師簡化數位電源設計

 

  州儀器 (TI) 宣佈擴展其 TMS320C2000™微控制器 (MCU) 的數位電源軟體、工具以及訓練範疇,為所有電源及嵌入式系統工程師簡化數位電源設計工作。該全新產品可協助開發人員利用TI C2000 Piccolo MCU 快速跨入數位電源設計領域,並提供使用各式電源供應模組的高彈性,透過整合減少元件數量,且提供可程式設計以確保整個電源負載範圍的效能。controlSUITE 軟體新增超過 25個免費模組化數位電源軟體組,可顯著降低程式設計挑戰。此外, TI 全新高電壓 PFC 開發套件 (High Voltage PFC Developer’s Kit) 還包含在終端產品中快速執行數位功率因素校正 (PFC) 所需的全部軟硬體,可確保符合相關標準要求。TI 更推出深度培訓,可為具有不同經驗的開發人員提供紮實的數位電源理論基礎知識,及豐富的實際操作講解課程。藉由 TI 最新的產品系列,開發人員可便捷地利用數位電源的效能與可靠性優勢,滿足如伺服器、電信整流器、照明、可再生能源及混合動力電動車等各種應用需求。更多詳情,請參閱:www.ti.com/digpwr-pr-cslp

 
最新 controlSUITE 數位電源程式庫的特性與優勢:
·         透過免費的模組化開放程式數位電源程式庫,開發人員能夠在軟體中更改控制技術,無需修改或重新設計拓撲結構硬體;
·         超過25 個以上針對 Piccolo C28x 核心及控制律加速器 (CLA) 最佳化的數位電源軟體組,可將效能最大化,並為其他控制功能預留空間;
·         透過controlSUITE™ 軟體內自動升級的選項,提供直覺式的安裝;
·         可透過controlSUITE Desktop改善軟體並支援檔案介面,並利用協力廠商Crosshairs Embedded 為圖形用戶界面(GUI)提供電源。
 
最新 Piccolo MCU 高電壓 PFC 開發套件的特性與優勢 (TMDSHVPFCKIT)
·         二相位交錯式功率因數修正的完整軟硬體,可於 10 分鐘內立即進行開發;
·         單顆 F28027 Piccolo MCU整合高效能類比、PWM 以及其它控制導向型周邊設備,可降低系統成本;
·         可程式化提供高彈性以調整控制參數,確保在整個負載範圍內的運作最佳化;
·         即時除錯的隔離型 JTAG 在高電壓下確保運作安全。
           
價格與供貨情況
定價249美元的最新 Piccolo 高電壓 PFC 開發套件(零件編號:TMDSHVPFCKIT),即日起可透過以下網站進行訂購:www.ti.com/digpwr-pr-es。而controlSUITE 軟體為免費提供,可經由以下網站下載:www.ti.com/digpwr-pr-cslp
 
TI 提供廣泛的處理器、控制器、驅動器產品系列及模組化解決方案,可為電源設計人員解決任何數位電源系統設計上的挑戰。此外,TI 高彈性、可程式化、客製化及直覺式的數位電源產品系列,可滿足無論從隔離型或非隔離型的 AC/DC 到 DC/DC 負載點的各種解決方案需求。
 
從通用型超低功耗 MSP430™ MCU 到以 Stellaris® Cortex-M3 為基礎的 32 位 MCU,乃至高效能即時控制TMS320C2000™ MCU, TI提供最全面的微控制器解決方案。透過充分利用 TI完整的軟硬體工具、廣泛的協力廠商產品以及技術支援,設計人員可加速產品的上市時程。
 
更多有關 TI 數位電源解決方案與支援,請參閱以下連結:
·         高電壓 PFC 開發套件:www.ti.com/digpwr-pfc-pr-sw
·         controlSUITE 軟體:www.ti.com/digpwr-pr-cslp
·         controlSUITE 軟體的介紹短片:www.ti.com/digpwr-cs-pr-v
·         為期 3 天的數位電源專題討論會:www.ti.com/digpwr-biricha-pr-mc
·         電信設備DC/DC 模組數位解決方案:www.ti.com/digpwr-teldcdc-ee
·         TI 數位電源解決方案:www.ti.com/digpwr-ti-pr-lp
·         TI eStore:www.ti.com/digpwr-pr-es
 

 

最新 controlSUITE數位電源程式庫、Piccolo高電壓 PFC 開發套件及實作訓練可幫助具有不同程式設計經驗的開發人員以低成本加速設計時程