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《无机材料物理性能》第七章 磁学性能(7.1)基本概念
文档格式:PPT 文档大小:64KB 文档页数:8
一、电极化:在外电场作用下,介质内的质点(原子、分子 、离子)正负电荷重心的分离,使其转变成偶极子的过程。 或在外电场作用下,正、负电荷尽管可以逆向移动,但它们 并不能挣脱彼此的束缚而形成电流,只能产生微观尺度的相 对位移并使其转变成偶极子的过程
《单片机原理及应用》课程教学资源(PPT教学课件)第12章 MCS-51的功率接口设计
文档格式:PPT 文档大小:2.83MB 文档页数:26
要用单片机控制各种各样的高压、大电流负载,如电动机、电磁铁、继电器、灯泡等,不能用单片机的1/0线来直接驱动,而必须通过各种驱动电路和开关电路来驱动。另外,与强电隔离和抗干扰,有时需加接光电耦合器。称此类接口为MCS-51的功率接口 12.1MCS-51的输出驱动能力及其外围集成数字驱动电路 12.1.1-51片内/口的驱动能力 工业生产现场,控制对象是电磁继电器、电磁开关或可控硅、固态继电器和功率电子开关
《无机材料物理性能》第六章 介电性能(6.1)概论
文档格式:PPT 文档大小:18KB 文档页数:2
电介质:在电场作用下,能建立极化的一切物质。通常 是指电阻率大于100g2cm的一类在电场中以感应而并非 传导的方式呈现其电学性能的物质。 陶瓷电介质的主要应用:电子电路中的电容元件、电绝 缘体、谐振器。某些具有特殊性能的材料,如:具有压 电效应、铁电效应、热释电效应等特殊功能的电介质材 料在电声、电光等技术领域有着广泛的应用前景。 电介质的主要性能:介电常数、介电损耗因子、介电强 度 目前的发展方向:新型器件的研制、提高使用频率范围 扩大环境条件范围,特别是温度范围
机械工业出版社:《MCS-51单片机原理及应用》课程教学资源(PPT讲稿)第7章 MCS-51单片机的串行接口
文档格式:PPT 文档大小:142.5KB 文档页数:11
MCS-51中的串行接口是一个全双工(full duplex)通 信接口,即能同时进行发送和接收(若可以发送和接 收,但不能同时进行,则称半双工;只能发送或接收 的称为单工),它可以作UART通用异步接收和发送器 用,也可以作同步移位寄存器用
《大学物理(量子物理基础)》课程PPT教学课件(讲稿)第十六章 量子物理基础 16-1 热辐射 普朗克能量子假说 16-2 光电效应 16-3 康普顿效应
文档格式:PPT 文档大小:1.39MB 文档页数:65
16-1 热辐射 普朗克能量子假说 16-2 光电效应 16-3 康普顿效应
《无机材料物理性能》第五章 导电性能(5.2)离子电导性
文档格式:PPT 文档大小:254KB 文档页数:42
5.2离子电导性 5.2.1固体电解质的种类与基本性能 1.固体电解质的种类 (1)根据传导离子种类: 阳离子导体:银离子、铜离子、钠离子、锂离子、氢离子等;阴离子导体:氟离子、氧离子。 (2)按材料的结构:根据晶体中传导离子通道的分布有 一维、二维、三维。 (3)从材料的应用领域:储能类、传感器类。 (4)按使用温度:高温固体电解质、低温固体电解质
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(教学指导)第七章 表面现象
文档格式:DOC 文档大小:78.5KB 文档页数:5
1 基本要求 [TOP] 1.1 掌握表面吉布斯能与表面张力的基本概念和有关计算,了解影响表面吉布斯能的主要因素。 1.2 熟悉弯曲液面的性质,掌握拉普拉斯公式和开尔文公式,能用公式做简单的计算并解释由于液面 弯曲所引起的表面现象
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(教学指导)第一章 热力学第一定律
文档格式:DOC 文档大小:87.5KB 文档页数:6
1 基本要求 [TOP] 1.1 熟悉热力学的一些基本概念,如系统与环境、状态与性质、状态函数、热和功及过程与途径等。 1.2 熟悉热力学第一定律及热力学能的概念。掌握热和功只有在系统与环境间有能量交换时才有意义。 1.3 掌握状态函数的概念和特性,掌握热力学能和焓都是状态函数
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第一章 热力学第一定律(1.1)热力学概论
文档格式:PPT 文档大小:206.5KB 文档页数:8
一、热力学研究的基本内容 热力学是研究宏观体系在能量转换过程中所遵循 的规律的科学。主要研究: 研究热、功和其他形式能量之间的相互转换及 其转换过程中所遵循的规律; 研究各种物理变化和化学变化过程中所发生的 能量效应; 研究化学变化的方向和限度
《无机材料物理性能》第一章 物理基础(1.4)晶体中电子的运动
文档格式:PPT 文档大小:189KB 文档页数:43
1.4.1原子的能级 1.4.2晶体中电子的状态和能带 1.4.3晶体中的电子 1.4.4晶体中电子的运动有效质量
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