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1、555定时器电路原理及工作原理。 2、施密特触发器工作原理及应用 3、单稳态触发器工作原理及应用 4、多谐振荡器工作原理及应用
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第一节 双稳态触发器 一、RS 触发器 三、D 触发器 二、JK 触发器 四、T 触发器 第二节 时序逻辑电路 一、数码寄存器 二、移位寄存器 三、二进制计数器 四、十进制计数器 第三节 脉冲的产生与整形 第四节 555定时器及其应用
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本章在前面放大电路基本原理的基础上, 首先介绍生物电信号特点、频谱及常用的几 种滤波电路,然后重点讨论负反馈放大器、 直流放大器的工作原理及特点,最后简述功 率放大器。 第一节 生物医学信号的特点及频谱 第二节 常用滤波电路 第三节 负反馈放大器 第四节 直流放大器 第五节 功率放大器
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第6章直流电源 6.1直流稳压电源 6.2晶闸管和可控整流电路 要求: 1、掌握单相整流、滤波、稳压电路的工作原理及参数的计算。 2、了解集成稳压电路的性能及应用
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硅基MOS集成电路仍将是微电子技术的主流 微电子工业是国民经济信息化的基石 集成电路是微电子技术的核心, 如果以单位质量的“钢”对国民生产总值的贡献为1来计算,则小轿车为5,彩电为30,计算机100,集成电路是1000
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1、单相半波可控整流电路对电感负载供电,L=20mH,U2=100,求当a=0°和60°时的负载电 流I,并画出ud与波形。 2、图1为具有变压器中心抽头的单相全波可控整流电路,问该变压器还有直流磁化问题吗?试 说明: ①晶闸管承受的最大正反向电压为22U2 ②当负载为电阻和电感时,其输出电压和电流的波形与单相全控时相同
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第一章 引言 第二章 片上电感的物理模型与特性分析 第三章 片上电感的优化设计 第四章 测试与分析 第五章 结论
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1. 置换定理 2. 齐性定理和叠加定理 3. 维南定理和诺顿定理 4. 特勒根定理 5. 互易定理
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掌握电力半导体器件的基本工作原理、特性和主要参数的含义; 掌握几种单相和三相基本可控整流电路的工作原理及特点; 熟悉逆变器的基本工作原理、用途和控制; 了解晶闸管工作时对触发电路的要求和触发电路的基本工作原理
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3.1 差动放大电路 3.2 集成运算放大器中的单元电路 3.3集成运放简介 3.4集成运算放大器中的主要参数 3.5特殊集成运算放大器
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