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电枢电动势产生:电枢旋转时,主磁场在电枢绕组中感应的电动势简称为电枢电动势
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6.1换路定则与电压和电流初始值的确定 6.2RC电路的响应 6.3一阶线性电路暂态分析的三要素法 6.4微分电路和积分电路 6.5RL电路的响应
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7-6 正弦稳态电路的功率 7-7 三相电路 7-8 非正弦周期电路的稳态分析
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§1.8.1 基本指标 §1.8.2 功率放大器设计原则 §2.1微波混频器件 §2.2肖特基势垒二极管 §2.3非线性电阻混频原理 §2.4微波混频器电路
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为什么接地是防止电击的要求 保护接地是把故障情况下可能出现接触电压的电气装置外露可导电部分与独立的接地装 置相连保护。接地是防止接触电压触电的一种技术措施。其原理是利用接地装置足够小的接 地电阻值,降低故障设备外露可导电部分对地电压,使其不超过安全电压极限值,达到防止 接触电压触电的目的
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3.1基本斩波电路 3.2复合斩波电路和多相多重斩波电路
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8.1 间接交流变流电路 8.1.1 间接交流变流电路原理 8.1.2 交直交变频器 8.1.3 恒压恒频(CVCF)电源 8.2 间接直流变流电路 8.2.1 正激电路 8.2.2 反激电路 8.2.3 半桥电路 8.2.4 全桥电路 8.2.5 推挽电路 8.2.6 全波整流和全桥整流 8.2.7 开关电源
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一、学时:2学时 二、目的和要求: 1.掌握电路的基本概念与基本定律; 2.理解电压、电流参考方向的意义; 3.了解电路的有载工作、开路与短路状态并能理解电功率和额定值的意义
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1.1 电力电子器件概述 1.2 不可控器件——二极管 1.3 半控型器件——晶闸管 1.4 典型全控型器件 1.5 其他新型电力电子器件 1.6 电力电子器件的驱动 1.7 电力电子器件的保护 1.8 电力电子器件的串联和并联使用
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11.1三相电路 11.2三相电源和三相负载的连接 11.3对称三相电路的分析计算 11.4不对称三相电路的分析计算 11.5三相电路的功率
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