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一、化学电池 Zn(s)| Zn2+(a1)‖Fe3+(a2),Fe2+(a3)| Pt凡是电池中物质的总变化涉及的是一化学反应,称之为化学电池。 1. 无液接的化学电池 2. 用盐桥消除液接界的化学电池
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3.1正弦电压与正弦电流 3.2正弦量的表示法 3.3单一参数的交流电路 3.4R、L、C串联交流电路 3.5复阻抗的串联、并联及混联 3.6功率因数的提高 3.7三相电源 3.8三相电路的分析与计算
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4.1 金属-氧化物-半导体(MOS)场效应三极管 4.2 MOSFET基本共源极放大电路 4.3 图解分析法 4.4 小信号模型分析法 4.5 共漏极和共栅极放大电路 4.6 集成电路单级MOSFET放大电路 4.7 多级放大电路 4.8 结型场效应管(JFET)及其放大电路 *4.9 砷化镓金属-半导体场效应管 4.10 各种FET的特性及使用注意事项
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第1章电力电子器件 第2章整流电路 第3章直流斩波电路 第4章交流电力控制电路和交-交变频电路 第5章逆变电路 第6章脉宽调(PWM)技术
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一、接触器的定义和基本特点 接触器是指用于频繁地、远距离地、接 通和分断带有负载的主电路或大容量控 制电路的自动切换电器。其主要控制对 象是电动机,也可用于控制其它电力负 载,如电热器、照明灯、电焊机、电容 器组等
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全响应:由储能元件的初始储能和 独立电源共同引起的响应。 下面讨论RC串联电路在直流电压源作 用下的全响应。已知:uc(0-)= t=0时开关闭合
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电阻电路静态、即时,激励响应 VCR为代数方程,响应仅由激励引起 动态电路动态、过渡过程,激励 响应CR为微分方程,响应与激励 的全部历史有关
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1简单电阻电路的分析 2电路的等效变换方法
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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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1-1实际电路和电路模型 1-2电路分析的变量 1-3电路元件 1-4基尔霍夫定律
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