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8.1网络函数与频率特性 8.2RC电路的频率特性 8.3RLC串联谐振电路 8.4GCL并联谐振电路 8.5串并联电路的谐振*
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7.1互感和互感电压 7.2耦合电感电路的分析 7.3空芯变压器电路分析 7.4理想变压器和全耦合变压器 7.5变压器的电路模型
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10.1 常用控制电器 10.2 鼠笼电动机直接启动的控制电路 10.3 异地控制与顺序控制 10.4 正反转控制电路 10.5 行程控制与时间控制
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北京大学:《电路分析原理 Circuit Analysis》课程教学资源(课件讲稿)第八章 二极管电路 §8-4 稳压管与稳压电路 第九章 双极晶体管电路 §9-1 双极晶体管的静态特性 §9-2 晶体三极管放大电路之组成 §9-3 晶体三极管的小信号模型
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掌握电压源、电流源的组成、电路符号及特性
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§3-4 信号通过常参量线性电路 信号通过电路的波形失真 调幅信号(波包)的传输——群时延 电路的因果律 §3-5 采样定理 §4-1 网络拓扑分析的基本知识
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第一节 正弦交流电的基本概念 第二节 正弦量的相量表示法 第三节 电阻元件的正弦交流电路 第四节 电感元件的正弦交流电路 第五节 电容元件的正弦交流电路 第六节 正弦稳态电路的分析 第七节 功率因数的提高 第八节 谐振电路
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以测定化学电池两电极间的电位差或电位差的变化为基础的电化学分析法叫电位分析法
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十九世纪前,人们认为电和磁互不相关。 1820年,丹麦科学家奥斯特发现了电流的磁效应 1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象。 变化的磁场产生电场 提出:变化的电场产生磁场?电场和磁场能否统一? 1864年,英国物理学家麦克斯韦提出了“涡旋电场” 和“位移电流”两个假说。总结出描写电磁场的一组 完整的方程式~麦克斯韦方程组。 预言:电磁波的存在,其在真空的速度与光速相同。 1886年,德国物理学家赫兹从实验中证实了麦克斯 韦关于电磁波的预言
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