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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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在工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。 5.1 热电偶的工作原理与基本结构 5.2 常用热电偶及测温线路 5.3 热电偶应用实例
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已知图 1 电路晶体管电流放大倍数 β=400,基区体电阻 rbb’=10Ω,要求: 1. 分析电路的静态工作点 2. 用示波器分析电路的动态,并求出 Au 3. 用波特图仪分析电路的下限截止频率 fL
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§6-1 动态电路概述 §6-2 电路的初始条件 §6-3 一阶电路的零输入响应 §6-4 一阶电路的零状态响应 §6-5 一阶电路的全响应
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在无线电和电子工程中的电信号不一定是正弦周期变化的,例 如方波、锯齿波或者经过整流的半波,电力系统中正弦交流电受 某些干扰也有可能发生畸变不是严格的正弦波,因此非正弦激励 下的响应的分析又将是电路课程中的一项内容
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第一节 电阻的联接 第二节 电源的等效变换 无伴电源的等效变换 第三节 含受控源一端口网络的等效电阻 第四节 支路法 第五节 网络的线图和独立变量 第六节 回路法、网孔法 第七节 节点法
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一、极化现象 1、电介质 几乎所有的物体在电场中都呈现 导电 双重性质。 介电 具有介电性的物体称为电介质
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1.1 电荷 1.2 库仑定律与叠加原理 1.3 电场和电场强度 1.4 静止的点电荷的电场及其叠加 1.5 -6 电通量 高斯定理 1.7 利用高斯定理求静电场的分布
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电磁感应现象揭示了电与磁之间的联系和转 化,为人类获取电能开辟了道路,引起了一场 重大的工业和技术革命。 电流→磁场,磁场→电流? 经过失败和挫折(1822—1831),法拉第终于发 现:感应电流与原电流的变化有关,而与原电 流本身无关。 在恒定电流的磁场中,导线中无电流—法拉 第感到迷惑
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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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