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中国地质大学(武汉):《电路分析 Circuit Analysis》课程教学资源(课件讲稿)第五章 多端元件和双口网络
文档格式:PDF 文档大小:1.24MB 文档页数:74
§5-1 理想变压器 §5-2 运算放大器的电路模型 §5-3 含运放的电阻电路分析 §5-4 双口网络的电压电流关系
《电路与模拟电子技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第7章 基本放大电路(7.2)其他放大电路
文档格式:PPT 文档大小:172.5KB 文档页数:35
共集电极放大电路又称射极输出器,主要作用是交流电流放大,以提高整个放大电路的带负载能力。 实用中,一般用作输出级或隔离级
《电工电子技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第7章 继电-接触器控制 7.2 三相异步电动机的基本控制电路
文档格式:PPT 文档大小:627.5KB 文档页数:18
7.2.1 三相笼型异步电动机的直接起动控制 7.2.3 时限控制 7.2.2 行程控制
华中科技大学:《机电传动》课程教学资源(PPT课件)第五章 交流电动机的工作原理及特性(5.4)三相异步电动机的启动特性
文档格式:PPT 文档大小:156KB 文档页数:15
采用电动机拖动生产机械,对电动机启动的主要要求如下。 (1)有足够大的启动转矩,保证生产机械能正常启动。一般场合下希望启动越快越好,以提高生产效率。即要求电动机的启动转矩大于负载转矩,否则电动机不能启动
《电路》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七章 二阶电路
文档格式:PPT 文档大小:658KB 文档页数:28
1. 掌握求解二阶电路的方法、步骤。 2. 了解二阶电路在不同参数条件下,电路的不 同状态:过阻尼、欠阻尼、临界阻尼;振荡 与非振荡
《电子技术》课程PPT课件讲稿(模拟电路)第九章 直流稳压电源
文档格式:PPS 文档大小:805.5KB 文档页数:60
9.1直流稳压电源的组成和功能 9.2单相整流电路 9.3滤波电路 *9.4倍压整流电路的工作原理 9.5稳压电路 9.6集成稳压电源
《模拟电子技术》课程教学资源(教材讲义)第2章 基本放大电路
文档格式:DOC 文档大小:4.6MB 文档页数:20
本章讨论的问题:1什么是放大?放大电路放大信号与放大镜放大物体意义相 同吗?放大的特征是什么?2为什么晶体管的输入、输出特性说明它有放大作用?如何将 晶体管接入电路才能起到放大作用?组成放大电路的原则是什么?有几种接法?3如 何评价放大电路的性能?有哪些主要指标?4晶体管三种基本放大电路各有什么特点?如 何根据它们的特点组成派生电路? 5如何根据放大电路的组成原则利用场效应管构成放大电路?它有三种接法吗?
延安大学:《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件)第三篇 动态电路的相量分析法和s域分析法 第8章 阻抗和导纳
文档格式:PPT 文档大小:4.29MB 文档页数:64
第一部分:引入阻抗和导纳、相量模型,类比运用已经很熟悉的电阻电路解法。 第二部分:只求有效值和只求相位两类特殊问题,引入相量图法。相量分析法是正弦稳态分析的基础。 8-1 变换方法的概念 8-2 复数 8-3 振幅相量 8-4 相量的线性性质和基尔霍夫定律的相量形式 8-5 三种基本电路元件VCR的相量形式 8-6 VCR相量形式的统一——阻抗和导纳的引入 8-7 正弦稳态电路与电阻电路分析方法的类比——相量模型的引入 8-8 正弦稳态混联电路的分析 8-9 相量模型的网孔分析和节点分析 8-10 相量模型的等效 8-11 有效值 有效值相量 8-12 两类特殊问题 相量图法
《模拟电子技术》课程教学资源(自测题)第九章 功率放大电路(自测题,含答案)
文档格式:DOC 文档大小:627KB 文档页数:17
第九章功率放大电路 自测题 一、选择合适的答案,填入空内。只需填入A、B或C (1)功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时,输出基 本不失真情况下,负载上可能获得的最大 A.交流功率 B.直流功率 C.平均功率 (2)功率放大电路的转换效率是指 A.输出功率与晶体管所消耗的功率之比 B.最大输出功率与电源提供的平均功率之比 C.晶体管所消耗的功率与电源提供的平均功率之比 (3)在OCL乙类功放电路中,若最大输出功率为1W,则电路中功放 管的集电极最大功耗约为
高熵合金与非晶合金柔性材料
文档格式:PDF 文档大小:1.74MB 文档页数:11
高熵合金与非晶合金作为新一代金属材料,具备许多优异的物理、化学及力学性能,在柔性电子领域展现出巨大的应用潜力。传统的块体高熵合金与非晶合金虽然性能优异,但由于材料本身的刚性特点无法满足可变形电子设备的柔性需求,因此需要通过一定方式如降低维度、设计微结构等赋予其柔性特征。在简述高熵合金柔性纤维的力学性能特点的基础上,介绍了高熵合金薄膜作为潜在柔性材料的制备方式与结构性能特点,总结了非晶合金薄膜应用于电子皮肤、柔性电极、微结构制作等柔性电子领域中的最新进展,最后讨论了现有工作的不足之处并对未来柔性电子的发展前景进行了展望
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