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1.7 电感元件 1.6 电容元件 1.8 电压源和电流源 1.9 受控电源 1.10 基尔霍夫定律 1.1 电路和电路模型 1.2 电流和电压的参考方向 1.3 电功率和能量 1.4 电路元件 1.5 电阻元件
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1-1 电路和电路模型 1-5 电阻元件 1-2 电流和电压的参考方向 1-6 电压源和电流源 1-3 电功率和能量 1-7 受控电源 1-4 电路元件 1-8 基尔霍夫定律
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MOS晶体管模型 □MOS器件结构 阈值电压 MOS晶体管大信号特性 MOS器件寄生电容 □MOS晶体管小信号模型 CMOS模拟电路基本模块 □ MOS开关 □有源电阻 □电流源和电流镜 □电压基准和电流基准 单级CMOS放大器
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一、例题精解 【例题20.1】单相桥式可控整流电路如图20.1所示,已知R=20Q,要求U在0-60V的范围内连续可调。(1)估算变压器副边电压值U2(考虑电源电压的10%波动);
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一、例题精解 【例题3.1】在R、L、C元件串联的电路中,已知R=30,L=127mh,c=40uF, 电源电压u=2202sin(314t+20°)V.(1)求感抗、容抗和阻抗;(2)求电流的有效值1 与瞬时值i的表达式;(3)求功率因数cos;(4)求各部分电压的有效值与瞬时值的表 达式;(5)作相量图;(6)求功率P、Q和S
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第一部分 电机系统教学实验台使用说明 . 4 概述. 4 主要结构部件 . 5 一.电源控制屏 . 5 二.测功机组件 . 6 三.仪表屏 . 8 四.220V 直流稳压电源和直流电机励磁电源. 10 五.同步电机励磁电源 .11 六.指针式交流电压表和交流电流表 . 12 七.直流电压表、电流表、毫安表 . 13 八.三相可变电阻器 . 14 九.三相可变电抗器 . 15 十.操作步骤 . 15 十一.注意事项 . 16 十二、易故障维修 . 16 十三.MEL—Ⅰ型电机教学实验台中各被试电机的额定值. 17 第二部分 实验内容 . 19 实验一 变压器参数测定 . 19 实验二 他励直流电动机机械特性 . 26 实验三 三相异步电动机的机械特性 . 31 实验四 直流伺服电机实验 . 35 实验五 三相异步电动机的起动与调速 . 40
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1.叠加定理的验证„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2.戴维南定理的验证„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.常用电子电子仪器的使用„„„„„„„„„„„„„„6 4.一阶电路的响应„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 5.功率因数的提高„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 6.三相电路中电压电流的关系„„„„„„„„„„„„„18 7.单管电压放大器„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 8.基本运算电路„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 9.文氏电桥振荡器„„„„„„„„„„„„„„„„„„28
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1.叠加定理的验证„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2.戴维南定理的验证„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.常用电子电子仪器的使用„„„„„„„„„„„„„„„„7 4.一阶电路的响应„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 5.功率因数的提高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 6.三相电路中电压电流的关系„„„„„„„„„„„„„„„19 7.单管电压放大器„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22 8.基本运算电路„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 9.组合逻辑电路„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 10.时序逻辑电路„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34
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1.叠加定理的验证„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2.常用电子电子仪器的使用„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.功率因数的提高„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 4.三相电路中电压电流的关系„„„„„„„„„„„„„„„11 5.单管电压放大器„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 6.基本运算电路„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17
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2.1电阻串并联的等效变换 2.2电压源与电流源及其等效变换 2.3支路电流法 2.4节点电压法 2.5加原理 2.6戴维宁定理与诺顿定理 2.7受控电源电路的分析 2.8非线性电阻电路的分析
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