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一、电路和电路模型 二、电路的基本物理量 三、电阻 四、电容 五、电感 六、基尔霍夫定律
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2.1基本逻辑门电路 2.2TTL逻辑门电路 2.3CMOS逻辑门电路 2.4集成运放运算电路
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7.1 有源滤波器 7.2 模拟乘法器 7.3 锁相环电路
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5.1三相电源与三相负载 5.2对称三相电路的计算 5.3不对称三相电路的计算 5.4三相电路的功率
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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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一、功放电路的特点及其研究对象 二、互补对称功放电路 三、甲乙类互补对称电路 四、变压器功放 五、集成功放简介
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一.高频电磁波能量的传输 1.低频电路情况 虽然能量在场中传播,但在低频时,场在线路 中的作用可由一些参数(电压、电流、电阻和电 容等)表示出来,不必直接研究场的分布,用电 路方程即可解决。对于低频电力系统一般用双线 传输或采用同轴线传输。同轴线传输是为了避免 电磁波向外辐射的损耗及周围环境的干扰,但是 频率变高时,内线半径小,电阻大,焦耳热损耗 严重,趋肤效应也严重
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如图所示电路,其中电源电动势为E= sinot(E、都是 常数),电阻R和电感L都是常量,求电流i(t)所满足的微分方程 由电学知道,当电流变化时
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8.1 概述 8.2 互补对称功率放大电路 8.3 实际功放电路 8.4 集成功率放大器 8.5 变压器耦合式功放电路
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第一节 动态电路的初始条件和初始状态 第二节 一阶电路的零输入响应 第三节 一阶电路的零状态响应 第四节 一阶电路的全响应 三要素法 第五节 一阶电路的阶跃响应和冲激响应 第六节 线性二阶动态电路的分析 第七节 状态方程
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