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1.通过试验,掌握直流高电压的测量方法。 2.研究在极不对称电场下,间隙距离和极性条件对不同间隙击穿电压的影响
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8.1 功率放大电路 8.2 线性直流稳压电路 8.3 开关型直流稳压电路
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5.1反馈的基本概念与分类 5.2负反馈对放大电路性能的改善 5.3深度负反馈放大电路的分析计算 5.4负反馈放大电路的稳定性分析及频率补偿
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一、了解电路的基本概念组成 二、理解电路模型和电路图 三、熟记理想元件的分类及符号
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1.电感器及其标识 电感器俗称线圈,其特性是通直流而对交流呈现较大的感抗,在 电路中起耦合、调谐、滤波、电压变换、阻抗变换、振荡等作用。 电感器的文字符号用L表示。 当通过线圈的电流发生变化时,线圈周围的磁场也发生变化,变 化的磁场又使线圈自身产生感应电动势,以阻碍电流的变化,这就 是所谓的自感作用。 线圈自感作用的大小称为电感量,简称电感(L),单位是亨利, 用H表示
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变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应,将一种电压 等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能 3.1变压器的基本工作原理和结构 3.2单相变压器的空载运行 3.3单相变压器的负载运行 3.4变压器的参数测定 3.5标么值 3.6变压器的运行特性 3.7三相变压器 3.8变压器的并联特性
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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
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§3-1 多级放大电路的耦合方式 §3-2 多级放大电路的动态分析 §3-3 直接耦合放大电路
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10.4磁场对运动电荷及电流的作用(续) 一运动电荷所受磁场力 二载流导线所受磁场力 三载流线圈所受磁力矩 四.磁力的功
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纳米电子学以 一、微电子技术今后发展将受到的限制 二、量子电子器件 纳米电子器件的发展 三、单电子晶体管,单电子存储器,逻辑电路 四、分子电子学和分子电器件 五、原子电器件 六、纳米电器件的集成和量子计算机 七、微电子技术过去30年的发展
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