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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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第一节 单相均匀无损耗线路上的行波 第二节 波的折射和反射 第三节 波通过串联电感和并联电容 第四节 波在有限长线段上的多次折反射 第五节 波在平行多导线系统中的传播 第六节 波的衰减和变形 第七节 变压器绕组中的波过程
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高电压的背景 电力系统过电压 电力系统绝缘
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12.1 对称分量的原理 12.2 短路回路各元件的序电抗 12.3 不对称短路的序网络图 12.4 不对称短路时网络中电流和电压的分布
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1. 分析: 2. 特点: (1)共性:开关支路电流与权成正比,电流相加 (2)不同:产生支路电流的方法不同;
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 掌握电弧的形成及熄灭条件  熟悉电弧形成的物理过程、特性  掌握直流电弧及交流电弧的特性及熄灭条件  掌握开关电器常用的熄弧方法  掌握断路器及隔离开关的功能、类型及基本参数
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电物性基础: 导电性: 物体在外电场作用下,对电能的传递与损耗的性质称为该物体的导电性。 介电性: 物体在外电场作用下,对电能的贮存和损耗的性质称为该物体的介电性
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1.掌握MOS管等效电路;会用等效电路分析放 大电路。 2.掌握E/D、E/E、CMOS单级放大电路的电路 形式、特点、特性
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5.1 非线性电路特性及分析方法 5.1.1 非线性元件特性 5.1.2 非线性电路分析方法 5.2 线性时变参量 5.2.1 时变跨导电路 5.2.2 模拟乘法器 5.2.3 开关函数分析法 5.3 变频电路 5.3.1 指标 5.3.2 晶体管混频器 5.3.3 二极管混频器 5.3.4 差分对混频和模拟乘法器 5.4 混频器干扰
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