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电阻、电容及电感是电路中的基本元件,由 RC、RL、RLC 构成的串联电路具有不同 的特性,包括暂态特性、稳态特性、谐振特性.它们在实际应用中都起着重要的作用.
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14.1拉普拉斯变换的定义 14.2拉普拉斯变换的基本性质 14.3拉普拉斯反变换的部分分式展开 14.4运算电路 14.5用拉普拉斯变换法分析线性电路 14.6网络函数的定义 14.7网络函数的极点和零点 14.8极点、零点与冲激响应 14.9极点、零点与频率响应
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5.3有源滤波电路 引言 5.3.1有源低通滤波电路 5.3.2有源高通滤波电路 5.3.3有源带通滤波电路
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电控汽车的使用及维修还应注意下列事项: (1)进行维修前要充分了解该车的ECU及主要电子元件的位置,以便实施可靠的保护,防止误拆、误卸。 (2)严禁在发动机高速运转时将蓄电池电路中断,防止产生瞬时过电压而损坏eCU和传感器
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2.1直接起动控制电路 2.2降压起动 2.3数学辅助分析法 2.4电机的制动 2.5电机的调速 2.6顺序控制
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§11.1 常用控制电器 §11.2 鼠笼式电动机直接起动控制线 路 §11.3 鼠笼式电动机正反转控制线路 §11.4 行程控制 §11.5 时间控制
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第六章异步时序逻辑电路 异步时序逻辑电路中没有统一的时钟脉冲信号,电路状态的改变是外部输入信号变化直接作用的结果。 根据电路结构和输入信号形式的不同,异步时序逻辑电 路可分为脉冲异步时序逻辑电路和电平异步时序逻辑电路两 种类型。 两类电路均有 MealyMoore型和型两种结构模型
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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
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3.1 电子轰击源(Electron impact ionization,EI) 3.2 化学电离源(Chemical ionization source, CI) 3.3 场致和场解吸电离源(FI & FD) 3.4 快原子轰击源( Fast atom bombardment, FAB)和液体二次离子质谱 (Liquid secondary ion mass spectrometry, LSIMS) 3.5大气压电离(Atmospheric pressure ionization, API) 3.6 基质辅助激光解吸电离(Matrix assisted laser desorption ionization, MALDI) 3.7 无机质谱电离源 3.8 二次离子质谱(Second ion mass spectrometry, SIMS)
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常用控制电器的动作原理及其 控制作用 鼠笼式三相异步电动机典型控 制电路的工作原理 安全用电常识
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