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本章介绍两种电路元件——耦合电感和理想变压器,与受控源一样,属于多端元件,但是是通过磁场进行耦合。 耦合电感:通过磁场相互约束的若干个电感的总称。 耦合电感:动态元件,是储能元件 耦合电感不同于单独的电感,有互感存在,为予以区别单个电感称为自感。 理想变压器:属于电阻元件,不储能也不耗能。 11-1 基本概念 11-2 耦合电感的VCR 耦合系数 11-3 空芯变压器电路的分析 反映阻抗 11-4 耦合电感的去耦等效电路 11-5 理想变压器的伏安关系 11-6 理想变压器的阻抗变换性质 11-7 理想变压器的实现 11-8 铁芯变压器的模型
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实验二电路的焊接与组装 一、实验目的 1.熟悉实验环境; 2.初步掌握电路的焊接技术; 3.了解电路组装调试技术。 二、实验设备 1.数字万用表 2.焊接相关工具
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7.4 无误差编码技术 Lossless Compression Techniques 7.5 有误差编码技术——映射器
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RLC串联谐振电路 一、实验目的 1.观察谐振现象,加深对串联谐振电路的理解 2.掌握测量谐振频率、品质因数和绘制频率特性曲线的方法。 3.认识品质因数对电路选择性的影响。 二、实验设备 1.交流毫伏表2.函数信号发生器 3.双踪示波器4.模拟电路实验箱
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第一节 概论 第二节 应激反应的分子基础 第三节 应激反应的基本表现 第四节 应激反应与疾病
文档格式:PDF 文档大小:6.88MB 文档页数:95
第一节 线粒体与氧化磷酸化 线粒体的形态与结构,氧化磷酸化的分子基础、作用机理。 第二节 叶绿体与光合作用 叶绿体的形态与结构,光合磷酸化作用机理。 第三节 线粒体和叶绿体的半自主性及起源
文档格式:PDF 文档大小:492.48KB 文档页数:14
通过本章学习,使学生掌握基因突变的概念和特征;熟悉突变的分子基础;了解基因突变的诱发因素,以及如何进行突变后的修复。了解细菌营养缺陷型突变体的鉴定、真菌营养突变体的检出、植物基因突变的鉴定
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第二章 孟德尔定律 第三章 遗传的染色体学说 第四章 基因的作用及其与环境的关系 第五章 性别决定与伴性遗传 第六章 染色体和连锁群 第七章 细菌和噬菌体的重组和连锁 第八章 数量性状遗传 第九章 遗传物质的改变(一)染色体畸变 第十章 遗传物质的改变(二)基因突变 第十一章 遗传的分子基础 第十二章 突变和重组机理 第十三章 细胞质和遗传 第十四章 遗传与个体发育 第十五章 遗传和进化
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本次教学内容主要包括:第一节 遗传密码的破译;第二节 遗传密码的基本特性;第三节 蛋白质合成的分子基础;第四节 翻译的步骤;第五节 蛋白质的运输及翻译后修饰
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11.1 DNA作为主要遗传物质的证据 11.2 DNA的结构、复制及其损伤修复 11.3 基因的概念与发展 11.4 基因的化学组成和结构 11.5 基因的化学组成和分子结构
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