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实验一 箔式应变片性能――单臂电桥 实验二 箔式应变片三种桥路性能比较 实验三 移相器实验 实验四 相敏检波器实验 实验五 箔式应变片组成的交流全桥 实验六 差动变压器性能 实验七 霍尔式传感器的直流激励特性 实验八 电涡流式传感器的静态标定 实验九 磁电式传感器 实验十 压电加速度式传感器 实验十一 电容式传感器特性
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§5.1 导言 Introduction §5.2 交流电概述 outline of alternating electricity §5.3 交流电路的复数解法 §5.4 两种谐振电路 §5.5 交流电的功率 §5.6 变压器原理
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LC振荡器一般工作在几百千赫兹至几百兆赫 兹范围。振荡器线路主要根据工作的频率范围及波 段宽度来选择。在短波范围,电感反馈振荡器、电 容反馈振荡器都可以采用。在中、短波收音机中, 为简化电路常用变压器反馈振荡器做本地振荡器
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2.1 概述 2.2 旋转变压器 2.3 感应同步器 2.4 编码器 2.5 光栅 2.6 磁栅 磁栅(磁尺):用电磁方法计算磁波数目的一种位置检测元件。用于线和角位移测量。与感应同步器、光栅相比,测量精度略低
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9.7.2 变压器反馈式LC振荡电路 9.7.3 三点式LC振荡电路 9.7.4 石英晶体振荡电路 9.7.1 LC选频放大电路
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第一章 基础知识 第二章 输配电 第三章 变压器 第四章 电容器及无功补偿 第五章 电动机 第六章 短路电流计算 第七章 高、低压电器
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1、非选频的高频集成放大器,它用于某些不需有选频功能的设备中,如某些发射机和仪器设备中,通常以电阻或宽带高频变压器作负载。 2、集成选频放大器,用于需要有选频功能的场合,比如,接收机的中放就是它的典型应用。 集成选频放大器通常都采用前面讨论的集中滤波器作为选频电路,比如采用晶体滤波器、陶瓷滤波器或声表面波滤波器
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6.1 非谐振功率放大器 6.2 谐振功放的工作原理 6.3 谐振功放的折线近似分析法 6.4 晶体管功放的高频特性 6.5 高频功放的电路组成(匹配) 6.6 丁类功放 6.7 传输线变压器 6.8 功率合成
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在现代电气测量系统中,调理电路是一个重要组成部分,它位于传感器和ADC之间,其功能可以概括成以下几点: • 放大作用:电压放大应使测量范围对应ADC的满量程输入电压范围 • 共模抑制:抑制差分输入信号中的共模电压分量 • 阻抗转换:将高阻信号源转变为低内阻的信号输出 • 电气隔离:光电隔离和变压器隔离的集成运放
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11.1 小功率整流滤波电路 11.1.1 单相桥式整流电路 11.1.2 滤波电路 *11.1.3 倍压整流电路 11.2 线性稳压电路 10.2.1 稳压电源质量指标 10.2.2 串联反馈式稳压电路工作原理 10.2.3 三端集成稳压器 10.2.4 三端集成稳压器的应用 11.3 开关式稳压电路 11.3.1 开关试稳压电路的工作原理 *11.3.2 带隔离变压器的直流变换型电源 11.3.3 开关稳压电源的应用举例
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