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第一篇力学基础 第二篇振动与波 第三篇热学 第四篇电磁学 第五篇波动光学 第六篇量子论
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1.概述 2.电路原理图的设计 3.元器件符号的设计 4.PCB的设计 5.器件封装图的设计
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8.1 复数 8.2 正弦量 8.3 相量法的基础 8.4 电路定律的相量形式
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第一节 RC正弦波振荡器 第二节 LC正弦波振荡器 一、变压器反馈式振荡器 二、电感三点式振荡器 三、电容三点式振荡器 第三节 石英晶体正弦波振荡器 第四节 非正弦波振荡器 一、矩形波发生器 二、三角波发生器 三、锯齿波发生器 四、集成函数发生器
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能带理论是目前研究固体中电子运动的一个主要理论基础在二十世纪二十年代末和三十年代初期, 在量子力学运动规律确立以后,它是在用量子力学研究金属电导理论的过程中开始发展起来的.最 初的成就在于定性地阐明了晶体中电子运动的普遍性的特点
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1.验证基尔霍夫定律,加深对基尔霍夫定律的理解; 2.掌握直流电流表的使用以及学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法; 3.学习检查、分析电路简单故障的能力
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1.1 信号 1.2 信号的频谱 1.3 模拟信号和数字信号 1.4 放大电路模型 1.5 放大电路的主要性能指标
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3.1晶体管的开关特性 3.2TL集成逻辑门 3.3ECL集成逻辑门与I2L电路 3.4Ms逻辑门 3.5cmos电路
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设计可控的计数器、寄存器、译码及显示驱动电路。 设计系统顶层电路 进行功能仿真和时序仿真
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1. 有功功率的最优分布 2. 频率调整
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