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第5章放大器中的负反馈 5.1反馈放大器的基本概念 5.2负反馈对放大器性能的影响 5.3负反馈放大器的性能分析 5.4深度负反馈 5.5负反馈放大器的稳定性
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实验一 高频小信号调谐放大器 实验二 谐振功率放大器 实验三 正弦波振荡器 实验四 集电极调幅与大信号检波 实验五 二极管开关混频器实验 实验六 变容二极管调频
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1.2半导体二极管 1.2.4二极管的等效电路 等效的目的:将非线性的二极管线性化,以便分析和计算。 一、由伏安特性折线化得到的等效电路
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4.1 反馈振荡器的原理 4.2 LC振荡器 4.3 频率稳定度 4.4 LC振荡器的设计考虑 4.5 石英晶体振荡器 4.6 振荡器中的几种现象 4.7 RC振荡器 4.8 负阻振荡器 思考题与习题
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一、判断下列说法是否正确,用“√”和“”表示判断结果填入空内。 (1)在N型半导体中如果掺入足够量的三价元素,可将其改型为P型半导体。()
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本章主要讲述可编程逻辑器件的原理与应用。首先分别介绍PAL,GAL、EPLD以及FPGA等各种类型可编程逻辑器件的结构特点、工作原理和使用方法,然后介绍可编程逻辑器件的编程方法,最后简要的介绍在系统可编程技术
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•常用组合逻辑模块 •组合逻辑电路的分析方法和设计方法 •组合逻辑电路的 竞争冒险现象
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正弦波的瞬时频率或瞬时相位随调制信号变化的调制,统称为角度调制。 如果是瞬时频率随调制信号线性变化,称为频率调制。 如果是瞬时相位随调制信号线性变化,则称为相位调制
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从传输信息的角度看,载波分量是多余的,而且它还占去了 调幅波总功率的一半以上,这对充分利用发射机功率不利。 由于载波分量的存在,有时还会对其它信号形成干扰 从传输信号的角度看,它所占的带宽多一半是多余的,这对 节省频率资源不利
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6.1幅度调制 6.1.1标准幅度调制 6.1.2抑制载波调幅、单边帯调幅和残留边带调幅 6.1.3正交幅度调制与解调 6.1.4数字信号调幅 6.2角度调制 6.2.1角调调制的基本概念 6.2.2频率调制信号的性质
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