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3.1 自感式传感器 3.1.1 基本工作原理 3.1.2 自感式传感器的测量电路 3.1.3 自感式传感器应用 3.2 差动变压器式传感器 3.3 电涡流传感器
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一、实验目的 1、进一步理解谐振功率放大器的工作原理及负载阻抗和激励信号电压变化对其工作状态的影响。 2、掌握谐振功率放大器的调谐特性和负载特性
文档格式:PPT 文档大小:524.5KB 文档页数:50
● 数字信号处理 ● DSP芯片的特点 ● DSP系统 ● DSP系统的设计过程 1.1 数字信号处理概述 1.2 可编程DSP芯片 1.3 DSP系统 1.4 DSP产品简介
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• 2.2.1 半导体的压阻效应 • 2.2.2 体型半导体应变片 • 2.2.3 扩散型压阻式压力传感器 • 2.2.4 压阻式加速度传感器 • 2.2.5 测量桥路及温度补偿
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2-1典型TTL与非门工作原理 2-2其它类型TTL门电路 2-3ECL集成逻辑门 2-4PL集成逻辑门 2-5mos集成逻辑门 2-6接口问题
文档格式:PPT 文档大小:6.9MB 文档页数:82
§5-1 半导体的基本知识和探测器的工作原理 §5-2 能量测量半导体探测器 §5-3 半导体探测器的主要参量 §5-4 位置测量半导体探测器 §5-5 半导体探测器的应用
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9.1.1 D/A转换的基本原理 9.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器 9.1.4 D/A转换器的输出方式 9.1.3 权电流D/A转换器 9.1.5 D/A转换器的技术指标 9.1.6 D/A转换器的应用
文档格式:PPT 文档大小:2.44MB 文档页数:44
2-1 概述 2-2 反馈振荡器的工作原理 2-4、晶体振荡器 2-3、LC正弦波振荡器 2-5 RC振荡器和开关电容振荡器
文档格式:PPT 文档大小:1.31MB 文档页数:24
一、与功放比较(从能量角度) 1.功率放大器 将直流电源提供的直流能量转换为按信号规律变化的交 变能量。 特点:被动地,需输入信号控制 2.正弦波振荡器(Sinewave Oscillator) 将直流能量转换为频率和振幅特定的正弦交变能量。 特点:自动地,无需输入信号控制
文档格式:PPT 文档大小:2.44MB 文档页数:44
2-1、概述 2-2、反馈振荡器的工作原理 2-3、LC正弦波振荡器 2-4、晶体振荡器 2-5、RC振荡器和开关电容振荡器
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