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第六章非线性处理器 6.1限幅器 6.2电压比较器 6.3迟滞比较器 6.4精密整流电路 6.5采样保持电路
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10.1 直流电源的组成及各部分作用 10.2 整流电路 10.3 滤波电路 10.4 稳压二极管稳压电路 10.5 串联型稳压电路 10.6 开关型稳压电路
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6非正弦周期电流电路 6.1非正弦周期电流和电压 6.2周期函数分解为傅里叶级数 6.3非正弦周期量的有效值、平均值、平均功率 6.4非正弦周期电流电路的计算 6.5滤波器的概念
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重点:正弦波振荡的条件、正弦波振荡电路的组成及电路产生正弦波振荡可能性的判断方法,桥式正弦波振荡电路的工作原理、振荡频率和起振条件,LC、石英晶体正弦波振荡电路的组成和影响振荡频率的因素;单限、滞回、双限比较器的特点及用途,电压比较器电压传输特性的分析方法;矩形波、三角波、锯齿波振荡电路的波形分析及影响振荡频率、振荡幅值的因素。难点:本章所讲述的电路具有一定的综合性,例如,三角波振荡电路中既含有集成运放工作在线性区的积分运算电路,又含有集成运放工作在非线性区的滞回比较器,因而给学习带来一定的困难
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绪论 1什么是电力电子技术 2电力电子技术的发展史 3电力电子技术的应用 4教材内容简介和使用说明
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十九世纪前,人们认为电和磁互不相关。 1820年,丹麦科学家奥斯特发现了电流的磁效应 1831年,英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象。 变化的磁场产生电场 提出:变化的电场产生磁场?电场和磁场能否统一? 1864年,英国物理学家麦克斯韦提出了“涡旋电场” 和“位移电流”两个假说。总结出描写电磁场的一组 完整的方程式~麦克斯韦方程组。 预言:电磁波的存在,其在真空的速度与光速相同。 1886年,德国物理学家赫兹从实验中证实了麦克斯 韦关于电磁波的预言
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6-1 耦合电感的电压电流关系与同名端 6-2 耦合电感的联接及去耦等效 6-3 空芯变压器电路分析
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静电场----相对于观察者静止的电荷产生的电场 稳恒电场—不随时间改变的电荷分布产生不随时间 改变的电场 两个物理量: 场强、电势;
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电子校务的发展阶段 建设电子校务的难点和制约因素 电子校务的规划——制定合理的阶段建设目标 以业务流为主线,“和风细雨”地推进电子校务 对电子校务的信息共享问题一些思考
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一、了解电路的瞬态过程; 二、能熟练应用换路定律,确定电路的初始值; 三、掌握RC电路和RL电路的瞬态过程响应的求解; 四、熟练掌握三要素法;
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