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1.1 传感器基础知识 1.2 检测技术基础 1.3 测量误差的概念及其处理方法 1.4 电桥电路在测量中的应用
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实验1 电子技术实验常用仪器仪表的使用及二极管和三极管测试 实验2 单管放大电路 实验3 运算放大器的基本运算电路 实验4 正弦波振荡电路 实验5 积分与微分电路 实验6 自选频率正弦振荡器和反相放大器耦合的设计与实施
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压电式传感器是以某些晶体受力后在其表面产生电荷的压电效应为转换原理的传感器。它可以测量最终能变换为力的各种物理量,例如力、压力、加速度等。压电式传感器具有体积小、重量轻、频带宽、灵敏度高等优点。近年来压电测试技术发展迅速,特别是电子技术的迅速发展,使压电式传感器的应用越来越广泛。 6.1 基本原理分析 6.2 压电材料及压电元件的结构 6.3 测量电路 6.4 压电式传感器的应用
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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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叠加定理 (Superposition theorem) 齐次性定理(Homogeneity theorem) 诺顿定理(Norton theorem) 最大功率传输定理(Maximum power transmission theorem ) 戴维南定理(Thevenin theorem)
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第一节 故障类型、不正常运行状态及其保护方式 第二节 变压器差动保护 第三节 变压器后备保护
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习题3.2.1 试分析图题3.2.1所示各电路对正弦交流信号有无放大作用,并简述理由
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2.1 静电场中的导体 2.2 静电场的唯一性 2.3 尖端效应 2.4 电容和电容器 2.5 静电场的能量
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7.1 概述 7.2 CRT显示原理 7.3 通用示波器 7.4 波形存储及显示技术 7.5 示波器的基本测试技术
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3.4放大器的噪声 3.4.1电阻的热噪声 3.4.2电子器件的噪声(*) 3.4.3噪声系数 3.4.4级联网络的噪声 3.4.5接收机的灵敏度与最小可检测信号 3.4.6噪声温度 3.4.7低噪声放大器的设计
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