变压
变压,气压随时间变化的量称为气压变量的简称。气压变化的空间分布即谓变压场。
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双向DC-DC变换器CLLLC应用 出于经济原因和对环境的关注,电力转换系统效率变得越来越重要。CLLLC 直流变换器是一种具有软开关技术的双向直流谐振变换器,相对于硬开关技术DCDC变换器,软开关技术CLLLC直流变换器导通损耗非常低,峰值效率可以做到接近99%。 因此在对效率要求比较高的应用场合是首要选择,典型的应用有: 车载充电机(OBC) 各种储能系统 通信电源 航...
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近日,卓尔凡变压器公司的 12 台 200KVA 660V 变 380V 储能隔离变压器发往天津。这些变压器将为当地的相关项目提供稳定的电力支持。卓尔凡变压器以其可靠的质量和专业的技术,在行业内赢得了良好的口碑。...
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高压柜和低压柜是电力系统中不可或缺的两个组成部分,它们之间存在着密切的关系。本文将详细介绍高压柜和低压柜的功能、结构、工作原理以及它们之间的联系。 一、高压柜和低压柜的功能 高压柜的功能 高压柜主要用于电力系统的高压部分,其主要功能包括: (1)隔离:高压柜可以有效地隔离高压电源,保证电力系统的安全运行。 (2)保护:高压柜内装有各种保护装置,如过载保护、短路保护等,可以对...
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推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器的次级线圈会同时被两个初级线圈所产生的磁场感应,因此,变压器的次级线圈同时存在正、反激电压输出;推挽式开关电源有多种工作模式,如:交流输出、整流输出、直流稳压输出,等工作模式,各种工作模式...
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目标 本次实验旨在研究各种配置下的变压器特性。 背景知识 交流变压器 变压器只适用于交流电(AC)。例如,变压器会通过将电压降低到更合适的电平来降低120V壁式功率,对于大多数消费电子产品,降至仅几伏;对于其他低功耗应用,通常降至12V。变压器还可以升高电压以实现长距离传输,并降低电压以实现安全配电。如果没有变压器,配电网络中已经很严重的电力浪费将大到惊人。...
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适用于闸极驱动和高压电池管理系统 全新设计符合 AEC-Q200 标准的变压器,可满足汽车、工业和储能应用中的 紧凑型高功率密度要求 2024年10月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出一款符合 AEC-Q200 标准的车规级薄型、高爬电距离隔离变压器 。Bourns® HVMA03F4A-LP8S 系列...
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就像任何其他用电设备一样,变压器产生的废热是其运行的副产品。该过程中产生的热量通常会增加变压器的内部温度,在正常满载期间,当绕组的平均温度高于环境(周围)温度时,就会发生这种情况。这通常会给设计工程师带来巨大的挑战,他们试图在该领域提高产品的可靠性和性能。如果这些产品部署在极端环境中,情况会更糟。 由于温升较低的变压器可确保更高效的性能,反之亦然,制造商的目标是设计温升较低...
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目前市面上较常见的R型变压器有2种,一种是控制变压器,另一种则是隔离变压器,2种变压器的用途各有不同,下面就让皇利来为大家详细介绍一下它们的不同吧。 R型变压器 一、控制变压器: 控制变压器是依据电气设备必须的电压和电流量多少,把他们操纵在一个按需的应用范围内 控制变压器与一般变压器的差别:一般变压器主要是更改电压,控制变压器是传输信息的。 二、隔离变压器: 隔离变压器就是...
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为什么矿井移动变压器在运行过程中会突然出现很大的噪音?什么原因?一般情况下,运行中声音突然增大,视为电流增大,变压器硅钢片振动增大,声音变大。如果移动矿用变压器的月增功率是永久性的,则基本可以判断负载侧电缆的绝缘电阻会降低或发生电缆泄漏,但当然,这是一个前提,没有新的大负载设备将被添加。 矿用R型变压器 如果声音的增加是短暂的或间歇性的,这证明负载设备已经启动和停止,这个是...
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Bourns® SM91872AL 型变压器采用全自动包覆成型工艺制造, 提供高质量成本效益电力隔离解决方案 2024年9月19日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出最新的 AEC-Q200 认证汽车级电池管理系统 (BMS) 变压器。 Bourns® SM91872AL 单通道加强隔离变压器,采用全自动过模工艺制造,...
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有时候在购买R型变压器时可能会遇到对容量不太确定的问题,因某些设备的电压比较特殊,或者采购人员对设备的具体使用情况不甚了解,导至在选购电源变压器的时候往往会有偏差,今天小r就来为大家聊聊变压器的容量是怎么回事。 R型变压器 在供配电系统中,如果谐波含量大,会增加变压器的损耗,增加温升,降低变压器的负载能力。如果谐波严重且未得到有效处理,则应考虑谐波对变压器负载能力的影响。数...
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热保护器是一种当设备内部温度达到一定值时切断设备电源的一种装置。这有助于防止火灾和其他由过热引起的损害。最常见的热保护器是一个双金属片热保护器,当加热时会膨胀,导致一个内部机构关闭电路,关闭电源。它的主要应用场景很广泛,环形变压器,水泵电机,风机电机,电池组,pack板,医疗器械等。在这篇文章中,我们将给你一些建议,以选择合适的环形变压器热保护器。 哪种热保护器适合用于环形...
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许多人不知道,在日常电源变压器的生产过程中,材料的选择决定了变压器的质量。我们不应该只看低价,而忽视变压器的材料和设计工艺。变压器的外观可能相似,但具有真正设计能力的电源变压器生产厂家提供的变压器是不同的,今天就让小r带您了解电源变压器的材料选择和工艺? 电源变压器是一种低频变压器,电源变压器芯一般采用硅钢板,硅钢板越薄,功率损失越小,效果越好。整个芯有许多硅钢板,每个芯之...
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在日常购买变压器的时候,大家可能会有一些疑问,控制变压器的作用是什么?如今,工业企业通常使用电力作为能源,电力直接由水电站和发电厂的发电机转换。根据输送距离,发电机发出的电源将按不同的电压等级输送,这需要一种可变电压的专业设备。这种设备通常是我们的控制变压器。它是电压之间的转换工具。在我们的日常生活中,不同的控制变压器有不同的功率,因此,在购买控制变压器时,您需要根据您使用的功...
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随着科学技术的快速发展,电机、电源变压器等电气设备的应用越来越广泛,但电子变压器的可靠性和使用寿命在很大程度上取决于绝缘材料。我们也称绝缘材料为电介质,可用于隔离带电或不同电位的导体,使电流朝一定方向流动。在R型电子变压器产品中,绝缘材料还起到散热、冷却、支撑、固定、灭弧、改善电位梯度、防潮、防霉、保护导体的作用。 变压器的绝缘主要包括各绕阻的纵向绝缘、两绕阻之间的主绝缘、...
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日常生活中,变压器是我们不可缺少的一个电气设备,小到我们手机充电器需要降低电压才能正常充电使用,大到发电厂提升电压减少传递电能中的能耗损失的升压变压器和我们住家周围把高压降成低压220v来给我们用的降压变压器。那R型升压变压器和R型降压变压器有什么区别呢?和小r一起来看一看! 升压变压器和降压变压器的特点是什么: 升压变压器主要用于将低值交流电压转换为同一频率的另一个高值交...
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在日常使用R型变压器的过程中,有很多原因会导致我们工作中的R型变压器温升过高,除了不当使用外,还有哪些原因呢,我们一起来看看,避免以后会有同样的情况发生。 变压器绕组匝数短路导致温升过高。通常,变压器绕组匝间或层间短路会导致温度过高。我们可以通过听变压器运行中的声音来判断这种情况。若出现过热保护作用,可判断变压器内部存在短路故障,应对变压器进行内容检查和相应维修。 变压...
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我们在日常使用R型电源变压器时,更多关注他们的功率和电压比,通常对R型电源变压器有载调压的原理不太了解,什么是变压器有载调压,他是通过怎样的变压过程来满足我们日常所需的使用电压呢? 一般情况下,电源变压器的高压绕组电阻终端在某些线匝之间抽出一个接头,电源连接到不同的抽头上。高压绕组电阻的实际线匝数不同,低压绕组电阻的线匝数固定。因此,高压绕组电阻的变化与低压绕组电阻的变化构...
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在我们日常电器或设备应用中,常会需要用到R型稳压变压器,这时候很多人可能不太了解稳压变压器是什么,他和普通变压器有什么不同?下面就让皇利小r带领大家一起来学习了解一下什么是稳压变压器吧! 首先,让我们了解什么是稳压变压器。稳压变压器实际上是根据设备的使用需要提供稳定的输出电压,但它不会将电压稳定在一定值,而是将外部电网的大波动范围稳定到相对较小的波动范围。 为什么我们的...
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变压器是通过电磁感应在两个或多个电路之间传递电能的电气设备。它们在电力的远距离传输和分配中起着关键作用。然而,变压器也受到各种环境因素的影响,包括温度变化,这些因素会影响变压器的效率和寿命。为了降低温度变化带来的风险,SAFTTY热保护器被广泛应用于变压器中。 热保护器是监测变压器温度并在温度超过预定水平时断开电源的设备。热保护器的作用是防止变压器因过热而损坏。过热会对变压...
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想用脉冲变压器给全桥LLC做驱动,mosfet选用的是CI60N120SM,驱动芯片是IXDN609SIA,但是测试的时候随着母线电压上升,驱动板的电流逐渐增加,vgs震荡也增加,请问变压器驱动SIC...
作者:学电源的sjh回复:1
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请问,这种带变压器的 LLC 的是如何控制输出电压的? 这种带变压器的 LLC 的是如何控制输出电压的?...
作者:kal9623287回复:1
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1 简介 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患...
作者:Zuohang001回复:1
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变压器工程:设计和实践英文版 电子变压器手册 变压器设计110页PPT完整版 开关电源变压器设计 开关电源变压器设计实例(详细公式) 降低开关电源变压器损耗的办法...
作者:okhxyyo回复:3
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四、高级与特殊变压器设计 特殊类型变压器 自耦变压器的工作原理与设计方法 电子变压器(如开关电源中的变压器)的设计与应用 互感器(如电流互感器、电压互感器)的工作原理与性能参数...
作者:okhxyyo回复:17
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请问一下各位大神, 由于现在的开关电源体积都比较大, 能不能不用变压器,用bulk 降压原理做一个 1000W 的开关电源, 使用 mcu 来精准输出PWM控制 Mos管, 并且 adc 检查电压来做反馈...
作者:左耳朵回复:7
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高频变压器的主要损耗:漏感,集肤效应,临近效应。 高频变压器减少漏磁的主要方法:降低任何两点间的磁位差,所以对变压器中的磁势分布分析很重要,也就是说不要磁感应强度大,如下图所示,H就大。...
作者:吾妻思萌回复:0
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有谁能讲解一下,DZ变压器与DY变压器的区别和优点吗 DZ变压器与DY变压器的区别和优点...
作者:qepdcri回复:0
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三相四线自耦变压器能否按照单相变压器使用? 【有一台三相四线制自耦变压器,变比是9:10,这种三相四线制设备能否只在单相设备上使用,就只是接一根火线和零线?】 可以。...
作者:乱世煮酒论天下回复:6
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而变压器恰恰是幅频特性最差的元件。 一定要用变压器,那驱动变压器(不是驱动功率管!)...
作者:14752162150回复:43
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变压器相关电路求助 【P1火线出来后,为什么要接地?】 这是绝对不允许的。恐怕原图有错误。...
作者:tangbaoovo回复:7
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开关电源副边的地与变压器的绕制有联系吗? 【请问这种现象与磁芯的绕制有没有关系?绕制方法不同导致电位不同。】 不应该说【磁芯的绕制】,你又没有绕磁芯,你绕的是线圈。...
作者:乱世煮酒论天下回复:12
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逆变器开环与闭环控制时,变压器的噪声是一样大的,是否能证明噪声与控制无关呢?变压器的噪声与什么有关呢 变压器噪声较大 逆变器开环与闭环控制时,变压器的噪声是一样大的,是否能证明噪声与控制无关呢?...
作者:qepdcri回复:4
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反激电源是一种以变压器为核心的开关电源拓扑结构,它由输入滤波电路、整流电路、功率开关器件、变压器、输出整流滤波电路等部分组成。...
作者:回复:0
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变压器,原边线圈N1,副边线圈N2,忽略线圈阻值,原边串入电阻R,副边是什么也不接,这种情况下的变压器应该不能按照简单的电感处理,按照理想耦合条件耦合系数 ,三相变压器按照都按照角接处理,三相先看一相,...
作者:乱世煮酒论天下回复:7
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用TINA-TI仿真了一个非理想变压器的变压过程,VG1是输入波形,OUT1是原边也就是输入波形,OUT2是副边输出波形,副边负载是一个电阻,是不是可以理解,在非理想变压器时,只有在磁通发生变化时,副边才会产生感应磁通并产生感应电压...
作者:乱世煮酒论天下回复:6
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我的疑问是,对于方波的每一段,都是一段恒定电压波形,变压器不是对恒定电压没有作用吗,但是这样连接仍然会有波形是什么原理?可以详细解释解释吗? 变压器的原理怎么变压方波?...
作者:乱世煮酒论天下回复:12
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只做过反激式开关电源的变压器设计,那个磁芯选择有AP法什么的,需要知道初级电流,钳位电压,反射电压等等,这种电路电流这么小,可控硅触发电压1.2V左右,触发电流80mA,想了解脉冲变压器怎么选型或者设计...
作者:西里古1992回复:26
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请问这个干式整流调速变压器是一个什么样的变压器?和普通变压器有什么不同? 再者,变压器如果容量很大的话,原边线圈电阻很小,送电的话很容易跳电源总闸,针对这种问题该如何解决?...
作者:乱世煮酒论天下回复:4
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求大佬分享开关电源,各类变压器的设计,计算文件。感谢! 求大佬分享开关电源,各类变压器的设计,计算文件。感谢! 下载中心贼多 可以到下载中心找找看。...
作者:136861回复:3
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开关电源是学习电子技术的基础,也是我们学习任何电子技术都绕不开的必学基础,而开关电源也是有一个个单元电路构成的,在这些单元电路中,振荡电路又是开关电源中的基础核心电路 a、电路构成 1)启动电路 2)储能电感(开关变压器...
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典型的功率处理功能包括:变频、变压、变流、功率放大、功率管理等。...
课时2:说课 课时3:绪论 课时5:肖特基基本理论 课时6:肖特基二极管阻断特性 课时7:肖特基二极管通态特性 课时8:JBS 课时9:PiN二极管反向阻断特性及设计 课时10:PiN二极管终端技术 课时11:PiN二极管通态特性之i区载流子分布 课时12:PiN二极管通态特性之i区体压降 课时13:PiN二极管通态特性之通态压降 课时14:PiN二极管反向恢复特性 课时15:MPS 课时17:概述晶闸管 课时18:晶闸管阻断电压 课时19:晶闸管长基区参数设计 课时20:晶闸管芯片厚度的选取 课时21:晶闸管触发特性与触发参数的计算 课时22:晶闸管的通态特性 课时23:晶闸管的开通与特性 课时24:晶闸管的didt 课时25:晶闸管的关断特性 课时26:晶闸管的dvdt 课时27:晶闸管的功耗 课时29:功率MOSFET(1) 课时30:功率MOSFET(2) 课时31:功率MOSFET(3) 课时32:IGBT(1) 课时33:IGBT(2) 课时34:IGBT(3) 课时35:IGBT(4)
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并联谐振电路(1) 47 并联谐振电路(2)串并联谐振电路 48 互感电路的基本概念(1) 49 互感电路的基本概念(2) 50 互感电路的计算(1) 51 互感电路的计算(2) 52 空心变压器...
课时1:电路和电路模型 课时2:电流和电压的参考方向 课时3:电功率和能量 课时4:电阻元件 课时5:电压源和电流源 课时6:受控电源 课时7:基尔霍夫定律 课时8:简单电阻电路的等效变换 课时9:电阻星形连接与三角形连接的等效变换 课时10:电源的等效变换 课时11:电路的图 课时12:KCL和KVL的独立方程数 课时13:支路电流法 课时14:回路电流法(1) 课时15:回路电流法(2) 课时16:结点电压法(1) 课时17:结点电压法(2) 课时18:叠加定理 课时19:齐次定理和替代定理 课时20:戴维宁定理 课时21:诺顿定理和最大功率传输定理 课时22:最大功率传输定理 课时23:特勒根定理 课时24:电容元件和电感元件(1) 课时25:电容元件和电感元件(2) 课时26:电容元件和电感元件(3)换路定律和初始值的确定(1) 课时27:换路定律和初始值的确定(2)一阶电路的动态响应(1) 课时28:一阶电路的动态响应(2) 课时29:一阶电路的动态响应(3)一阶电路的三要素法(1) 课时30:一阶电路的三要素法(2) 课时31:一阶电路的三要素法(3)一阶动态电路的阶跃响应 课时32:二阶电路的动态响应(1) 课时33:二阶电路的动态响应(2) 课时34:正弦量及其相量表示(1) 课时35:正弦量及其相量表示(2)电路定律的相量形式 课时36:复阻抗和复导纳(1) 课时37:复阻抗和复导纳(2) 课时38:正弦稳态电路的分析(1) 课时39:正弦稳态电路的分析(2) 课时40:正弦稳态电路的功率(1) 课时41:正弦稳态电路的功率(2) 课时42:正弦稳态电路的功率(3)功率因数的提高 课时43:正弦稳态电路的功率(4)最大功率传输 课时44:串联谐振电路(1) 课时45:串联谐振电路(2) 课时46:串联谐振电路(3)并联谐振电路(1) 课时47:并联谐振电路(2)串并联谐振电路 课时48:互感电路的基本概念(1) 课时49:互感电路的基本概念(2) 课时50:互感电路的计算(1) 课时51:互感电路的计算(2) 课时52:空心变压器 课时53:理想变压器 课时54:三相电路的基本概念(1) 课时55:三相电路的基本概念(2)对称三相电路的计算(1) 课时56:对称三相电路的计算(2) 课时57:对称三相电路的计算(3)不对称三相电路 课时58:三相电路的功率及测量(1) 课时59:三相电路的功率及测量(2) 课时60:非正弦周期信号的谐波分析,有效值和平均值 课时61:非正弦周期电流电路的功率,非正弦周期电流电路的计算 课时62:滤波器简介 课时63:拉普拉斯变换、反变换及动态电路复频域模型 课时64:动态电路的复频域分析 课时65:网络函数(1) 课时66:网络函数(2) 课时67:割集 课时68:关联矩阵,回路矩阵,割集矩阵 课时69:回路电流方程的矩阵形式 课时70:结点电压方程的矩阵形式 课时71:割集电压方程的矩阵形式 课时72:状态方程(1) 课时73:状态方程(2) 课时74:二端口网络及其参数方程(1) 课时75:二端口网络及其参数方程(2) 课时76:二端口网络及其参数方程(3)二端口网络的等效电路(1) 课时77:二端口网络的等效(2)二端口网络的连接
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电力系统概述 01-01 电力系统概述(电能与系统,发电厂) 01-02 电力系统概述(电力网,功率与复功率,电力系统负荷) 第2章 电力系统稳态模型 02-01 电力线路参数和等值电路 02-02 变压器参数和等值电路...
课时1:电力系统概述(电能与系统,发电厂)上 课时2:电力系统概述(电能与系统,发电厂)下 课时3:电力系统概述(电力网,功率与复功率,电力系统负荷) 课时4:电力线路参数和等值电路(上) 课时5:电力线路参数和等值电路(下) 课时6:变压器参数和等值电路(上) 课时7:变压器参数和等值电路(下) 课时8:标么制与等值电路(上) 课时9:标么制与等值电路(下) 课时10:简单电力系统潮流计算(上) 课时11:简单电力系统潮流计算(下) 课时12:电力网络方程和矩阵及功率方程(上) 课时13:电力网络方程和矩阵及功率方程(下) 课时14:实际潮流方程及基本解法(上) 课时15:实际潮流方程及基本解法(下) 课时16:潮流分析中的N-R法和PQ分解法(上) 课时17:潮流分析中的N-R法和PQ分解法(下) 课时18:无功功率与电压控制(上) 课时19:无功功率与电压控制(下) 课时20:有功功率与频率控制(上) 课时21:有功功率与频率控制(下) 课时22:经济运行与控制(上) 课时23:经济运行与控制(下) 课时24:电力系统暂态分析概论 上 课时25:电力系统暂态分析概论 下 课时26:同步电机的建模(上) 课时27:同步电机的建模(下) 课时28:派克方程与机端三相短路计算(上) 课时29:派克方程与机端三相短路计算(下) 课时30:三相短路分析及短路电流计算(上) 课时31:三相短路分析及短路电流计算(下) 课时32:对称分量法及系统模型(上) 课时33:对称分量法及系统模型(下) 课时34:故障分析与计算(上) 课时35:故障分析与计算(下) 课时36:稳定的基本概念与数学模型(上) 课时37:稳定的基本概念与数学模型(下) 课时38:静态稳定分析(上) 课时39:静态稳定分析(下) 课时40:暂态稳定分析(上) 课时41:暂态稳定分析(下) 课时42:电力系统保护基础(上) 课时43:电力系统保护基础(下)
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电路基本定律的相量形式 17 阻抗与导纳 18 正弦交流电路的相量法求解 19 正弦交流电路的功率及计算、功率因数及提高 20 谐振电路 21 互感电路(一) 22 互感电路(二) 23 理想变压器及电路的计算...
课时1:电路中的物理现象和电路模型、电路中基本物理量 课时2:电阻、电容、电感元件及特性 课时3:数字万用表测量电阻 课时4:电路中的独立电源、 基尔霍夫定律 课时5:基尔霍夫定律 课时6:电路的基本概念和定律小结、习题课(一) 课时7:电路的基本概念和定律小结、习题课(二) 课时8:电阻的串、并联等效变换;电阻的星-角变换;电源的等效变换 课时9:电源的等效变换 课时10:受控源及其等效变换、叠加定理和替代定理 课时11:戴维南定理与诺顿定理 课时12:支路电流法 课时13:网孔分析法 课时14:节点分析法 课时15:正弦量、正弦量的相量表示(一) 课时16:正弦量的相量表示(二)、电路基本定律的相量形式 课时17:阻抗与导纳 课时18:正弦交流电路的相量法求解 课时19:正弦交流电路的功率及计算、功率因数及提高 课时20:谐振电路 课时21:互感电路(一) 课时22:互感电路(二) 课时23:理想变压器及电路的计算 课时24:三相电源与三相负载 课时25:三相功率的计算 课时26:对称三相电路的计算 课时27:不对称三相电路的特点及分析 课时28:非正弦信号的谐波分析 、 非正弦信号的谐波分析有效值、平均值、平均功率 课时29:非正弦周期电流电路的分析 课时30:电路的动态过程与动态响应 课时31:电路初始条件的确定 课时32:求解一阶电路动态响应的三要素法 课时33:一阶电路响应的分类 课时34:一阶电路的阶跃响应 课时35:拉普拉斯变换及其基本性质 课时36:拉普拉斯反变换的部分分式展开法 课时37:线性电路的复频域法求解 课时38:二端口网络的方程和参数(一) 课时39:二端口网络的方程和参数(二) 课时40:二端口网络的等效电路、二端口网络的级联 课时41:非线性电阻元件及其特性、非线性电路的图解法 课时42:非线性电阻电路的小信号分析法 课时43:叠加定理的应用 课时44:戴维南定理——有源二端网络等效参数的测定 课时45:仿真应用:直流电路分析 课时46:功率因数的提高 课时47:交流电路中的互感 课时48:三相电路的测量
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本课程以变压器、同步电机、异步电机、直流电机四种典型电机为学习对象,内容涉及:电机基本结构、工作原理及运行特性;电机基本电磁关系与基本分析方法,包括:电动势方程式、磁动势平衡关系、功率和转矩平衡方程式、...
课时1:概论1 课时2:概论2 课时3:概论3 课时4:变压器的基本工作原理和结构1 课时5:变压器的运行分析1 课时6:变压器的运行分析2 课时7:变压器的运行分析3 课时8:变压器的运行分析4 课时9:变压器的运行分析5 课时10:变压器的运行分析6 课时11:变压器的运行分析7 课时12:变压器的运行分析8 课时13:三相变压器(1) 课时14:三相变压器(2) 课时15:三相变压器(3) 课时16:三相变压器(4) 课时17:三相变压器(5) 课时18:三相变压器(6) 课时19:变压器习题课(1) 课时20:变压器习题课(2) 课时21:三绕组变压器、自耦变压器和互感器(1) 课时22:三绕组变压器、自耦变压器和互感器(2) 课时23:变压器的并联运行1 课时24:变压器的并联运行2 课时25:变压器的瞬态过程1 课时26:变压器的瞬态过程2 课时27:变压器部分总结1 课时28:变压器部分总结2 课时29:同步电机的基本知识及结构(1) 课时30:同步电机的基本知识及结构(2) 课时31:交流电机的绕组和电动势(1) 课时32:交流电机的绕组和电动势(2) 课时33:交流电机的绕组和电动势(3) 课时34:交流绕组的磁动势(1) 课时35:交流绕组的磁动势(2) 课时36:交流绕组的磁动势(3) 课时37:交流绕组的磁动势(4) 课时38:交流绕组的磁动势(5) 课时39:交流绕组的磁动势(6) 课时40:同步发电机的基本电磁关系(1) 课时41:同步发电机的基本电磁关系(2) 课时42:同步发电机的基本电磁关系(3) 课时43:同步发电机的基本电磁关系(4) 课时44:同步发电机的基本电磁关系(5) 课时45:同步发电机的基本电磁关系(6) 课时46:同步发电机的基本电磁关系(7) 课时47:同步发电机的基本电磁关系(8) 课时48:同步发电机的基本电磁关系(9) 课时49:同步发电机的基本电磁关系(10) 课时50:同步发电机的并联运行(1) 课时51:同步发电机的并联运行(2) 课时52:同步发电机的并联运行(3) 课时53:同步发电机的并联运行(4) 课时54:同步发电机的并联运行(5) 课时55:同步发电机的并联运行(6) 课时56:同步电动机和同步调相机(1) 课时57:同步电动机和同步调相机(2) 课时58:同步发电机的不对称运行1 课时59:同步发电机的不对称运行2 课时60:同步发电机的不对称运行3 课时61:同步发电机的不对称运行4 课时62:同步发电机的不对称运行5 课时63:同步发电机的不对称运行6 课时64:同步发电机的不对称运行7 课时65:同步发电机的不对称运行8 课时66:三相异步电机的基本结构和基本工作原理1 课时67:三相异步电机的基本结构和基本工作原理2 课时68:三相异步电动机的运行原理1 课时69:三相异步电动机的运行原理2 课时70:三相异步电动机的运行原理3 课时71:三相异步电动机的运行原理4 课时72:三相异步电动机的运行原理5 课时73:三相异步电动机的运行原理6 课时74:习题讲解1 课时75:习题讲解2 课时76:异步电动机的功率、转矩和运行特性1 课时77:异步电动机的功率、转矩和运行特性2 课时78:异步电动机的功率、转矩和运行特性3 课时79:异步电动机的功率、转矩和运行特性4 课时80:三相异步电动机的起动1 课时81:三相异步电动机的起动2 课时82:三相异步电动机的调速1 课时83:三相异步电动机的调速2 课时84:异步电机的其它运行方式1 课时85:异步电机的其它运行方式2 课时86:不对称电压下三相异步电动机的运行及单相异步电动机1 课时87:直流电机的基本工作原理和基本结构 课时88:直流电机的共同问题 课时89:直流发电机1 课时90:直流发电机2 课时91:直流电动机1 课时92:直流电动机2.
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动画详解各种电动机工作原理,三相感应电机,伺服电机,单相感应电机,变频驱动工作原理,同步电机工作原理,旋转变压器工作原理,步进电机工作原理,电动机工作原理旋转磁场,直流无刷电机工作原理,直流电动机工作原理...
课时1:三相感应电动机工作原理 课时2:伺服电动机工作原理 课时3:单相感应电动机工作原理 课时4:变频驱动工作原理 课时5:同步电机工作原理 课时6:旋转变压器工作原理 课时7:步进电机工作原理 课时8:电动机工作原理旋转磁场 课时9:直流无刷电动机工作原理 课时10:直流电动机工作原理 课时11:三相电机软启动
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学习本课程后,要求对磁路的基本定律,常用铁磁材料的特性及交,支流磁路的计算要有基本的了解;对变压器和三种电机(直流电机,感应电机和同步电机)的基本结构要有一定认识;对变压器中的主磁场和漏磁场,三种电机中气隙磁场的性质和时空关系...
课时2: 电机及电机学课程概述 课时3:磁场中基本物理量、磁路的概念、磁路的基本定律 课时4:磁性材料及其特性、简单磁路计算 课时5:交流磁路中的激磁电流和磁通、电磁感应定律 课时7:变压器概述 课时8:变压器的空载运行 课时9:变压器的负载运行 课时10:变压器的归算 课时11:变压器的等效电路和相量图 课时12:变压器的参数测定 课时13:三相变压器组和三相心式变压器 课时14:三相变压器的联接组 课时15:三相变压器的激磁电流、主磁通和感应电动势的波形 课时16:标幺值 课时17:变压器的电压变化率和效率 课时18:变压器的并联运行 课时19:自耦变压器 课时20:三绕组变压器、互感器 课时21: 习题课与测试 课时23:同步发电机和感应电动机工作原理概述1 课时24:同步发电机和感应电动机工作原理概述2 课时25:三相单层绕组 课时26:三相双层绕组 课时27:导体电动势的星形图、电动势和线圈电动势 课时28:线圈组电动势、谐波电动势 课时29:消弱谐波电动势的方法 课时30:单相绕组的脉振磁动势 课时31:单相绕组脉振磁势的分解、三相绕组的合成磁动势——旋转磁动势 课时32:电机的发热与温升限 课时33:习题课与测试 课时35:三相感应电动机的运行状态与结构 课时36:三相感应电动机的额定值、空载运行 课时37:三相感应电动机的负载运行 课时38:三相感应电机的基本方程和等效电路 课时39:三相感应电机的相量图——矢量图 课时40:三相感应电动机的功率方程和转矩方程 课时41:三相感应电机的笼型转子参数 课时42:三相感应电机的参数测定 课时43:转矩——转矩率特性、机械特性 课时44:工作特性、深槽和双笼感应电动机 课时45:三相感应电动机的调速 课时46:三相感应电动机的起动和制动 课时47:习题课与测试 课时49:同步电机的基本结构 课时50:同步发电机的运行状态、励磁方式、型号和额定值 课时51:同步发电机的运行方式 课时52:隐极同步发电机的分析方法 课时53:凸极同步发电机的分析方法1 课时54:凸极同步发电机的分析方法2 课时55:同步发电机的功率和转矩方程 课时56:同步发电机的运行特性和电抗测定 课时57:同步发电机的并网条件和方法 课时58:同步发电机的电磁功率、功角特性和功率调节 课时59:同步电动机的电压方程和向量图 课时60:同步电动机的功角特性、V形曲线、起动与调速及同步补偿机 课时61:同步电机总结及习题课与测试 课时63:直流电机的原理和基本结构 课时64:直流电机的额定值、绕组和磁场 课时65:直流电机的电枢反应 课时66:直流电机的感应电动势和电磁转矩 课时67:直流发电机的基本电磁关系 课时68:他励直流发电机的运行特性、并励直流发电机的自励及运行特性 课时69:直流电动机的基本电磁关系与运行特性 课时70:直流电动机的起动和调速 课时71:习题课与测试
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基础电子元器件介绍...
课时1:基础元器件和电阻 课时2:基础元器件:电容器 课时3:基础元器件:电感 课时4:基础元器件:保险 课时5:基础元器件:二极管 课时6:基础元器件:三极管 课时7:基础元器件+接插件 课时8:基础元器件+蜂鸣器 课时9:基础元器件+MOS 课时10:基础元器件+电阻提高篇 课时11:基础元器件+电感提高篇-变压器 课时12:基础元器件+二极管提高篇-整流桥 课时13:基础元器件+IGBT 课时14:基础元器件+电源转换器件 课时15:基础元器件+晶振 课时16:基础元器件+继电器 课时17:基础元器件+光耦 课时18:基础元器件+缓冲器 课时19:基础元器件+触发器 课时20:基础元器件+计数器 课时21:基础元器件-AD DA转换器 课时22:基础元器件+隔离放大器 课时23:基础元器件+运放 课时24:基础元器件+电压基准源 课时25:基础元器件+555定时器
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电工电子学课程简介 1、课程概述 目前,电工和电子技术的应用极为广泛,发展非常迅速,并且日益渗透到其它学科领域以促进其发展,在我国当前经济建设中占有重要的地位。本课程是非电类专业一门技术基础课程。它的主要任务是为学生学习专业知识和从事工程技术工作打好电工技术的理论基础,并使他们受到必要的基本技能的训...
课时1:电路的基本概念、定律与分析方法_绪论 课时2:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的基本概念 课时3:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的基本元件 课时4:电路的基本概念、定律与分析方法_基尔霍夫定律 课时5:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:电路的等效及实际电源的等效化简 课时6:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:支路电流法和结点电压法 课时7:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:叠加定理和戴维宁定理 课时8:电路的基本概念、定律与分析方法_电路的分析方法:诺顿定理,电位的计算 课时9:正弦交流电路_正弦交流电的基本概念 课时10:正弦交流电路_单一参数的正弦交流电路 课时11:正弦交流电路_RLC串联电路 课时12:正弦交流电路_正弦交流电路的分析;功率因数的提高 课时13:正弦交流电路_正弦交流电路的频率特性;串联谐振 课时14:正弦交流电路_串联谐振的应用;并联谐振 课时15:正弦交流电路_三相电路;三相负载的连接 课时16:正弦交流电路_负载星形连接的三相电路 课时17:正弦交流电路_负载星形连接的三相电路;三相电路功率 课时18:电路的暂态分析_换路定则与电压、电流初始值的确定 课时19:电路的暂态分析_一阶线性电路的响应 课时20:电路的暂态分析_一阶线性电路暂态分析的三要素法 课时21:常用半导体器件_半导体的基本知识与PN结 课时22:常用半导体器件_二极管的特性和主要参数;二极管的电路模型 课时23:常用半导体器件_二极管应用电路;特殊二极管 课时24:常用半导体器件_三极管的结构和工作原理;三极管的输入特性曲线 课时25:常用半导体器件_三极管的输出特性曲线 课时26:基本放大电路_放大电路的基本概念及其性能指标;共发射极放大电路的组成和静态分析 课时27:基本放大电路_共发射极放大电路的静态分析和动态分析 课时28:基本放大电路_分压偏置的共发射极放大电路 课时29:基本放大电路_放大电路的频率特性;射极输出器;功率放大器的概念 课时30:基本放大电路_功率放大电路;多级放大电路 课时31:集成运算放大器及其应用_集成运算发大器的组成 课时32:集成运算放大器及其应用_集成运算放大器的电压传输特性、理想模型和分析依据 课时33:集成运算放大器及其应用_放大电路中的负反馈 课时34:集成运算放大器及其应用_负反馈对放大电路的影响;放大电路的线性应用(一) 课时35:集成运算放大器及其应用_放大电路的线性应用(二);放大电路的非线性应用 课时36:数字集成电路及其应用_数字电路概述 课时37:数字集成电路及其应用_编码;基本逻辑运算和逻辑门 课时38:数字集成电路及其应用_复合逻辑运算和复合门;逻辑代数运算规则和基本定律 课时39:数字集成电路及其应用_逻辑函数的代数法化简与变换 课时40:数字集成电路及其应用_集成逻辑门 课时41:数字集成电路及其应用_组合逻辑电路的分析 课时42:数字集成电路及其应用_组合逻辑电路的设计;中规模组合逻辑电路(一) 课时43:数字集成电路及其应用_中规模组合逻辑电路(二) 课时44:数字集成电路及其应用_集成触发器 课时45:数字集成电路及其应用_时序逻辑电路的分析 课时46:数字集成电路及其应用_常用中规模时序逻辑电路及其应用(一) 课时47:数字集成电路及其应用_常用中规模时序逻辑电路及其应用(二) 课时48:Multisim简介及其应用 课时49:波形的产生与变换_正弦波振荡器 课时50:波形的产生与变换_555定时器及其应用 课时51:数据采集系统_典型测控系统简介;传感器(一) 课时52:数据采集系统_传感器(二);信号测量与变换电路 课时53:数据采集系统_滤波器;多路模拟开关;采样电路;D_A转换器 课时54:数据采集系统_A_D转换器;数据采集系统简介 课时55:直流稳压电源_直流稳压电源的组成;整流电路 课时56:直流稳压电源_滤波电路 课时57:直流稳压电源_串联型线性集成稳压电源(一) 课时58:直流稳压电源_串联型线性集成稳压电源(二) 课时59:变压器与电动机_磁路(一) 课时60:变压器与电动机_磁路(二);变压器(一) 课时61:变压器与电动机_变压器(二);三相异步电动机的结构 课时62:变压器与电动机_三相异步电动机工作原理 课时63:变压器与电动机_三相异步电动机的转矩及机械特性 课时64:变压器与电动机_三相异步电动机的使用 课时65:电气控制技术_常用低压控制电器(一) 课时66:电气控制技术_常用低压控制电器(二) 课时67:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的基本控制 课时68:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的异地控制和联锁控制 课时69:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的正反转控制和行程控制 课时70:电气控制技术_三相鼠笼式电动机的时间控制 课时71:电力电子技术_常用电力电子器件;功率变换电路(一) 课时72:电力电子技术_功率变换电路(二)
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现代控制及数字技术的快速发展,使先进的电气控制与信息系统成为几乎所有非电工程领域重要的技术支撑。渴求认知电气信息系统应用要点和基本技术的未来的非电工程师们,来学习这门课程吧!她将带领大家分享构建起电气信息系统整体知识框架的愉悦,收获“感性认知”和“我来设计实现”的实验过程的快乐。...
课时1:电路模型 课时2:电路模型与电路基本定律 课时3:电路状态及线性_非线性电路 课时4:线性电路与非线性电路2 课时5:恒定_变化激励下的电路问题 课时6:变化激励下的电路问题(续) 课时7:网孔电流法,节点电压法 课时8:节点电压法(续),等效方法应用 课时9:等效方法应用(续) 课时10:电路分析的基本方法应用 课时11:正弦交流电的相量描述 课时12:正弦量与电路约束的相量表示-复阻抗 课时13:交流电路的复阻抗(续) 课时14:交流电路功率与相量分析概要 课时15:相量分析法与三相电路 课时16:三相电路及其分析 课时17:三相电路及其分析(续) 课时18:双口网络与传递函数 课时19:传递函数(续)-交流电路频率特性分析 课时20:频率特性(续)-谐振 课时21:谐振(续) 课时22:非正弦信号谐波分析 课时23:暂态现象及换路定律 课时24:换路定律(续)与一阶电路瞬态分析 课时25:一阶电路的瞬态分析(续1) 课时26:一阶电路的瞬态分析(续2) 课时27:二阶电路的瞬态分析与拉氏变换 课时28:信号分类及信号与信息 课时29:模拟信号分析和系统问题 课时30:系统问题(续) 课时31:模拟检测系统组成-技术指标-传感器 课时32:传感器及放大器放大能力分析 课时33:放大器频率响应 课时34:多级放大及放大器失真 课时35:放大器失真(续) 课时36:模拟系统典型结构-稳态分析-动态分析 课时37:模拟控制系统动态分析和稳定性分析 课时38:模拟控制系统稳定性分析(续) 课时39:模拟控制系统特性补偿-过程控制系统 课时40:过程控制系统(续) 课时41:数字信号 课时42:数字信号(续)及ADC 课时43:ADC(续)-DAC-数值运算-逻辑演算 课时44:逻辑演算(续) 课时45:组合逻辑系统的基本类型及分析与设计 课时46:触发器-数字寄存的类型及实现 课时47:寄存器(续)-计数器 课时48:计数器(续) 课时49:继电接触控制技术 课时50:继电接触控制(续)及PLC技术 课时51:逻辑控制PLC技术(续1) 课时52:逻辑控制PLC技术(续2) 课时53:数字控制系统特点、优势及组成 课时54:PID控制策略的算法实现和数字滤波方法 课时55:数字控制系统的时域分析方法和传递函数 课时56:数字控制系统的响应特性和稳定性分析 课时57:数字控制系统的稳定性分析(续) 课时58:数据通信系统的基本概念 课时59:基带_频带传输和传输差错控制方法 课时60:数据通信系统组成、协议和局域网 课时61:以太网、令牌和现场总线 课时62:安全用电 课时63:安全用电(续) 课时64:数字集成电路 课时65:主要集成逻辑系列和信号传播延时 课时66:集成电路的扇出能力和线逻辑 课时67:线逻辑(续)-可编程逻辑器件 课时68:可编程逻辑器件(续) 课时69:运算放大器芯片特点及其线性应用 课时70:运算放大器主要线性应用(续1) 课时71:运放主要线性应用(续2)-有源滤波 课时72:运放有源滤波-频率特性-传递特性 课时73:运放电路的传递特性及其稳定性问题 课时74:运放的直流偏置与运放非线性应用 课时75:运放非线性应用(续1) 课时76:运放非线性应用(续2) 课时77:晶体管类型与BJT电路模型 课时78:BJT电路模型(续) 课时79:晶体管放大电路构成与共射极放大电路 课时80:共射极放大电路(续)-共集电极电路 课时81:共集电极放大(续)-频率特性-场效管 课时82:场效管放大-多级放大-差分放大 课时83:差分放大电路(续) 课时84:二极管工作机理、外特性 课时85:二极管应用-稳压管 课时86:晶闸管-直流电源-可_不可控整流滤波 课时87:滤波-稳压 课时88:逆变电路-MOS逻辑电路 课时89:MOS逻辑电路(续) 课时90:电磁基本定理及交直流磁路 课时91:电磁感应基本应用及变压器 课时92:变压器(续) 课时93:三相异步电动机的结构及工作原理 课时94:三相异步电动机工作原理与使用技术 课时95:三相异步机使用技术(续1) 课时96:三相异步机使用(续2)及单相异步机 课时97:单相异步电动机(续)及低压电器类型 课时98:低压电器类型(续) 课时99:自主实验教学模式视频展示 课时100:实验过程—晶体管放大电路实验视频
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本课程主要研究电工电子器件和电工电子电路的基本工作原理及其应用。通过本课程的学习,使非电类专业的学生获得电工电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析电工电子电路和初步设计电工电子电路的能力,为后续课程以及从事与本专业有关的工程技术。...
课时1:绪论 课时2:电路的作用与组成、电路模型、参考方向、欧姆定律 课时3:电源的工作状态 课时4:基尔霍夫定律、电路中电位的概念与计算 课时5:电阻串并联连接的等效变换、电阻星形联结与三角形联结的等效变换 课时6:电源的两种模型及其等效变换 课时7:支路电流法 课时8:结点电压法 课时9:叠加定理 课时10:戴维宁定理与诺顿定理 课时11:受控电源电路的分析 课时12:电阻元件、电感元件与电容元件、储能元件与换路定则 课时13:RC电路的响应 课时14:一阶线性电路暂态分析的三要素法 课时15:微分电路和积分电路、RL电路的响应 课时16:正弦电压与电流、正弦量的相量表示法 课时17:单一参数的交流电路 课时18:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(1) 课时19:电阻、电感与电容元件串联的交流电路(2)、阻抗的串联 课时20:阻抗的串联与并联(3) 课时21:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(1) 课时22:复杂正弦交流电路的分析与计算、谐振电路、功率因数的提高(2) 课时23:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(1) 课时24:三相电压、负载星形联结的三相电路、负载三角形联结的三相电路(2) 课时25:三相功率 课时26:安全用电 课时27:变压器的结构、原理、外特性与效率(1) 课时28:变压器的结构、原理、外特性与效率(2) 课时29:变压器绕组的极性、特殊变压器 课时30:三相异步电动机的构造 课时31:三相异步电动机的转动原理 课时32:三相异步电动机的电路分析 课时33:三相异步电动机的转矩与机械特性 课时34:三相异步电动机的起动与调速 课时35:三相异步电动机的制动 课时36:三相异步电动机的铭牌数据及选择 课时37:直流电机的构造、直流电机的基本工作原理及其机械特性 课时38:并励电动机起动与反转、调速 课时39:常用控制电器 课时40:笼型电动机直接起动、正反转控制电路 课时41:行程控制、时间控制 课时42:可编程控制器的结构和工作方式 课时43:可编程控制器的程序编制(1) 课时44:可编程控制器的程序编制(2) 课时45:可编程控制器应用举例 课时46:继电器接触器控制系统设计 课时47:可编程控制器系统设计 课时48:电工技术复习 课时49:半导体的导电特性、PN结及其单向导电性 课时50:二极管、稳压二极管 课时51:双极型晶体管、光电器件(1) 课时52:双极型晶体管、光电器件(2) 课时53:共发射极放大电路的组成 课时54:放大电路的静态分析 课时55:放大电路的动态分析(1) 课时56:放大电路的动态分析(2) 课时57:放大电路的动态分析(3) 课时58:静态工作点的稳定(1) 课时59:静态工作点的稳定(2) 课时60:放大电路的频率特性 课时61:射极输出器 课时62:差分放大电路 课时63:功率放大器 课时64:场效晶体管及其放大电路 课时65:集成运算放大器的简单介绍 课时66:运算放大器在信号运算方面的应用(1) 课时67:运算放大器在信号运算方面的应用(2) 课时68:运算放大器在信号运算方面的应用(3) 课时69:有源滤波器、采样保持电路 课时70:电压比较器(1) 课时71:电压比较器(2) 课时72:运算放大器在波形产生方面的应用 课时73:反馈的基本概念、放大电路中的负反馈(1) 课时74:放大电路中的负反馈(2) 课时75:放大电路中的负反馈(3) 课时76:振荡电路中的正反馈(1) 课时77:振荡电路中的正反馈(2) 课时78:整流电路(1) 课时79:整流电路(2) 课时80:滤波器 课时81:直流稳压电源 课时82:电力电子器件 课时83:可控整流电路(1) 课时84:可控整流电路(2) 课时85:逆变电路 课时86:脉冲信号 课时87:基本门电路及其组合 课时88:TTL门电路和CMOS门电路 课时89:逻辑代数(1) 课时90:逻辑代数(2) 课时91:组合逻辑电路的分析和综合 课时92:加法器 课时93:编码器 课时94:译码器和数字显示、数据选择器和数据分配器 课时95:双稳态触发器(1) 课时96:双稳态触发器(2) 课时97:寄存器 课时98:计数器(1) 课时99:计数器(2) 课时100:计数器(3)
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以简单易懂的形式讲解复杂的开关电源知识,利用仿真手段辅助教学,手把手教你开发实用的开关电源。...
课时1:初识开关电源 课时2:BUCK电路的仿真 课时3:BUCK电路的参数计算 课时4:BUCK电路开关电源的设计实例 课时5:Boost电路的神奇变换 课时6:Boost电路的仿真 课时7:BOOST电路的参数计算 课时8:BOOST电路开关电源的设计实例 课时9:BUCK-BOOST电路的神奇演变 课时10:BuckBoost电路的仿真 课时11:Buck-Boost电路的参数计算 课时12:BUCK-BOOST电路开关电源设计实例 课时13:开关电源稳定性分析之奈奎斯特稳定性判据 课时14:开关电源稳定性分析之稳定裕度 课时15:开关电源稳定性分析之绘制根轨迹 课时16:开关电源稳定性分析之常规根轨迹法分析控制系统 课时17:开关电源稳定性分析之广义根轨迹法 课时18:开关电源稳定性分析之开环零极点对系统的影响 课时19:开关电源稳定性分析之根轨迹校正控制系统的方法 课时20:开关电源稳定性分析之超前校正 课时21:开关电源稳定性分析之滞后校正 课时22:Buck电路电感电流连续时的小信号模型 课时23:BUCK电路电压单闭环控制模式设计方法 课时24:Buck电路平均电流控制模式设计方法 课时25:开关电源峰值电流控制模式 课时26:由模拟运算放大电路构成的超前、滞后调节器 课时27:由模拟运算放大电路构成的PID调节器 课时28:单端反激变换器的演变过程 课时29:反激变压器的设计 课时30:单端反激变换器的参数计算 课时31:单端反激变换器的仿真 课时32:反激变换器的设计实例 课时33:单端正激变换器的演变过程 课时34:正激变压器的设计 课时35:单端正激变换器的仿真 课时36:单端正激变换器的参数计算 课时37:单端正激变换器的设计实例 课时38:初识PFC功率因数校正电路 课时39:断续电流模式 (DCM)Boost PFC电路 课时40:电流连续模式(CCM)Boost PFC电路 课时41:基于UCC28180的CCM boost PFC 电路参数计算 课时42:开关电源的同步整流技术 课时43:半桥LLC谐振变换器的特性分析 课时44:半桥谐振变换器的分类 课时45:半桥LLC谐振变换器的原理分析 课时46:半桥LLC谐振电路参数计算 课时47:基于UCC25600的半桥LLC谐振变换器的设计实例 课时48:LLC谐振变压器的设计 课时49:移相全桥ZVS变换器的原理 课时50:移相全桥ZVS变换器的改进 课时51:移相全桥ZVS变换器的主电路参数计算 课时52:移相全桥ZVS变换器的设计实例 课时53:CUK电路的神奇变换 课时54:CUK电路的参数计算 课时55:CUK电路的仿真 课时56:Sepic电路的神奇变换 课时57:Sepic电路的参数计算 课时58:Sepic电路的仿真 课时59:Zeta电路的神奇变换 课时60:Zeta电路的参数计算
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本系列介绍了磁的基本概念、电路中的磁元件、开关电源中磁性材料的基本参数、开关电源中常见的磁性材料、变压器中的分布参数及线圈、变压器损耗及热设计、高频开关电源磁芯的工作状态、直流滤波电感设计、反激变压器电感设计举例...
课时1:磁的基本概念(一) 课时2:磁的基本概念(二) 课时3:电路中的磁元件(一) 课时4:电路中的磁元件(二) 课时5:开关电源中磁性材料的基本参数(一) 课时6:开关电源中磁性材料的基本参数(二) 课时7:开关电源中磁性材料的基本参数(三) 课时8:开关电源中常见的磁性材料(一) 课时9:开关电源中常见的磁性材料(二) 课时10:开关电源中常见的磁性材料(三) 课时11:开关电源中常见的磁性材料(四) 课时12:开关电源中常见的磁性材料(五) 课时13:变压器中的分布参数及线圈(一) 课时14:变压器中的分布参数及线圈(二) 课时15:变压器中的分布参数及线圈(三) 课时16:变压器中的分布参数及线圈(四) 课时17:变压器损耗及热设计(一) 课时18:变压器损耗及热设计(二) 课时19:变压器损耗及热设计(三) 课时20:变压器损耗及热设计(四) 课时21:高频开关电源磁芯的工作状态(一) 课时22:高频开关电源磁芯的工作状态(二) 课时23:高频开关电源磁芯的工作状态(三) 课时24:高频开关电源磁芯的工作状态(四) 课时25:高频开关电源磁芯的工作状态(五) 课时26:直流滤波电感设计(一) 课时27:直流滤波电感设计(二) 课时28:直流滤波电感设计(三) 课时29:直流滤波电感设计(四) 课时30:反激变压器电感设计举例(一) 课时31:反激变压器电感设计举例(二) 课时32:反激变压器电感设计举例(三) 课时33:高频变压器设计(一) 课时34:高频变压器设计(二) 课时35:高频变压器设计(三)
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通过本课程学习,了解传感器的基本概念及其基本特性(静态、动态特性),典型传感器的工作原理、结构组成、特性分析、信号调理电路,典型参量(振动、温度、流量)的测试方法、系统构成;了解传感器与测试技术在国民经济中的应用以及最新发展趋势;提高学习者创造性地运用知识,自主地发现问题、研究问题和解决问题的能力。...
课时2:传感器定义、分类及组成 课时3:传感器与测试技术的重要性及发展动向 课时4:被测量的分类及测试系统的构成 课时5:传感器与测试技术的发展趋势 课时6:课程的教材及主要内容 课时8:测试系统的特性概述 课时9:线性度 课时10:灵敏度 课时11:迟滞 课时12:重复性 课时13:其他静态特性指标 课时15:动态测量的特殊问题 课时16:测试系统的一般数学模型 课时17:传递函数 课时18:频率响应函数 课时19:单位脉冲响应函数 课时20:实现不失真测试的条件 课时22:一阶系统动态特性分析 课时23:二阶系统动态特性分析 课时24:测试系统的动态特性参数的测定 课时26:电阻应变式传感器概述 课时27:电阻应变片(计)的工作原理 课时28:电阻应变片的种类、参数、型号代码 课时29:电阻应变片的温度误差及补偿 课时31:直流测量电桥 课时32:交流测量电桥 课时33:常用桥源模块 课时34:应变式传感器的应用 课时36:电容式传感器的工作原理 课时37:电容式传感器的特性分析 课时38:电容式传感器的等效电路 课时39:影响电容式传感器精度的因素 课时41:变压器电桥电路 课时42:调频电路 课时43:运算放大器式电路 课时44:脉冲宽度调制电路 课时45:电容式传感器的应用 课时47:工作原理 课时48:信号调理电路 课时49:影响变磁阻式传感器精度的因素 课时50:应用 课时52:工作原理 课时53:信号调理电路 课时54:应用 课时56:工作原理 课时57:信号调理电路 课时58:应用 课时60:压电效应 课时61:压电常数及压电常数矩阵 课时62:等效电路 课时63:压电材料 课时65:电压放大器 课时66:电荷放大器 课时67:电压式传感器的应用 课时69:霍尔效应 课时70:霍尔元件与测量电路 课时71:霍尔元件的主要特性参数 课时72:霍尔元件的误差和补偿 课时73:霍尔传感器的应用 课时75:CCD图像传感器的工作原理 课时76:线型与面型CCD图像传感器 课时77:CCD图像传感器的主要参数 课时78:CCD图像传感器的应用 课时80:概述 课时81:光纤传感器的组成及分类 课时82:光纤传感器的调制形式 课时83:光纤传感器的应用 课时85:概述 课时86:感应同步器的工作原理 课时87:细分原理 课时88:信号处理方式 课时90:光栅与莫尔条纹 课时91:光栅传感器的构成 课时92:辨向原理 课时93:细分技术 课时94:其它栅式传感器 课时96:湿度传感器 课时97:机器人传感器 课时98:网络传感器 课时100:概述 课时101:相对式测振传感器 课时102:惯性式(绝对式)测振传感器 课时104:振动的激励 课时105:激振器 课时106:振动传感器的标定 课时107:振动信号分析仪器 课时109:温度的概念 课时110:温标 课时111:温度测量的主要方法 课时113:工作原理 课时114:热电偶测温的基本定律 课时115:热电偶冷端温度及其补偿 课时116:热电偶的材料、类型及结构 课时117:热电偶的动态特性 课时118:热电偶的应用 课时120:金属热电阻测温 课时121:半导体温度传感器 课时122:红外测温 课时123:其它测温方法 课时125:概述
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电机学是电气工程及其自动化类专业的技术基础课。通过对电能的产生—传输—应用过程中各类电机的学习,熟悉和掌握这些电机的工作原理,了解电机的结构,掌握电机的分析方法,熟悉电机的工程应用。本着从实际的电机装置到理论的电路模型,再到工程实际的应用这一分析思路,为学生构建完整的专业知识结构及后续专业课程的学习...
课时1:第一章 第1讲 导论(一) 课时2:第一章 第1讲 导论(二) 课时3:第一章 第2讲 导论(三) 课时4:第一章 第2讲 导论(四) 课时5:第二章 第1讲 直流电机(一) 课时6:第二章 第2讲 直流电机(二) 课时7:第二章 第2讲 直流电机(三) 课时8:第二章 第3讲 直流电机(四) 课时9:第二章 第3讲 直流电机(五) 课时10:第二章 第3讲 直流电机(六) 课时11:第二章 第4讲 直流电机(七) 课时12:第二章 第4讲 直流电机(八) 课时13:第二章 第5讲 直流电机(九) 课时14:第二章 第5讲 直流电机(十) 课时15:第二章 第6讲 直流电机(十一) 课时16:第三章 第1讲 变压器(一) 课时17:第三章 第2讲 变压器(二) 课时18:第三章 第2讲 变压器(三) 课时19:第三章 第3讲 变压器(四) 课时20:第三章 第3讲 变压器(五) 课时21:第三章 第4讲 变压器(六) 课时22:第三章 第4讲 变压器(七) 课时23:第三章 第5讲 变压器(八) 课时24:第三章 第5讲 变压器(九) 课时25:第三章 第6讲 变压器(十) 课时26:第三章 第6讲 变压器(十一) 课时27:第三章 第7讲 变压器(十二) 课时28:第三章 第8讲 变压器(十三) 课时29:第三章 第8讲 变压器(十四) 课时30:第三章 第9讲 变压器(十五) 课时31:第三章 第9讲 变压器(十六) 课时32:第三章 第9讲 变压器(十七) 课时33:第三章 第10讲 变压器(十八) 课时34:第三章 第10讲 变压器(十九) 课时35:第三章 第10讲 变压器(二十) 课时36:第四章 第1讲 交流电机绕组的基本理论(一) 课时37:第四章 第1讲 交流电机绕组的基本理论(二) 课时38:第四章 第1讲 交流电机绕组的基本理论(三) 课时39:第四章 第2讲 交流电机绕组的基本理论(四) 课时40:第四章 第3讲 交流电机绕组的基本理论(五) 课时41:第四章 第4讲 交流电机绕组的基本理论(六) 课时42:第四章 第4讲 交流电机绕组的基本理论(七) 课时43:第四章 第5讲 交流电机绕组的基本理论(八) 课时44:第四章 第5讲 交流电机绕组的基本理论(九) 课时45:第五章 第1讲 异步电机(一) 课时46:第五章 第2讲 异步电机(二) 课时47:第五章 第2讲 异步电机(三) 课时48:第五章 第3讲 异步电机(四) 课时49:第五章 第4讲 异步电机(五) 课时50:第五章 第4讲 异步电机(六) 课时51:第五章 第5讲 异步电机(七) 课时52:第五章 第5讲 异步电机(八) 课时53:第五章 第6讲 异步电机(九) 课时54:第五章 第7讲 异步电机(十) 课时55:第五章 第8讲 异步电机(十一) 课时56:第五章 第8讲 异步电机(十二) 课时57:第五章 第9讲 异步电机(十三) 课时58:第五章 第9讲 异步电机(十四) 课时59:第五章 第9讲 异步电机(十五) 课时60:第五章 第10讲 异步电机(十六) 课时61:第五章 第10讲 异步电机(十七) 课时62:第五章 第11讲 异步电机(十八) 课时63:第五章 第11讲 异步电机(十九) 课时64:第六章 第1讲 同步电机(一) 课时65:第六章 第2讲 同步电机(二) 课时66:第六章 第3讲 同步电机(三) 课时67:第六章 第3讲 同步电机(四) 课时68:第六章 第4讲 同步电机(五) 课时69:第六章 第4讲 同步电机(六) 课时70:第六章 第5讲 同步电机(七) 课时71:第六章 第6讲 同步电机(八) 课时72:第六章 第7讲 同步电机(九) 课时73:第六章 第8讲 同步电机(十) 课时74:第六章 第9讲 同步电机(十一) 课时75:第六章 第10讲 同步电机(十二) 课时76:第六章 第11讲 同步电机(十三) 课时77:第六章 第12讲 同步电机(十四) 课时78:第六章 第13讲 同步电机(十五)
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主要内容包括: 电力电子技术研究的内容、历史与发展、应用;半控型与全控型电力电子器件的工作原理 、基本特性、主要参数;新型电力电子器件 /模块简介;电流驱动型器件的驱动技术、电压驱动型器件的驱动技术;集成驱动电路;可控整流电路的相关技术;相控变流电路和逆变电路的驱动技术;逆变与变频技术的概念;...
课时1:电力电子器件特征与分类 课时2:主要电力电子器件特点 课时3:电力电子器件的发展与创新 课时4:晶闸管的半控性分析 课时5:单相全控桥工作过程分析方法 课时6:单相桥式半控整流电路换流分析 课时7:三相半波可控整流电路换流过程分析 课时8:三相桥式全控整流电路输出电压分析 课时9:三相全控桥式整流换流过程分析 课时10:反电动势负载的工作情况 课时11:变压器漏感对整流电路的影响 课时12:电容滤波的不可控整流分析 课时13:谐波和功率因数 课时14:整流电路的有源逆变工作状态分析 课时15:逆变失败及其抑制办法 课时16:逆变电路的概念 课时17:换流方式 课时18:单相电压型逆变电路 课时19:三相电压型逆变电路 课时20:直流直流变流电路概念 课时21:开关电源与直流线性电源 课时22:伏秒平衡与安秒平衡原理 课时23:降压斩波电路 课时24:降压斩波电路的工作模式 课时25:其它斩波电路 课时26:隔离型直流-直流变换器基本概念 课时27:升压斩波电路 课时28:升降压斩波电路 课时29:单端正激变换器 课时30:单端反激变换器 课时31:交流电力变换特征 课时32:单相交流电如何进行有效值调节 课时33:单相交流调压电路阻感负载运行分析 课时34:斩波调压是如何实现的 课时35:调功电路运行方式与电力电子开关 课时36:直接交交变频工作机理分析 课时37:三相交交变频电路的工作原理
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