电阻串联和并联的算法
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下面这个电路 在1、2两 脚之间接有一 甘簧管,当带有磁钢的T5577卡 靠近 甘簧管 时,甘簧管导通,使 Card_Check1 处于低电平 ,而当 T5577卡移开时,甘簧管 内部电路处于断开状态...
作者:深圳小花回复:6
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晶振中并联电阻是阻尼电阻?降低振幅? 串联R为了输出频率过大?...
作者:lx331lx回复:10
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如下图所示,使用阻值为1欧的电阻不断的串联、并联,N级后阻值是多少?...
作者:bobde163回复:44
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差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用 差分线后面并联一个三极管在串联一个10欧姆电阻有起什么作用 不是三极管是TVS 10应该是作欧姆阻抗匹配的 贴一个局部PCB截图看不出什么...
作者:asionl回复:9
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之前别人供应商设计的一款版子电源线路串联4个并联1欧姆电阻起什么作用 电源线路串联4个并联1欧姆电阻起什么作用 没有电原理图,没办法说是什么作用。...
作者:asionl回复:4
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电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题 电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题 Q1为P沟MOS管,未知型号。 开关S1闭合时Q2门极与源极之间电压不会超过V1,即0.4V。...
作者:QWE4562009回复:37
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在电路中,主要有串联和并联两种连接方式。串联电路根据字面意思可以直接理解为以串联方式连接的电路称为串联电路,其主要是电阻越串联的多,阻值就越大,越并联的多,电阻就越小。...
作者:Aguilera回复:0
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大神们,帮忙看下图一中的各个元器件都起什么作用,最好说详细些,谢谢。 FRD二极管与电阻并联后串联一电容起什么作用?图1示 单独一支电阻,能有什么作用?单独一支二极管,能有什么作用?...
作者:Red_Mountain回复:5
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】 那问题来了,邀请大家可以根据自己的知识和实际电路设计中的经验,进行问题解答,为鼓励大家参与回复,有芯积分奖励, 有自己的见解或积极分析解决问题的思路也会有更多的芯积分奖励哦~...
作者:qwqwqw2088回复:0
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现在想用这个颗芯片,在其他地方看到这个问题,感觉不太理解,咨询各位 10uF的电容和220nF的电容是作为CVDD是并联还是串联?...
作者:kal9623287回复:4
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谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正 谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解......
作者:QWE4562009回复:2
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开关电源电路中为何需要串联小电阻,起什么作用,在电源中会见到阻值特别小的电阻,通常是0.5-2.2欧姆,它们分别在不同的位置,起到不同的作用。...
作者:木犯001号回复:1
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在ADC引脚上串联一个电阻后,如何对测量结果进行补偿?该电阻的压降如何算 新人求教,在ADC引脚上串联一个电阻后,如何对测量结果进行补偿?...
作者:plsoft回复:13
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一般来说由于寄生参数的影响,开关频率增加其损耗也会增加,但是铝电解电容是一个特例,其等效电阻会随着频率增加而减小,因此损耗会随频率增加而减小。这是什么原因,等效串联电阻还和频率有关系?...
作者:乱世煮酒论天下回复:7
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最近刚刚接触阻抗匹配,看STM32H747-DISCO原理图时发现,STM32H7在和SPI FLASH通信时,数据线在STM32端串了一颗33欧姆的电阻,然后同样又在FLASH端也串了一个33欧姆的电阻...
作者:littleshrimp回复:7
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假设电压是12V,LED压降1.2V,电流50mA,接220R电阻,这个电阻的安全功率是1W,那如果用2个1/2W的110R电阻串联,或者用4个1/4W的55R电阻串联,可以吗?...
作者:sky999回复:25
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看到很多反激电源辅助绕组串联电阻的,如下图电阻Rvcc,想问一下这个电阻的作用是什么?...
作者:easthewj回复:6
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那个串联的电阻R33 阻值取多少合适? 桥式传感器的阻值是350欧。...
作者:QWE4562009回复:12
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电容和水泥电阻串联的 阻容降压的 电能计量表 ,用了几年之后,出现水泥电阻烧坏(水泥崩了),数码管不显示的情况,请帮忙分析一下原因,有没有可能是 电能表内部的电容与外部 的用电设备中的电感形成了并联谐振...
作者:一沙一世回复:33
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输入电源电路中电容串联的这个R1电阻,起到什么作用? 输入电源电路中电容串联的这个R1电阻,起到什么作用? 抑制通电瞬间滤波电容的充电浪涌。...
作者:安圣基回复:41
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01 电路和电路模型 02 电流和电压的参考方向 03 电功率和能量 04 电阻元件 05 电压源和电流源 06 受控电源 07 基尔霍夫定律 08 简单电阻电路的等效变换 09 电阻星形连接与三角形连接的等效变换...
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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开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 1、传递函数H(s) 0:43-3:06 2、控制理论回顾 3.07:-4:21 3、系统稳定准则 4:23-8:50 4、Buck 变换器架构回顾...
课时1:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时2:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时3:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时4:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时5:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时6:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
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01 电路中的物理现象和电路模型、电路中基本物理量 02 电阻、电容、电感元件及特性 03 数字万用表测量电阻 04 电路中的独立电源、 基尔霍夫定律 05 基尔霍夫定律微课 06 电路的基本概念和定律小结...
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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控制器算法的改进 5.5 数字PID控制器的参数整定....
课时1:计算机控制技术 课时2:计算机控制技术 课时3:计算机控制技术 课时4:计算机控制技术 课时5:计算机控制技术 课时6:计算机控制技术 课时7:计算机控制技术 课时8:计算机控制技术 课时9:计算机控制技术 课时10:计算机控制技术 课时11:计算机控制技术 课时12:计算机控制技术 课时13:计算机控制技术 课时14:计算机控制技术 课时15:计算机控制技术 课时16:计算机控制技术 课时17:计算机控制技术 课时18:计算机控制技术 课时19:计算机控制技术 课时20:计算机控制技术 课时21:计算机控制技术 课时22:计算机控制技术 课时23:计算机控制技术 课时24:计算机控制技术 课时25:计算机控制技术 课时26:计算机控制技术 课时27:计算机控制技术 课时28:计算机控制技术 课时29:计算机控制技术 课时30:计算机控制技术 课时31:计算机控制技术 课时32:计算机控制技术 课时33:计算机控制技术 课时34:计算机控制技术 课时35:计算机控制技术 课时36:计算机控制技术 课时37:计算机控制技术 课时38:计算机控制技术 课时39:计算机控制技术 课时40:计算机控制技术 课时41:计算机控制技术 课时42:计算机控制技术 课时43:计算机控制技术 课时44:计算机控制技术
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讨论用于测量线性稳压器的电源纹波抑制(PSRR)的方法。 许多信号发生器的输出阻抗允许使用匹配的特性阻抗电缆(50欧姆是常见的)。...
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在 20% 和 80% 之间,RMS 电流和输出电流之间的比大于 80%。使用这一范围的占空比,您可以将 RMS 电流粗略估计为 1/2 最大输出电流。...
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您曾经将输入电压接通到您的电源却发现它已经失效了吗?短暂的输入电压上升时间和可产生两倍于输入电源电压的高 Q 谐振电路可能会是问题所在。如果您迅速中断感应元件中的电流便会出现类似问题。...
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在您升高频率的同时,电感阻抗也随之增加。在极高频率时,输出电容分流阻抗。在中间频率时,电感和电容实质上就形成了一种并联谐振电路,从而使电源阻抗变高,呈现出较高的电阻。...
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可编程控制器的特点 三菱FX系列PLC教程 5 —— 可编程控制器的分类和应用 三菱FX系列PLC教程 6 —— FX系列的概述 三菱FX系列PLC教程 7 —— FX系列的扩展单元 三菱FX系列PLC...
课时1:三菱FX系列PLC教程 1 —— 可编程控制器的历史 课时2:三菱FX系列PLC教程 2 —— 可编程控制器的发展趋势 课时3:三菱FX系列PLC教程 3 —— 可编程控制器的基本功能 课时4:三菱FX系列PLC教程 4 —— 可编程控制器的特点 课时5:三菱FX系列PLC教程 5 —— 可编程控制器的分类和应用 课时6:三菱FX系列PLC教程 6 —— FX系列的概述 课时7:三菱FX系列PLC教程 7 —— FX系列的扩展单元 课时8:三菱FX系列PLC教程 8 —— FX系列的软件系统和编程语言 课时9:三菱FX系列PLC教程 9 —— FX系列的工作原理及编程器件(一) 课时10:三菱FX系列PLC教程 10 —— FX系列的工作原理及编程器件(二) 课时11:三菱FX系列PLC教程 11 —— FX系列的工作方式 课时12:三菱FX系列PLC教程 12 —— FX系列的基本指令(LD、LDI、OUT) 课时13:三菱FX系列PLC教程 13 —— FX系列的(NOP、END)指令 课时14:三菱FX系列PLC教程 14 —— FX系列的并联电路块的串联连接指令(ANB) 课时15:三菱FX系列PLC教程 15 —— FX系列的触点串联指令(AND、ANI) 课时16:三菱FX系列PLC教程 16 —— FX系列的串联电路块的并联连接指令(ORB) 课时17:三菱FX系列PLC教程 17 —— FX系列的多重输出指令(MPS、MRD、MPP) 课时18:三菱FX系列PLC教程 18 —— FX系列的接点并联指令(OR、ORI) 课时19:三菱FX系列PLC教程 19 —— FX系列的取反指令(INV) 课时20:三菱FX系列PLC教程 20 —— FX系列的取脉冲指令(LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF) 课时21:三菱FX系列PLC教程 21 —— FX系列的微分输出指令(PLS PLF) 课时22:三菱FX系列PLC教程 22 —— FX系列的置位与复位指令(SET RST) 课时23:三菱FX系列PLC教程 23 —— FX系列的主控及主控复位指令(MC、MCR) 课时24:三菱FX系列PLC教程 24 —— FX系列的梯形图编程规则 课时25:三菱FX系列PLC教程 25 —— FX系列的步进指令概述 课时26:三菱FX系列PLC教程 26 —— FX系列的步进指令 课时27:三菱FX系列PLC教程 27 —— FX系列的编程软件的应用 课时28:三菱FX系列PLC教程 28 —— FX系列的BCD变换指令 课时29:三菱FX系列PLC教程 29 —— FX系列的步进指令应用 课时30:三菱FX系列PLC教程 30 —— FX系列的BIN码变换指令 课时31:三菱FX系列PLC教程 31 —— FX系列的传送及比较指令 课时32:三菱FX系列PLC教程 32 —— FX系列的程序流向控制指令 课时33:三菱FX系列PLC教程 33 —— FX系列的传送指令 课时34:三菱FX系列PLC教程 34 —— FX系列的块传送指令及多点传送指令 课时35:三菱FX系列PLC教程 35 —— FX系列的区间比较指令 课时36:三菱FX系列PLC教程 36 —— FX系列的取反指令 课时37:三菱FX系列PLC教程 37 —— FX系列的数据交换指令 课时38:三菱FX系列PLC教程 38 —— FX系列的移位传送指令 课时39:三菱FX系列PLC教程 39 —— FX系列的算术及逻辑运算指令 课时40:三菱FX系列PLC教程 40 —— FX系列的带进位循环左移指令 课时41:三菱FX系列PLC教程 41 —— FX系列的位右移指令 课时42:三菱FX系列PLC教程 42 —— FX系列的位左移指令 课时43:三菱FX系列PLC教程 43 —— FX系列的循环右移指令 课时44:三菱FX系列PLC教程 44 —— FX系列的循环左移指令 课时45:三菱FX系列PLC教程 45 —— FX系列的字右移指令 课时46:三菱FX系列PLC教程 46 —— FX系列的字左移指令 课时47:三菱FX系列PLC教程 47 —— FX系列的数据处理指令 课时48:三菱FX系列PLC教程 48 —— FX系列的先入先出读出指令(FIFO) 课时49:三菱FX系列PLC教程 49 —— FX系列的先入先出写入指令(FIFO) 课时50:三菱FX系列PLC教程 50 —— FX系列的二进制平方根指令 课时51:三菱FX系列PLC教程 51 —— FX系列的浮点数转换指令 课时52:三菱FX系列PLC教程 52 —— FX系列的高速计数复位指令 课时53:三菱FX系列PLC教程 53 —— FX系列的高速计数器置位指令 课时54:三菱FX系列PLC教程 54 —— FX系列的高速计数区间比较指令 课时55:三菱FX系列PLC教程 55 —— FX系列的矩阵输入指令 课时56:三菱FX系列PLC教程 56 —— FX系列的输入滤波时间调整指令 课时57:三菱FX系列PLC教程 57 —— FX系列的输入输出刷新指令 课时58:三菱FX系列PLC教程 58 —— FX系列的可调脉冲输出指令 课时59:三菱FX系列PLC教程 59 —— FX系列的脉冲输出指令 课时60:三菱FX系列PLC教程 60 —— FX系列的脉宽调制指令 课时61:三菱FX系列PLC教程 61 —— FX系列的速度检测指令 课时62:三菱FX系列PLC教程 62 —— FX系列的状态初始化指令 课时63:三菱FX系列PLC教程 63 —— FX系列的查找数据指令 课时64:三菱FX系列PLC教程 64 —— FX系列的绝对值式凸轮顺控指令 课时65:三菱FX系列PLC教程 65 —— FX系列的增理式凸轮顺指令 课时66:三菱FX系列PLC教程 66 —— FX系列的交替输出指令 课时67:三菱FX系列PLC教程 67 —— FX系列的示教定时器指令 课时68:三菱FX系列PLC教程 68 —— FX系列的特殊定时器指令 课时69:三菱FX系列PLC教程 69 —— FX系列的斜波信号输出指令 课时70:三菱FX系列PLC教程 70 —— FX系列的旋转工作台指令 课时71:三菱FX系列PLC教程 71 —— FX系列的带锁存的七段显示指令 课时72:三菱FX系列PLC教程 72 —— FX系列的列表数据排列指令 课时73:三菱FX系列PLC教程 73 —— FX系列的七段译码指令 课时74:三菱FX系列PLC教程 74 —— FX系列的十六键输入指令 课时75:三菱FX系列PLC教程 75 —— FX系列的数字开关指令 课时76:三菱FX系列PLC教程 76 —— FX系列的外部IO制备指令 课时77:三菱FX系列PLC教程 77 —— FX系列的PID运算指令 课时78:三菱FX系列PLC教程 78 —— FX系列的方向开关指令 课时79:三菱FX系列PLC教程 79 —— FX系列的模拟量开关设定指令 课时80:三菱FX系列PLC教程 80 —— FX系列的模拟量输入指令
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本课程包含模拟电路核心知识,采用理论与实践并重的方式,了解常用元器件和封装,学习NE555芯片内部工作原理,自己动手绘制基于NE555的模拟电路,帮助学员快速掌握模拟电路。...
课时1:背景介绍 课时2:电流介绍 课时3:电路和电流 课时4:直流电和交流电 课时5:电压概念 课时6:直流电源简介 课时7:电压电流小实验 课时8:欧姆定律 课时9:利用欧姆定律计算电阻选型 课时10:安全电压 课时11:元器件和pcb 课时12:电阻器 课时13:电容器 课时14:电和磁的关系 课时15:电感介绍 课时16:LRC振荡电路 课时17:保险丝和熔断器 课时18:安全警示 课时19:接插件 课时20:蜂鸣器 课时21:电阻的测量 课时22:万用表测电压 课时23:电压表量程 课时24:万用表测电流 课时25:circuit软件入门 课时26:欧姆定律和电阻串并联 课时27:电容器仿真 课时28:电感器仿真 课时29:分压电路 课时30:电位器仿真 课时31:常见电学的定律 课时32:毫瓦时和毫安时 课时33:继电器入门 课时34:继电器仿真 课时35:三极管入门 课时36:npn三极管仿真 课时37:pnp三极管的仿真 课时38:三极管的放大特性 课时39:mos管和三极管 课时40:ne555简介 课时41:ne555引脚简介 课时42:比较器(运放) 课时43:相反器 课时44:或非门 课时45:双稳态触发器 课时46:ne555的原理图绘制 课时47:外围电路搭建 课时48:ne555输出方波原理 课时49:ne555外围电路 课时50:ne555电子琴原理介绍 课时51:模拟器中的ne555 课时52:pcb概念入门 课时53:pcb生产制造流程 课时54:eda软件 课时55:立创eda绘制原理图 课时56:简易pcb绘制 课时57:绘制pcb的小细节 课时58:pcb下单流程 课时59:非接触式电笔原理 课时60:非接触测电笔绘制 课时61:电子琴原理图绘制 课时62:电子琴的pcb元件摆放 课时63:布局和丝印调整 课时64:电子琴的pcb布局
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本书首先介绍了IGBT的内部结构,然后通过电路原型或基本模型推导出的IGBT变体形式。在此基础上,探讨了IGBT的封装技术。...
课时1:功率半导体 课时2:IGBT器件结构 课时3:电气特性 (1) 课时4:电气特性(2) 课时5:电气特性(3) 课时6:电气特性(4) 课时7:特热性 课时8:模块手册 课时9:IGBT 驱动(1) 课时10:IGBT 驱动(2) 课时11:驱动(3) 课时12:应用中的开关特性(1) 课时13:应用中的开关特性(2) 课时14:IGBT的并联与串联 课时15:射频振荡 课时16:基本电路和应用举例(1) 课时17:基本电路和应用举例(2) 课时18:基本电路和应用举例(3) 课时19:逆变器设计(1) 课时20:逆变器设计(2)
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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。...
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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《MATLAB智能算法30个案例分析》是作者多年从事算法研究的经验总结。...
课时1:谢菲尔德大学的MATLAB遗传算法工具箱 课时2:基于遗传算法和非线性规划的函数寻优算法 课时3:基于遗传算法的BP神经网络优化算法 课时4:基于遗传算法的TSP算法 课时5:基于遗传算法的LQR控制器优化设计 课时6:遗传算法工具箱详解及应用 课时7:多种群遗传算法的函数化算法 课时8:基于量子遗传算法的函数寻优算法 课时9:基于遗传算法的多目标优化算法 课时10:基于粒子群处落地的多目标搜索算法 课时11:基于多层编码遗传算法的车间调度算法 课时12:免疫优化算法在物流配送中心选址中的应用 课时13:粒子群算法的寻优算法 课时14:基于粒子群算法的PID控制器优化设计 课时15:基于混合粒子群算法的TSP搜索算法 课时16:基于动态粒子群算法的动态环境寻优算法 课时17:基于PSO工具箱的函数寻优算法 课时18:基于鱼群算法的函数寻优算法 课时19:基于模拟退火算法的TSP算法 课时20:基于遗传模拟退火算法的聚类算法 课时21:模拟退火算法工具箱及应用 课时22:蚁群算法的优化计算——旅行商问题(TSP)优化 课时23:基于蚁群算法的二维路径规划算法 课时24:基于蚁群算法的三维路径规划算法 课时25:有导师学习神经网络的回归拟合——基于近红外光谱的汽油辛烷值预测 课时26:有导师学习神经网络的分类——鸢尾花种类识别 课时27:无导师学习神经网络的分类——矿井突水水源判别 课时28:支持向量机的分类——基于乳腺组织电阻抗特性的乳腺癌诊断 课时29:支持向量机的回归拟合——混凝土抗压强度预测 课时30:极限学习机的回归拟合及分类——对比实验研究
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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。...
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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IC 封装中接合线的典型电感在1 nH 范围内,印刷电路板的过孔电感在0.2 nH 范围内。 此外,还有一个与旁路电容有关的串联电感,如图 1 所示。...
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本视频致力于让电路小白能更清楚快速的了解电路知识 本教程转载自youtube,博主主页:https://www.youtube.com/c/BufIdea...
课时1:Passive_sign_convention_被动符号通则讲解 课时2:KCL基尔霍夫电流定律讲解 课时3:Passive_sign_convention_被动符号通则讲解_2 课时4:KVL基尔霍夫电压定律1 课时5:KVL基尔霍夫电压定律2 课时6:理想电压源与理想电流源 课时7:制作一个定电流源测试并且说明工作原理 课时8:固定电流源与限流电阻的性能比较 课时9:欧姆定律1 课时10:欧姆定律2 课时11:电阻串联1 课时12:电阻串联2 课时13:电阻分压1 课时14:测量电压不准?测量电阻分压与误差存在的问题! 课时15:高输入阻抗缓衝器解决电压量测误差 课时16:电阻分压2 课时17:电阻并联 课时18:相同电阻并联的整体电阻值是多少?实测结果与计算结果吻合吗? 课时19:任意材料电阻与电阻并联知识应用 课时20:如何选择好的导线?实际测试导线电阻与长度和面积之间的关係 课时21:电阻分流1 课时22:为什麽测量电流不准?如何解决这个问题? 课时23:电阻分流2 课时24:电阻大小与分流的关系 课时25:魔术与分流 课时26:电阻上的功率消耗 课时27:电阻功率消耗应用_家裡为何需要220V电源 课时28:线路上的功率消耗 课时29:非线性电阻 课时30:参考点与任意两点压差1 课时31:参考点与任意两点电压差2 课时32:小鸟站在高压电线上没事? 课时33:电流源直接并联的处理方法 课时34:一堆电阻串联并联的等效阻抗计算练习 课时35:相依电源Dependent_Source 课时36:相依电源电路的计算与OPA_Buffer增益的证明 课时37:节点电压分析Nodal_Analysis 课时38:4_Nodal_Analysis电压源与电流源都有 课时39:节点分析应用_汽车接电分析 课时40:迴路电流分析 课时41:节点电压与支路电流分析是否都可以解释整个电路的特性 课时42:包含相依电源的求解反相放大器增益的推导 课时43:运用电路分析技巧证明opa反相放大器输入端虚短路特性 课时44:具有相依电源的Loop_and_Nodal_Analysis 课时45:目前分析技巧在电路设计上的案例 课时46:等效电路 课时47:等效电路的应用 课时48:重叠定理Superposition 课时49:重叠定理应用计算电池并联数量与输出电压关係 课时50:深入了解线性电路的等效 课时51:现实生活中的等效需要考虑更多 课时52:诺顿与戴维宁等效电路概念 课时53:将一个电路换成戴维宁与诺顿等效的示范 课时54:为何戴维宁电路可以等效其它线性电路 课时55:运用戴维宁等效电路求解问题 课时56:戴维宁等效电路的另一种寻找方法 课时57:戴维宁等效电路的另一种寻找方法结论修正 课时58:戴维宁等效电路的另一种寻找方法范例 课时59:电路中只有相依电源的戴维宁等效电路 课时60:同时具有相依与独立电源的戴维宁等效电路求解方法 课时61:理想运算放大器Ideal_Operational_Amplifier_OPA 课时62:可变电阻Variable_Resistor 课时63:OPA虚短路特性Virtual_Short 课时64:OPA反相放大器OPA_Inverting_Configuration 课时65:OPA反相放大器的输入阻抗问题The_influence_of_finite_input_resistance_of_inverting_conf 课时66:OPA正相放大器OPA_Noninverting_Configuration 课时67:OPA正相放大器高输入阻抗的优点The_benefit_of_high_input_resistance_of_noninverting_con 课时68:OPA差动放大器OPA_Differential_Amplifier 课时69:有限输入阻抗的影响The_influence_of_finite_input_resistance 课时70:OPA差动放大器分析范例OPA_Differential_amplifier_example 课时71:高输入阻抗OPA差动放大器High_input_resistance_OPA_differential_amplifier 课时72:OPA加法器_Summing_Amplifier 课时73:OPA_BUFFER应用案例Application_example_of_OPA_Buffer 课时74:反相放大器的应用案例Application_example_of_inverting_configuration 课时75:输入共模讯号问题The_problem_of_common_mode_input_signal 课时76:差动放大器的好处之一(One of the benefit of differential amplifier) 课时77:为何需要电容?Why_electronic_circuit_requires_capacitor 课时78:电容电流与电压关係Current–voltage_terminal_characteristics_of_the_capacitor 课时79:电容短路电流有多大? 课时80:电容任意时刻的电压 课时81:例题-电容任意时刻电压 课时82:电容储能 课时83:例题:一个电源输出电压的维持时间 课时84:电容串联 课时85:例题 错误的电容储能实验 课时86:零初始值电容的分压 课时87:例题_错误设计导致电容爆炸 课时88:电容并联后的总容量 课时89:电容串并练习 课时90:OPA积分器 课时91:例题_OPA积分器任意时刻输出电压计算 课时92:应用OPA积分器设计一个计时转态电路31 课时93:应用OPA积分器设计一个计时转态电路32 课时94:应用OPA积分器设计一个计时转态电路33 课时95:OPA微分器 课时96:例题_微分器输出波形计算 课时97:动手黏一个微分器来瞧瞧 课时98:电感是一个储能元件?电感的长相与看见电感的储能! 课时99:电感器的电流长相?!介绍电感的电压与电流关係!实际测试电感与电阻的电流波形差别! 课时100:电感器|电感器的电压?(电流为直线时)电感器产生各种电压的时机!实测电感器电压?
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自动控制理论是自动化学科核心专业基础课,也是研究和设计复杂工程控制系统的理论基础。...
课时2:绪论 课时3:拉普拉斯变换定义及性质(一) 课时4:拉普拉斯变换定义及性质(二) 课时5:卷积定义、定理及性质 课时6:拉普拉斯逆变换及应用(一):拉普拉斯逆变换定义 课时7:拉普拉斯逆变换及应用(二):拉普拉斯逆变换应用 课时9:控制的基本概念 课时10:控制系统的微分方程描述(一) 课时11:控制系统的微分方程描述(二) 课时12:控制系统的传递函数描述(一):Laplace变换知识回顾 课时13:控制系统的传递函数描述(二):控制系统的传递函数描述 课时14:框图及其变换(一):传递函数框图定义及连接方式 课时15:框图及其变换(二):传递函数框图变换 课时16:信号流图 课时17:控制系统的基本单元 课时18:非线性单元的线性化 课时20:稳定性 课时21:稳定的Liapunov定义 课时22:稳定性的代数判据(一):Routh判据 课时23:稳定性的代数判据(二):系统稳定的必要条件 课时24:参数稳定性,参数稳定域 课时26:静态误差(一):误差和静态误差定义 课时27:静态误差(二):静态误差与输入 课时28:静态误差(三):静态误差的计算 课时29:静态误差(四):系统类型与静态误差的关系 课时30:静态误差(五):静态误差的物理和理论解释 课时31:静态误差(六):扰动引起的静态误差 课时32:动态性能指标 课时33:高阶系统动态性能的二阶近似 课时34:控制系统的校正 课时36:频率特性引言 课时37:Fourier变换 课时38:频率特性函数 课时39:频率特性的图像 课时40:基本环节的频率特性 课时41:复杂频率特性的绘制(一) 课时42:复杂频率特性的绘制(二) 课时43:复杂频率特性的绘制(三) 课时45:闭环频率特性 课时46:Nyquist稳定判据(一) 课时47:Nyquist稳定判据(二) 课时48:Nyquist稳定判据(三) 课时49:相对稳定性(稳定裕量) 课时50:从开环频率特性研究闭环系统性能 课时51:基于频率特性的控制器设计思路 课时53:根轨迹方法简介 课时54:根轨迹条件 课时55:根轨迹性质 课时56: 频率特性的图像 课时57:条件稳定系统 课时58:零极点对根轨迹的影响 课时59:参数根轨迹和根轨迹族 课时60:延时系统的根轨迹 课时61:补根轨迹与全根轨迹 课时63:校正问题及其实现方式. 课时64:校正装置的设计方法 课时65:超前校正装置的特性 课时66:基于根轨迹法设计超前校正装置 课时67:基于Bode图设计超前校正装置 课时69:滞后校正装置的特性 课时70:基于根轨迹法设计滞后校正装置 课时71:基于Bode 图设计滞后校正装置 课时72:超前-滞后校正装置的特性 课时73:基于根轨迹法设计超前-滞后校正 课时74:基于Bode图设计超前-滞后校正 课时75:开环系统的期望频率特性 课时76:反馈校正 课时77:直线倒立摆控制系统实验 课时79:非线性系统概述 课时80:非线性系统的典型动力学特征 课时81:描述函数法定义 课时82:描述函数法求取 课时83:基于描述函数的稳定性分析 课时84:非线性系统自持振荡的分析 课时85:相平面与相轨迹 课时87:相轨迹的绘制方法 课时88:奇点 课时89:线性系统的相平面分析 课时90:非线性系统的相平面分析 课时91:极限环及其产生条件 课时92:非线性系统分析小结 课时94:采样控制系统概述 课时95:脉冲采样与理想采样 课时96:采样定理 课时97:零阶保持器 课时98:z-变换 课时99:脉冲传递函数(一) 课时100:脉冲传递函数(二):求脉冲传递函数的一般方法 课时101:z-平面上采样系统的稳定性分析 课时102:w-平面上采样系统的稳定性分析 课时103:采样控制系统的时域分析 课时104:修正的z-变换 课时106:状态、状态空间、状态空间描述 课时107:高阶微分方程、传递函数矩阵与状态方程的互相转换(一):多输入多输出系统的空间表达式及传递函数阵 课时108:高阶微分方程、传递函数矩阵与状态方程的互相转换(二):组合系统的空间表达式及传递函数阵 课时109:高阶微分方程、传递函数矩阵与状态方程的互相转换(三):系统的时域描述及状态空间表达式(一) 课时110:高阶微分方程、传递函数矩阵与状态方程的互相转换(四):系统的时域描述及状态空间表达式(二) 课时112:由模拟结构图写出状态空间表达式(一):基于串并联分解 课时113:由模拟结构图写出状态空间表达式(二):基于部分分式分解 课时114:由模拟结构图写出状态空间表达式(三):基于积分器串+常值反馈
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《数字大规模集成电路》是讲授数字大规模集成电路基础理论和知识的微电子专业研究生基础课,既是微电子专业学生的核心课程也是供电类专业学生学习数字集成电路设计的基础课程。...
课时2:集成电路技术的意义 课时3:开关和逻辑 课时4:静态互补CMOS逻辑原理 课时5:静态互补CMOS逻辑门的设计和本节小结 课时6:集成电路工艺 课时7:集成电路版图 课时8:Scaling Down 课时10:MOS管原理 课时11:阈值电压 课时12:MOS管的基本电流方程 课时13:沟道长度调制效应 课时14:速度饱和 课时15:MOS管的手工分析模型 课时16:MOS管的电容 课时17:体效应 课时18:短沟效应、DIBL和本节小结 课时19:亚阈值电流 课时20:栅氧漏电流 课时21:扩散区pn结漏电流 课时22:栅极感应漏端漏电与本节小结 课时23:MOS管的温度特性 课时25:电压传输特性 课时26:VTC分析方法 课时27:开关阈值电压与本节小结 课时28:单级噪声容限 课时29:电压传输特性的稳定性 课时30:多级噪声容限及本节小结 课时31:复杂逻辑门的静态特性 课时33:用于延时分析的反相器模型 课时34:反相器的驱动电阻 课时35:反相器的负载电容 课时36:门延时的组成 课时37:反相器延时的设计准则 课时38:复杂逻辑门的驱动电阻 课时39:大扇入逻辑门的尺寸设计 课时40:考虑内部节点电容的延时模型 课时41:复杂逻辑门延时与输入图形的关系 课时42:逻辑门延时模型 课时43:本征延时 课时44:努力延时 课时45:关键路径 课时46:固定级数时的逻辑路径的尺寸优化 课时47:级数可变时逻辑路径的尺寸优化 课时48:逻辑路径尺寸优化方法小结 课时49:电路级优化 课时50:逻辑结构优化 课时51:本章总结 课时53:集成电路的功耗问题 课时54:逻辑门电容充电功耗模型 课时55:开关活动性 课时56:虚假翻转 课时57:直流通路引起的功耗和本节小结 课时58:CMOS逻辑门的静态功耗分量 课时59:亚阈值漏电流功耗 课时60:堆叠效应 课时61:本节小结 课时62:功耗优化指标 课时63:电源电压优化 课时64:VDD-尺寸的联合优化 课时65:VDD-VT联合优化 课时67:集成电路中的导线 课时68:互连线的寄生电容 课时69:互连线的寄生电阻 课时70:电感的影响和寄生效应小结 课时71:集总电容模型 课时72:分布rc模型 课时73:考虑互连线延时的电路延时 课时74:互连线延时的优化 课时75:电容串扰及其影响 课时76:克服电容串扰的方法 课时77:IR Drop 课时78:L(didt) 课时79:互连线的信号完整性小结 课时80:互连线的Scaling Down 课时82:组合逻辑 课时83:静态互补CMOS逻辑的特点 课时84:伪NMOS逻辑门的静态特性 课时85:伪NMOS逻辑门的传播延时 课时86:伪NMOS逻辑门的功耗与特点 课时87:差分串联电压开关逻辑 课时88:传输管逻辑的工作原理 课时89:传输管逻辑的延时和功耗 课时90:电平恢复技术 课时91:低阈值传输管 课时92:CMOS传输门 课时93:传输管逻辑信号的完整性问题 课时94:动态逻辑 课时95:动态逻辑基本原理 课时96:串联动态门 课时97:动态逻辑的速度 课时98:动态逻辑的功耗 课时99:电荷泄漏 课时100:电荷共享 课时101:电容耦合 课时102:组合逻辑类型的选择 课时104:时序逻辑和时序单元 课时105:双稳态原理 课时106:锁存器 课时107:主从边沿触发寄存器 课时108:时序参数的定义
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因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。...