谐振
谐振,即物理的简谐振动,物体的加速度在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。
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0 引言 简谐振动的合成是力学的主要内容之一,在大学物理的学习中已经对多个同频率简谐振动的合成进行了较为详细的讨论,但研究仅局限于两、三个不同频率简谐振动在一、二维坐标中的合成情况,三维无法体现。利用MATLAB 绘出多不同频率简谐振动在一、二及三维坐标中合成的波形及轨迹, 并依据这些波形与轨迹, 探讨多个不同频率简谐振动的合成规律。 1 研究意义 利用MATLAB GUI...
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电动汽车(EV)应用的首要任务之一是提高其电力转换装置的工作效率。电力转换的效率越高,电动汽车在一次充电后可行驶的距离就越远。 例如,若能减少DC/DC转换器的损耗,将会降低相关元件的发热,其设计也将更高效,能效也能得到提升,转换器(和车辆)也将从中受益。 目前市面上有多种类型的DC/DC转换器,本文将重点讨论谐振式DC/DC转换器。谐振式转换器是DC/DC转换器拓扑中...
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据麦姆斯咨询报道,近期,安徽芯动联科微系统股份有限公司(简称:芯动联科)举行投资者关系活动,公司董事会秘书林明参加交流,部分内容如下: 1、公司概况介绍: 芯动联科成立于2012年,于2023年6月30日在上海证券交易所科创板成功上市,股票代码:688582。主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售,公司已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品...
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《Multigap Toroidal Transformers and Inductors forOvercoming Fringing Losses in HF Resonant Converters》多间隙环形变压器和电感器,用于克服高频谐振变换器中的漏磁损耗,提出了一些很有趣的思路 ●导致绕组损耗的主要影响因素 1)趋肤效应(SKIN EFFECT)是指一个独立的圆形...
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随着电动车行业的蓬勃发展,越来越多的消费者选择了环保、便捷的两轮电动车作为出行工具。而在电动车仪表领域,精确的频率控制和稳定的时钟信号对于仪表的性能和功能至关重要。为满足这一需求,扬兴科技(YXC)推出了XL2SI-111-27.12M石英谐振器YSX321SL,成为驱动电动车仪表稳定性的关键选择。 两轮电动车行业对于仪表的需求日益增加。作为电动车的重要组成部分,仪表不仅需...
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SP9683E是一款集成GaN功率器件的高频准谐振反激控制器,集成 650V GaN 功率器件,适合设计在离线式USB-PD和USB Type-C等快速充电器和电源供应器方案,待机功耗小于75mW。 芯片内置精确的初级限流电路,在输出电压在PD/PPS调节时,保证恒定的输出限流,容易满足安规的LPS要求。 VDD工作范围9V~54V,在满载输出时,IC在谷底锁定模式下...
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加州大学圣地亚哥分校和CEA-Leti的科学家共同开发了一种突破性的基于压电的DC-DC转换器,该转换器将所有电源开关统一到单个芯片上,以提高功率密度。这种新的电源拓扑不仅超越了现有拓扑,还融合了压电转换器与电容式DC-DC转换器的优点。 与传统的庞大笨重的电感器相比,该团队开发的电源转换器体积更小。这些设备可广泛应用于各种DC-DC变换场景,包括智能手机、计算机、服务器群...
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目标 本实验室活动的目标是测量电感的自谐振频率(SRF),并根据测量数据确定寄生电容。 背景知识 与所有非理想电气元器件一样,部件套件中提供的电感并不完美。图1为常见的实际电感简化模型电路图。除了所需的电感L之外,实际元件还会有损耗(建模为串联电阻,在图中以R表示)和并联寄生电容(以C表示)。电阻越小(接近0 Ω),电容越小(接近0 F),电感就越...
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全新电感器提供更低的损耗,并经过优化,适用于高频功能,为射频应用设计人员提供了更广泛的高 Q 值解决方案。 Bourns ® AC4842R 空气线圈电杆器系列 2023 年 11 月 14 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全新具有高 Q 值、高自谐振频率和精确感值容差的空气线圈电感器系列。Bou...
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随着车联网的兴起,人们对人车交互体验的需求不断增长,灯光作为一种信息传输载体,在人车交互应用中扮演着重要角色,使车厢在夜晚时更加绚丽、烘托气氛、舒缓驾驶员的疲劳感、一定程度上可提高夜间行车的安全性,汽车氛围灯是一种在汽车内部安装的LED灯,可以为车内创造各种不同的光线和色彩效果,提升驾乘舒适感和车内氛围。 专业知识来了~ 伴随着LED灯光技术的发展,扬兴科技推出适用于中高档...
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从事电容器行业中,经常看到许多专用术语比如说滤波、谐振、去耦等,这些专用术语对于从事于电容器行业已久的人是小case,但是对于刚入行电容器的新手来讲还是比较懵懂,比如小编。小编在入行之前只知道电子产品上有电路板,电路板上由各样的小零件组成,但不知道电路板上的那些零件叫什么,有什么作用。 现在从事电容器行业中,小编从中也学习到许多知识。今天小编来告诉大家这些专用术语是什么意思...
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背景知识 本文解释三种主要类型的多谐振荡器电路以及如何构建每种电路。多谐振荡器电路一般由两个反相放大级组成。两个放大器串联或级联,反馈路径从第二放大器的输出接回到第一放大器的输入。由于每一级都将信号反相,因此环路整体的反馈是正的。 多谐振荡器主要分为三种类型:非稳态、单稳态和双稳态。非稳态多谐振荡器使用电容耦合两个放大器级并提供反馈路径。电容会阻隔任何从一级传送到下一...
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1 引言 常规电站中大型冷凝式蒸汽透平的末几级和核电站中透平的全部级都在湿蒸汽状态下工作。湿蒸汽中的液态水含量对工作介质及其效率影响很大。蒸汽湿度的存在不仅降低透平级的运行效率,而且还会引起严重的叶片水蚀,给电厂中运行机组的经济性和安全性带来隐患,所以精确测定湿蒸汽中液态水的含量即液化程度对气轮机的长期稳定运转及其寿命具有重大意义。 微波谐振腔测湿技术是近几年国内外出现的一...
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想要测量谐振器的Q因子并不少见。可能需要确定其在耦合谐振滤波器中的适用性,或者评估RFID标签的性能。通常,此测量是通过非常轻的输入和输出耦合进行的,以减小50-Ω源阻抗和负载阻抗的负载效应。 对于谐振器的2端口Q测量,请建立非常轻的输入和输出耦合,以减小50Ω源阻抗和负载阻抗的负载效应。 到谐振器的耦合和从谐振器的耦合可以用两个电短路的天线或回路耦合到谐振器的电...
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简介:本文主要介绍了一种应用谐振原理进行测量的密度测量方法,详细的分析了这种密度测量方法的优缺点所在 1. 利用谐振进行密度测量的原理 谐振密度传感器的测量原理,是通过谐振时的谐振频率来间接测量液体的密度。 该密度传感器通过将待测液体填充到谐振管中,令待测液体与谐振器发生谐振,根据液体密度与谐振频率的关系可知,产生的振荡频率取决于液体的密度于谐振器的刚度。我们可以根据公式从...
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2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布, 其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振反激式电源转换器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案的展示板图 低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标 。为了达到这一目标,准谐振反激式转换器正逐渐代替...
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一、什么是谐振式电压传感器? · 谐振式压电传感器是一种典型的利用外界压力作用时结构频率的改变来实现压力测量的MEMS器件 ! 二、谐振式电压传感器的特点 · 优点:高精度.高分辨率 高抗干扰能力 适用于长距离传参输,能直接与数字设备相连,高稳定性,高可靠性 · 缺点:要求材料质量较高,加工工艺复杂,生产周期长,成本较高,输出频率与被测量往往是非线性关系,需要进行线性化处理...
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记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队与其他合作者及本源量子计算有限公司合作,实现了基于石墨烯的可滑动纳米机电谐振器。相关研究成果日前发表于《自然·通讯》上。 一个振动物体的振动性质受到其固定方式的影响,这一规律不仅激励人们在宏观世界发明了各式各样独具特色的乐器,也指引人们在微观尺度上设计制备不同类型的力学谐振器。 其中,纳米机电谐振器具有质量轻、频率高、...
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Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局 集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5...
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谐振法是测量阻抗的另一种基本方法,它是利用调谐回路的谐振特性而建立的测量方法。测量精度虽说不如交流电桥法高,但是由于测量线路简单方便,在技术上的困难要比高频电桥小(主要是杂散耦合的影响)。再加上高频电路元件大多为调谐回路元件使用,故用谐振法进行测量也比较符合其工作的实际情况。 典型的谐振法测量仪器是q表,所以谐振法又称q表法,其工作频率范围相当宽。 谐振法测量原理如下图...
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FAN7688 是一款先进的脉冲频率调制 (PFM) 控制器,用于提供业界最佳隔离 DC/DC 转换器效率,包含同步整流功能 (SR) 的 LLC 谐振转换器。...
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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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02-02 射频电路 第8讲 网络性质与波导连接 第3章 无源电路 03-01 射频电路 第9讲 基本元件 03-02 射频电路 第10讲 阻抗匹配器 03-03 射频电路 第11讲 传输线谐振器...
课时1:绪论1 课时2:绪论2 课时3:传输线理论1 课时4:传输线理论2 课时5:传输线理论3 课时6:Simth圆图1 课时7:Simth圆图2 课时8:传输线一般理论与矩形波导1 课时9:传输线一般理论与矩形波导2 课时10:传输线一般理论与矩形波导3 课时11:圆波导与同轴线1 课时12:圆波导与同轴线2 课时13:开放与平面传输线1 课时14:开放与平面传输线2 课时15:开放与平面传输线3 课时16:网络基础1 课时17:网络基础2 课时18:网络性质与波导连接1 课时19:网络性质与波导连接2 课时20:网络性质与波导连接3 课时21:基本元件1 课时22:基本元件2 课时23:阻抗匹配器1 课时24:阻抗匹配器2 课时25:阻抗匹配器3 课时26:传输线谐振器1 课时27:传输线谐振器2 课时28:射频滤波器I1 课时29:射频滤波器I2 课时30:射频滤波器I3 课时31:射频滤波器II-1 课时32:射频滤波器II-2 课时33:定向耦合器1 课时34:定向耦合器2 课时35:定向耦合器3 课时36:功率分配器1 课时37:功率分配器2 课时38:晶体管放大器(1)-1 课时39:晶体管放大器(1)-2 课时40:晶体管放大器(1)-3 课时41:晶体管放大器(2)-1 课时42:晶体管放大器(2)-2 课时43:射频振荡器1 课时44:射频振荡器2 课时45:射频振荡器3 课时46:混频器1 课时47:混频器 课时48:天线第1讲引言 课时49:TableforElectronicDream 课时50:天线第2讲天线元的辐射1 课时51:天线第2讲天线元的辐射2 课时52:天线第2讲天线元的辐射3 课时53:天线第3讲对称振子1 课时54:天线第3讲对称振子2 课时55:天线第4讲直线阵I1 课时56:天线第4讲直线阵I2 课时57:天线第5讲直线阵II1 课时58:天线第5讲直线阵II2 课时59:天线第6讲导体上的天线1 课时60:天线第6讲导体上的天线2 课时61:天线第7讲折合振子与蝙蝠翼天线1 课时62:天线第7讲折合振子与蝙蝠翼天线2 课时63:天线第8讲同相直立天线与八木天线1 课时64:天线第8讲同相直立天线与八木天线2 课时65:天线第9讲振子天线的宽带化与小型化1 课时66:天线第9讲振子天线的宽带化与小型化2 课时67:天线第10讲环天线与螺旋天线-1 课时68:天线第10讲环天线与螺旋天线-2 课时69:天线第11讲行波天线与平面螺旋天线-1 课时70:天线第11讲行波天线与平面螺旋天线-2 课时71:天线第12讲对数周期天线与平面超宽带天线1 课时72:天线第12讲对数周期天线与平面超宽带天线2 课时73:天线第13讲缝隙天线与微带天线1 课时74:天线第13讲缝隙天线与微带天线2 课时75:天线第14讲喇叭天线1 课时76:天线第14讲喇叭天线2 课时77:天线第15讲抛物面天线1 课时78:天线第15讲抛物面天线2 课时79:天线第16讲圆极化天线1 课时80:天线第16讲圆极化天线2 课时81:实验课第1讲-频谱分析仪的使用 课时82:实验课第2讲-射频传输线 课时83:实验课第3讲-阻抗匹配 课时84:实验课第4讲功率衰减器 课时85:实验课第5讲-功率分配器 课时86:实验课第6讲-定向耦合器 课时87:实验课第7讲-射频滤波器 课时88:实验课第8讲-射频放大器 课时89:实验课第9讲-压控振荡器 课时90:实验课第10讲-混频器
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正弦稳态电路的分析(2) 40 正弦稳态电路的功率(1) 41 正弦稳态电路的功率(2) 42 正弦稳态电路的功率(3)功率因数的提高 43 正弦稳态电路的功率(4)最大功率传输 44 串联谐振电路...
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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正弦量、正弦量的相量表示(一) 16 正弦量的相量表示(二)、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...
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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7、 微波谐振器(10学时) 微波谐振器的基本特性与参数;传输线谐振器;金属波导谐振腔; 介质谐振器; 法布里-罗谐振器; 谐振器的激励; 谐振腔的微扰理论。...
课时1:引言1 课时2:引言2 课时3:传输线方程1 课时4:传输线方程2 课时5:传输状态分析1_1 课时6:传输状态分析1_2 课时7:传输状态分析1_3 课时8:传输状态分析2_1 课时9:复θ理论1 课时10:复θ理论2 课时11:传输线矩阵解1 课时12:传输线矩阵解2 课时13:Smith圆图1 课时14:Smith圆图2 课时15:阻抗匹配1 课时16:阻抗匹配2 课时17:传输线计算机解1 课时18:传输线计算机解2 课时19: 例题讲解1_1 课时20:例题讲解1_2 课时21:广义传输线理论1 课时22:广义传输线理论2 课时23: 矩形波导1_1 课时24:矩形波导1_2 课时25:矩形波导2_1 课时26:矩形波导2_2 课时27:导波概念1 课时28:导波概念2 课时29:圆波导1_1 课时30:圆波导1_2 课时31:圆波导2_1 课时32:圆波导2_2 课时33:本征模理论1 课时34:本征模理论2 课时35:同轴线 课时36:保角变换 课时37:同轴线与带线2_1 课时38:同轴线与带线2_2 课时39:微带1 课时40:微带2 课时41:光纤概念1 课时42:光纤概念2 课时43:耦合传输线1 课时44:耦合传输线2 课时45:课程内容复习1_1 课时46:课程内容复习1_2 课时47:单口元件1 课时48:单口元件2 课时49:双口元件1 课时50:双口元件2 课时51:多口元件1 课时52:多口元件2 课时53:矩形腔1 课时54:矩形腔2 课时55:腔理论1 课时56:腔理论2 课时57:传输线腔1 课时58:传输线腔2 课时59:耦合腔1 课时60:耦合腔2 课时61:微扰法1 课时62:微扰法2 课时63:课程内容复习2_1 课时64:课程内容复习2_2
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主要介绍几种先进得电源拓扑,比如图腾柱 PFC , Vienna 架构的整流器,谐振式的 LLC 转换器 来提高车载电源效率...
课时1:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (1) 介绍 课时2:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (2) 常见电源拓扑介绍 课时3:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (3) 系统微控制器架构 课时4:TI C2000 在电动车辆上的数字电源应用 (4) 参考设计实例
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MEMS的特点是: 1)微型化:MEMS器件体积小、重 量轻、耗能低、惯性小、谐振频率高、响应时间短。...
课时1:集成MEMS传感系统设计和应用(一) 课时2:集成MEMS传感系统设计和应用(二) 课时3:集成MEMS传感系统设计和应用(三) 课时4:集成MEMS传感系统设计和应用(四) 课时5:集成MEMS传感系统设计和应用(五) 课时6:集成MEMS传感系统设计和应用(六) 课时7:集成MEMS传感系统设计和应用(七) 课时8:集成MEMS传感系统设计和应用(八) 课时9:集成MEMS传感系统设计和应用(九)
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本课程内容包括非谐振功放、谐振功放、正弦振荡、模拟相乘器、电流模电路与电流模相乘器、混频器、振幅调制与检波、角度调制与解调、反馈控制系统。...
课时1:高频电子线路 绪论(一) 课时2:高频电子线路 绪论(二) 课时3:高频电子线路 绪论(三) 课时4:高频电子线路 绪论(四) 课时5:高频电路基础(一) 课时6:高频电路基础(二) 课时7:高频电路基础(三) 课时8:高频电路基础(四) 课时9:高频电路基础(五) 课时10:高频电路基础(六) 课时11:高频电路基础(七) 课时12:高频电路基础(八) 课时13:高频电路基础(九) 课时14:高频谐振放大器(一) 课时15:高频谐振放大器(二) 课时16:高频谐振放大器(三) 课时17:高频谐振放大器(四) 课时18:高频谐振放大器(五) 课时19:高频谐振放大器(六) 课时20:高频谐振放大器(七) 课时21:高频谐振放大器(八) 课时22:高频谐振放大器(九) 课时23:高频谐振放大器(十) 课时24:高频谐振放大器(十一) 课时25:高频谐振放大器(十二) 课时26:高频谐振放大器(十三) 课时27:高频谐振放大器(十四) 课时28:正弦波振荡器(一) 课时29:正弦波振荡器(二) 课时30:正弦波振荡器(三) 课时31:正弦波振荡器(四) 课时32:正弦波振荡器(五) 课时33:正弦波振荡器(六) 课时34:正弦波振荡器(七) 课时35:正弦波振荡器(八) 课时36:正弦波振荡器(九) 课时37:正弦波振荡器(十) 课时38:正弦波振荡器(十一) 课时39:高频谐振放大器、正弦波振荡器习题讲解(一) 课时40:高频谐振放大器、正弦波振荡器习题讲解(二) 课时41:高频谐振放大器、正弦波振荡器习题讲解(三) 课时42:高频谐振放大器、正弦波振荡器习题讲解(四) 课时43:频谱的线性搬移电路(一) 课时44:频谱的线性搬移电路(二) 课时45:频谱的线性搬移电路(三) 课时46:频谱的线性搬移电路(四) 课时47:频谱的线性搬移电路(五) 课时48:频谱的线性搬移电路(六) 课时49:频谱的线性搬移电路(七) 课时50:频谱的线性搬移电路(八) 课时51:振幅调制、解调及混频(一) 课时52:振幅调制、解调及混频(二) 课时53:振幅调制、解调及混频(三) 课时54:振幅调制、解调及混频(四) 课时55:振幅调制、解调及混频(五) 课时56:振幅调制、解调及混频(六) 课时57:振幅调制、解调及混频(七) 课时58:振幅调制、解调及混频(八) 课时59:振幅调制、解调及混频(九) 课时60:振幅调制、解调及混频(十) 课时61:振幅调制、解调及混频(十一) 课时62:振幅调制、解调及混频(十二) 课时63:振幅调制、解调及混频(十三) 课时64:振幅调制、解调及混频(十四) 课时65:振幅调制、解调及混频(十五) 课时66:振幅调制、解调及混频(十六) 课时67:振幅调制、解调及混频(十七) 课时68:振幅调制、解调及混频(十八) 课时69:振幅调制、解调及混频(十九) 课时70:振幅调制、解调及混频(二十) 课时71:振幅调制、解调及混频(二十一) 课时72:振幅调制、解调及混频(二十二) 课时73:振幅调制、解调及混频(二十三) 课时74:振幅调制、解调及混频(二十四) 课时75:频谱线性搬移电路、振幅调制、解调及混频习题讲解(一) 课时76:频谱线性搬移电路、振幅调制、解调及混频习题讲解(二) 课时77:频谱线性搬移电路、振幅调制、解调及混频习题讲解(三) 课时78:频谱线性搬移电路、振幅调制、解调及混频习题讲解(四) 课时79:角度调制与解调(一) 课时80:角度调制与解调(二) 课时81:角度调制与解调(三) 课时82:角度调制与解调(四) 课时83:角度调制与解调(五) 课时84:角度调制与解调(六) 课时85:角度调制与解调(七) 课时86:角度调制与解调(八) 课时87:角度调制与解调(九) 课时88:角度调制与解调(十) 课时89:角度调制与解调(十一) 课时90:角度调制与解调(十二) 课时91:角度调制与解调(十三) 课时92:反馈控制电路(一) 课时93:反馈控制电路(二) 课时94:反馈控制电路(三) 课时95:反馈控制电路(四) 课时96:反馈控制电路(五) 课时97:反馈控制电路(六) 课时98:反馈控制电路(七) 课时99:反馈控制电路(八) 课时100:反馈控制电路(九)
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周末实验室模拟电子电路视频教程...
课时1:PNP型三极管开关原理与应用实例 课时2:用PNP型三极管、光敏电阻完成光控电路及灵敏度调试 课时3:三极管放大的通俗讲解与实验验证 课时4:集成电路认识、NE555芯片管脚定义 课时5:NE555芯片之交替闪烁LED电路,酷! 课时6:几元钱的红绿灯?闪烁LED频率调整,原理如此简单 课时7:随声而“舞”的声控闪烁电路,快来动手做一个吧 课时8:声控闪烁电路原理解析,你怎么看? 课时9:用555芯片制作简易电子琴,声调变化的秘密 课时10:IC555制作简易电子琴,一起见证街头艺人的诞生 课时11:5元钱简易防偷拍神器,快来动手做一个吧 课时12:自制一个触摸式小夜灯,NE555轻松实现安,一起动手试试吧 课时13:活用三极管开关原理,轻松制作一个水位显示报警仪 课时14:硬核科普半导体,半导体二极管的来龙去脉 课时15:什么是PN结,硬核讲解二极管单向导通原理 课时16:什么叫整流,二极管如何整流?整流桥的原理是什么 课时17:用面包板搭建整流桥,简单、易学,普通二极管的压降试验验证 课时18:什么是滤波电容,不会养花的UP主不是好老师 课时19:集成电路CD4017计数器芯片功能介绍及引脚定义 课时20:CD4017流水灯实验,引脚插接与电路原理解析 课时21:NE555 + CD4017 漂亮的跑马灯原来如此简单 课时22:简单的数字密码锁,计数器芯片CD4017进阶实验电路 课时23:红外发射管与接收管实验电路,探索红外对射报警装置 课时24:认识红外线发射管与接收管,试验验证接收管反接原理 课时25:用CD4017芯片搭建复杂密码锁,简单又实用,你也能学会 课时26:认识数码管,共阳极与共阴极数码管判别 课时27:CD4026计数器芯片引脚定义及其译码驱动功能 课时28:详解用CD4026计数器芯驱动数码管实验电路 课时29:NE555+CD4026+数码管,想怎么玩就怎么玩 课时30:遇到神秘的色环电阻,这个阻值应该怎么读? 课时31:无稳态多谐振荡电路原理解析 - Astable multivibrator(part 1) 课时32:全网最直观,无稳态多谐振荡电路原理解析 - Astable multivibrator(part 2) 课时33:无稳态多谐振荡电路电阻与电容的选择 - Astable multivibrator(part 3) 课时34:三极管、电容、电阻,无稳态振荡电路最终章:翻车的实验才真实 - Astable multivibrator(part 4) 课时35:NE555+CD4017 回马枪电路,扎心了老铁!公认的知识未必对 课时36:集成芯片NE555内部原理图,看看它里面到底是个啥? 课时37:旋转小火车来啦,呜!呜!男人的乐趣从来都是如此简单 课时38:这电路分析也太难了,一点也不简单,大佬救我! 课时39:非常轻松的电路分析,一听就懂,一说就会,又一种爱叫做放手 课时40:三极管导通条件到底是什么?我们的思想不能被以往的经验和书本束缚 课时41:多谐振荡电路PLUS版,电路解析最终章,搞定 课时42:电子元器件之稳压二极管、齐纳二极管,ZenerDiode 课时43:稳压二极管之击穿,齐纳击穿、雪崩击穿、电击穿与热击穿 课时44:稳压二极管之(三)二极管的伏安特性曲线 课时45:稳压二极管之(四)稳压电路解析,Zener Diode part 4 课时46:电子元器件之场效应管,认识JFET结型场效应管01 课时47:JFET结型场效应管:夹止电压与夹止电流02 课时48:N沟道JFET结型场效应管工作原理与伏安特性曲线03 课时49:P沟道JFET结型场效应管工作原理与JFET常规分类04 课时50:电子元器件之MOSFET,常见分类,物理结构与电路符号 课时51:N沟道MOSFET工作原理及伏安特性曲线 课时52:增强型MOSFET物理结构及电路符号,附第一期问题答案 课时53:增强型MOSFET工作原理与伏安特性曲线 课时54:MOSFET最终章,填个坑,完结撒花 课时55:N沟道JFET工作实验,终于可以做面包板实验啦 课时56:三个小元件,自制一个简单的直流可调电源 课时57:用一个直流电源达成双供电电路初试版 课时58:单直流电源达成“双向”供电电路进阶极简版 课时59:稳压二极管的稳压值精准吗?如何辨别和使用?简单小实验 课时60:实验告诉你,你的稳压电路为什么不能稳压 课时61:活用稳压二极管,自制一个简单的电瓶电量指示灯电路 课时62:9V电池变成应急充电宝,自制手机USB充电器 课时63:电子元器件:BJT双极结型晶体管,三极管的历史发展 课时64:三极管为什么叫双极性晶体管?它的内部构造是什么样的? 课时65:轻松判断三极管的工作模式,饱和导通压降如何计算 课时66:三极管放大原理,三极管交流信号放大解析,初学也能懂 课时67:番外篇:Diode与Triode,BJT的前身电子管是什么东西? 课时68:OPAMP运算放大器之反相输入端,共射极反相放大电路 课时69:OPAMP运算放大器之同相输入端,共集极电路怎么用? Operational Amplifier 课时70:OPAMP运算放大器之同相输入端,共基极放大电路 Common Base 课时71:电路基础知识补充:交流与直流,电流的叠加 课时72:电路基础知识补充:运算放大器负电压存在的意义 课时73:问君能有几多愁,不知电流怎么流,鲁迅:茴有几种写法? 课时74:上期视频结尾课后习作的解答,欢迎指正 课时75:电容的工作原理,隔直流,通交流你真的懂了吗?How Capacitors Work 课时76:电流是如何流过直流电源的?交流信号下直流电源短路怎么理解 课时77:三极管放大实验,成本5元的甲类功放电路,效果超乎想象 课时78:三极管单管放大实验,这个电路有点意思 课时79:运算放大器之差分放大电路,零点漂移和温漂有什么关系 课时80:三极管放大偏置电阻选取,零点漂移,与差分放大电路实验 课时81:差分放大电路Re的负反馈作用,共模信号与差模信号 课时82:差分放大电路中共模负反馈电阻相关实验 课时83:电流镜基本原理,电阻无穷大的电流源了解一下 课时84:运算放大器输入级,差分放大电路最终章:输入输出组态 课时85:网友来稿:振荡电路不振荡,你这个电容你怎么回事? 课时86:互补型自激振荡电路原理解析,实验现象倒推理论过程,可以吗? 课时87:互补型自激振荡电路原理解析,振荡的根本原因就在这里了 课时88:互补型自激振荡电路原理解析,不能翻车 课时89:解析最终章,原理不对就推导重来,条条大路通罗马,盘它 课时90:自激振荡,自举升压,参数太难调,振荡随缘吧 课时91:运放中间级电路,达林顿电路放大原理,什么叫复合三极管 课时92:运放互补输出电路,乙类功放电路的交越失真是什么 课时93:乙类功放电路的交越失真实验,正负电源应该如何接 课时94:甲乙类功放电路如何克服交越失真问题,电路元器件的选择有何讲究 课时95:如何改善交越失真,甲乙类功放电路详细解析 课时96:Vbe倍增电路是如何改善交越失真问题的,运放输出级最后一块骨头 课时97:运放内部电路最终章,改善交越失真电路实验 课时98:什么是理想的运算放大器,运放应该如何使用 课时99:运算放大器负反馈电路,初步了解“虚短”和“虚断” 课时100:运放负反馈电路,“虚短”和“虚断”进阶解析及电路分析
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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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电子设计从零开始,真正的零基础入门电子设计,电子爱好者入门视频...
课时1:电池的电压 课时2:电阻器与分压器 课时3:光敏电阻的特性 课时4:电位器的使用 课时5:开关 课时6:二极管的单向导电 课时7:二极管的伏安特性 课时8:三极管基础 课时9:三极管开关 课时10:蜂鸣器 课时11:光控报警器 课时12:光控电路 课时13:话筒与声控 课时14:扬声器与铅笔电子琴 课时15:耳机与简易窃听器 课时16:逆变器 课时17:电容的隔直通交 课时18:电容的储能与延时开关 课时19:电感器与1.5V手电 课时20:三极管与话筒扩音器 课时21:微型FM无线话筒 课时22:AM收音机 课时23:测谎仪 课时24:整流与滤波 课时25:LM317可调稳压器 课时26:稳压二极管与稳压电路 课时27:三端稳压集成电路与直流稳压电源 课时28:三极管的输入参数 课时29:三极管的输出参数 课时30:三极管开关与延时风扇 课时31:分压器与静态工作点 课时32:共E极放大器 课时33:洪水-下雨-水位报警器 课时34:Class AB多媒体音箱放大器 课时35:带音调调节的有源音箱 课时36:卡拉OK音响放大器 课时37:二倍压电路 课时38:微分器和积分器 课时39:双稳态多谐振荡器 课时40:无稳态多谐振荡器 课时41:单稳态多谐振荡器与门铃 课时42:施密特触发器 课时43:声控摇头驴 课时44:同相放大器 课时45:运放窃听器 课时46:反相放大器 课时47:比较器与天黑照明灯 课时48:加法器 课时49:心电图 课时50:有源滤波器与指尖脉搏计 课时51:接近感应开关 课时52:红外计数 课时53:红外对管与红外检测 课时54:LM35温度传感器 课时55:自动散热扇 课时56:光耦与红外遥控器 课时57:继电器与接触报警器 课时58:逻辑笔与数字信号 课时59:与门和切纸机 课时60:函数信号发生器-运行效果 课时61:函数信号发生器-电路设计 课时62:函数信号发生器-电路连接 课时63:函数信号发生器-运行与调试 课时64:PC示波器-运行效果 课时65:PC示波器-电路设计 课时66:PC示波器-电路连接 课时67:PC示波器-运行与调试 课时68:PC函数信号发生器 课时69:非门与振荡器 课时70:或门和报警器 课时71:与非门和水箱水位报警器 课时72:七段数码管与逻辑控制 课时73:加法计算器 课时74:数字比较器 课时75:3-8译码器与扫描七段数码管 课时76:S-R锁存器与数据的存储原理 课时77:边沿D触发器与分频器 课时78:施密特触发器与PWM信号 课时79:定时器555的应用 课时80:计数器 课时81:单片机控制一个发光二极管 课时82:按钮控制的发光二极管 课时83:中断的响应 课时84:IO口的读与写 课时85:计算器 课时86:跑马灯 课时87:用Timer实现的计数器 课时88:秒表 课时89:电子时钟 课时90:模数转换器与数字温度计 课时91:单片机串口通信与远程温控系统 课时92:实验准备-自制面包板跳线
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本课程以“一条主线、两个基础、三个重点、多个独立模块”为“传感器技术及应用”课程结构体系,并有目的性、针对性地引导学生主动参与到传感器的学习与设计中来,以此建立了课程的基本教学指导思想。在内容方面,注重传感器理论基础知识以及传感器结构组成、设计思路、误差补偿和应用特点等的介绍;注重典型的、常规的传感...
课时1:第1集 传感器技术及应用 绪论(一) 课时2:传感器技术及应用 绪论(二) 课时3:传感器技术及应用 绪论(三) 课时4:传感器技术及应用 绪论(四) 课时5:传感器技术及应用 绪论(五) 课时6:传感器技术及应用 绪论(六) 课时7:传感器技术及应用 绪论(七) 课时8:传感器技术及应用 绪论(八) 课时9:传感器技术及应用 绪论(九) 课时10:传感器技术及应用 绪论(十) 课时11:传感器技术及应用 绪论(十一) 课时12:传感器的输入输出特性(一) 课时13:传感器的输入输出特性(二) 课时14:传感器的输入输出特性(三) 课时15:传感器的输入输出特性(四) 课时16:传感器的输入输出特性(五) 课时17:传感器的输入输出特性(六) 课时18:传感器的输入输出特性(七) 课时19:传感器的输入输出特性(八) 课时20: 传感器敏感结构的力学特性(一) 课时21:传感器敏感结构的力学特性(二) 课时22:传感器敏感结构的力学特性(三) 课时23:传感器敏感结构的力学特性(四) 课时24:传感器敏感结构的力学特性(五) 课时25:传感器敏感结构的力学特性(六) 课时26:传感器敏感结构的力学特性(七) 课时27:传感器敏感结构的力学特性(八) 课时28:传感器敏感结构的力学特性(九) 课时29:几种典型的模拟式传感器(一) 课时30:几种典型的模拟式传感器(二) 课时31:几种典型的模拟式传感器(三) 课时32:几种典型的模拟式传感器(四) 课时33:几种典型的模拟式传感器(五) 课时34:几种典型的模拟式传感器(六) 课时35:几种典型的模拟式传感器(七) 课时36:几种典型的模拟式传感器(八) 课时37:几种典型的模拟式传感器(九) 课时38:几种典型的模拟式传感器(十) 课时39:几种典型的模拟式传感器(十一) 课时40:几种典型的模拟式传感器(十二) 课时41:几种典型的模拟式传感器(十三) 课时42:几种典型的模拟式传感器(十四) 课时43:几种典型的模拟式传感器(十五) 课时44:几种典型的模拟式传感器(十六) 课时45:几种典型的模拟式传感器(十七) 课时46:几种典型的模拟式传感器(十八) 课时47:几种典型的模拟式传感器(十九) 课时48:几种典型的模拟式传感器(二十) 课时49:几种典型的模拟式传感器(二十一) 课时50:几种典型的模拟式传感器(二十二) 课时51:几种典型的模拟式传感器(二十三) 课时52:几种典型的模拟式传感器(二十四) 课时53:几种典型的模拟式传感器(二十五) 课时54:几种典型的模拟式传感器(二十六) 课时55:几种典型的模拟式传感器(二十七) 课时56:几种典型的模拟式传感器(二十八) 课时57:几种典型的模拟式传感器(二十九) 课时58:几种典型的模拟式传感器(三十) 课时59:电位器式传感器(一) 课时60:电位器式传感器(二) 课时61:应变式传感器(一) 课时62:应变式传感器(二) 课时63:应变式传感器(三) 课时64:应变式传感器(四) 课时65:谐振式传感器(一) 课时66:谐振式传感器(二) 课时67:谐振式传感器(三) 课时68:谐振式科里奥利质量流量计(一) 课时69:谐振式科里奥利质量流量计(二) 课时70:谐振式科里奥利质量流量计(三) 课时71:发展中的传感器新技术(一) 课时72:发展中的传感器新技术(二) 课时73:发展中的传感器新技术(三) 课时74:MEMS传感器(一) 课时75:MEMS传感器(二) 课时76:Process Tomography Sensors and Their Applica 课时77:Process Tomography Sensors and Their Applica 课时78:Process Tomography Sensors and Their Applica 课时79:Sensor Technology and Application(一) 课时80:Sensor Technology and Application(二) 课时81:Sensor Technology and Application(三) 课时82:传感器技术及应用 总结
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虽然这一点是显而易见的,而同样明显的是设计人员的工具箱中缺少针对 LLC 谐振转换器的实用小信号模型。由于对效率的要求越来越严格,这种重要设计过程工具的缺失会带来更加严重的后果。...
课时1:2015电源设计研讨会: LLC 变换器小信号模型分析 (1) 课时2:2015电源设计研讨会: LLC 变换器小信号模型分析 (2)
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