本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 角度调制与解调(三)继续观看 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) 课时101:高频电路新技术(一) 课时102:高频电路新技术(二) 课时103:高频电路新技术(三) 课时104:整机线路和系统设计(一) 课时105:整机线路和系统设计(二) 课时106:整机线路和系统设计(三) 课时107:高频电子线路期末复习课(一) 课时108:高频电子线路期末复习课(二) 课时109:高频电子线路期末复习课(三) 课时110:高频电子线路期末复习课(四) 课程介绍共计110课时,1天16小时7分48秒 高频电子线路 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。 上传者:老白菜 正在载入数据,请稍等... 猜你喜欢 PIC®单片机与LED驱动及控制相关外设介绍(下) 射频放大器设计 台湾中华大学田庆诚 CES 2015焦点: Lenovo Yoga 3 和 maXStylus的产品演示 嵌入式微处理器架构设计为什么这么复杂 读懂MOSFET数据手册 Maxim Integrated:30年回顾 MPLAB Xpress软件简介和入门 玩转 Arduino——物联网嵌入式开发入门 热门下载 STM32469I_EVAL-SAI MTK makefile专场(自动化编译:详细描述工程的编译 time triggered 时间触发嵌入式系统的开发实例2 数字集成电路设计入门_从HDL到版图 一种拉普拉斯边缘算法的提取的源码 (中文版)45份文件3GPP无线通信协议集-供大家学习使用 总线供电的fx2 enumeration源代码 我所见过的最好的关于ARM串口通讯编程资料 椭圆拟合的算法 Applied Computational Physics (Joseph F. Boudreau, Eric S. Swanson) 应用计算物理,900页 热门帖子 基于iperf的Altera SoC千兆网测试 作者:chenzhuflyQQ:36886052本文的目的是测试一下EmbestSoC的千兆网功能和性能,使用常用网络测试工具的Iperf。Iperf是一个网络性能测试工具。可以测试TCP和UDP带宽质量,可以测量最大TCP带宽,具有多种参数和UDP特性,可以报告带宽,延迟抖动和数据包丢失。Iperf在linux和windows平台均有二进制版本供自由使用。IperfwasdevelopedbyNLANRDASTasamodernalt chenzhufly 红外热像仪原理及用途 红外热成像技术是一项前途广阔的高新技术。比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线或称红外辐射,是指波长为0.78~1000微米的电磁波,其中波长为0.78~2.0微米的部分称为近红外,波长为2.0~1000微米的部分称为热红外线。自然界中,一切物体都可以辐射红外线,因此利用探测仪测量目标本身与背景间的红外线差可以得到不同的热红外线形成的红外图像。目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的可见光图像,而是表面温度分布图像。红外热成像使人眼不能直接看到表面温度分布 cscl 三电平和两电平SVPWM的问题 三电平和两电平SVPWM逆变器或者变频器的软件,是不是只有SVPWM发波部分不一样,其他部分可以通用?三电平和两电平SVPWM的问题什么软件?三电平和两电平SVPWM的问题这个没有研究过,希望这个论文对你有些启发:http://d1.amobbs.com/bbs_upload7...ev_647204IYSEB6.pdf什么结构的三电平级联?二极管钳位式?还是 kata TI 招聘实习生啦!! 同学们看过来! ApplicationsEngineeringIntern(应用工程师实习生)职位描述:JobDescription:•WorkwithSystemEngineerandTestEngineerfornewSmartPowerSwitchValidation•DesigntheEvaluationboardandotherrelatedtoolsforSmartPowerSwitch• EEWORLD社区 升压电路中电感的问题 给客户设计了好几次电路板,每次供电都不给力,不是电池很快没电就是MCU程序不稳定,废了好长的时间终于找到了原因,罪魁祸首就是选错了电感,升压电路的有磁芯功率电感给弄成了贴片的滤波电感。现在还是不太明白为什么我弄成了贴片电感,电池工作20分钟就没电了,请大神们解释解释升压电路中电感的问题如果两种电感的电感量相同,猜测是贴片电感磁芯饱和之故。maychang发表于2015-2-119:34如果两种电感的电感量相同,猜测是贴片电感磁芯饱和之故。 我也是这么认为,但为什么是2 晓寒 Allegro同时旋转多个元器件的方法 Allegro同时旋转多个元器件的方法下面的解决方案适用于,多个零件同时围绕一个点旋转,而不是围绕各自的一点旋转.1.Edit-Move,在Options中Rotation的Point选UserPick,2按住鼠标左键不放并拉一个框选中器件,多余的可用Ctrl+鼠标左键点击去掉.3右键选rotate,即可旋转了.Allegro同时旋转多个元器件的方法用Allegro的童鞋可以收藏一下啦 安圣基 网友正在看 数模混合信号电路设计 二维小波包 二维小波包的分解与合成算法 二维小波包分解合成矩阵格式 Verilog HDL的顺序语句 單元二 發展系統_Part 3 嵌入式系統硬體線路設計III 为什么使用卡尔曼滤波器 2c_ Simple Verilog Examples 不确定性和鲁棒性(一) 低成本的步进电机驱动&远程控制