本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 放大电路的静态分析继续观看 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) 课时101:555定时器及其应用(1) 课时102:555定时器及其应用(2) 课时103:只读存储器(1) 课时104:只读存储器(2) 课时105:随机存储器 课时106:可编程逻辑器件 课时107:D_A转换 课时108:A_D转换 课时109:交通灯控制系统的设计 课时110:交通灯控制系统的设计(2) 课时111:模拟器件的综合应用——简易照明延时电路 课时112:模拟器件的综合应用——温度控制电路 课时113:模拟器件的综合应用——电源过压、欠压保护电路 课时114:电工电子技术课程学习与创新意识培养 课程介绍共计114课时,3天1小时6分11秒 电工技术与电子技术(中国矿业大学) 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。 上传者:桂花蒸 猜你喜欢 Hybrid Memory Cube Technology (下) 采用 LTC2379-18 实现 101dB SNR 如何延长四轮车和工业无人机的飞行时间和电池寿命 电源设计小贴士3-4 : 阻尼输入滤波器 科普:USB Type-C 手把手教你学DSP视频教程 SimpleLink™Wi-Fi®集成安全功能 为明天进行工程创新 热门下载 一种零NRE的可编程ASIC eASIC 基于m序列的音频水印隐藏算法 离子交换除盐水处理器的失效控制 苹果iPod Touch和iPhone拆机对比评测 射频基础知识 生产方案及MT8820A STK086G.pdf 基于FPGA的多功能频率计的设计 208PBGA Schematic Capture with Cadence PSpice .pdf 热门帖子 MSP430(F5529)学习笔记——UCS配置详解 MSP430(F5529)相比MSP430(F149)来讲,功能更加强大。UCS简介MSP430F5XX/MSP430F6XX系列器件的UCS包含有五种时钟源,依次是:XT1CLK、VLOCLK、REFOCLK、DCOCLK和XT2CLK。这五种时钟的详细介绍请参考该系列芯片的指导手册,其中XT1CLK、VLOCLK、REFOCLK和XT2CLK跟MSP430F1XX系列没有太大区别,学习配置起来也比较简单。UCS上电默认状态PUC后,UCS模块的默认状态如下:( girlkoo 【LPC54100】串口烧写double核点个灯 渣电脑被NXP的仿真器升级软件无情地鄙视了无法使用板载的LPLlink仿真烧写程序了咋整?看到板子上的SW2和SW3,分别是ISP和RESET记得NXP的控制器,很多都能够支持Bootloader下载不知道51402支不支持呢?果断找到NXP的串口下载软件FlashMagic貌似这种串口下载软件,很多厂家都有呢有兴趣的筒子可以去玩玩:http://www.flashmagictool.com/download.html&d=FlashMagic.exe装好了,撸开一看, ljj3166 232兹兹响 一些信息:1、程序主函数里面有while(1){send(数据)}函数,不停往外发送数据。2、程序有接收函数。问题是:每次用串口接受数据时,都会影响发送的数据,使发送的数据不准确。而且还会有兹兹的响声。而用USB口转串口用,就不会出现接收数据时影响发送数据准确性的情况。请问,这是232有问题吗还是程序有问题?232兹兹响建议将send函数放到中断处理,即上一帧发送完成后,进入中断,执行send,装载下一帧,启动发送。这样就不会受接收处理的影响了。软件和硬件都有问题。你好这个 wanghlady 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 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 Qt及Qt Quick开发实战精解 共享两本QT的书。附带源代码Qt及QtQuick开发实战精解好东西,有时间好好学学QT进来学习了很不错,QT还是挺猛的z支持一下这本书,入门还是可以的 boming 网友正在看 光刻分辨率 But in the Real World RT-Thread Nano-自动初始化及MSH-EXPORT-2 积分型单稳态触发器--性能参数计算 变频空调1 热电偶冷端温度及其补偿 戴维宁等效电路的另一种寻找方法 逐次逼近型ADC的工作原理