本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 频率特性(续)-谐振继续观看 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 课时101:实验过程—运算放大器实验视频 课时102:实验过程—数字集成芯片应用实验视频 课时103:实验过程—整流滤波实验现场 课程介绍共计103课时,2天22小时20分24秒 电工学(天津大学) 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。 上传者:木犯001号 猜你喜欢 [高精度实验室] ADC系列 7 : SAR ADC 功耗分析与计算 NFC屏蔽卡片测试 云龙51单片机视频教程 无线nrf24l01码盘步进电机随动 Atmel加密认证产品介绍 东南大学电力电子基础 “十天学会MSP430”视频教程 传感器原理及应用(同济大学) 热门下载 [资料]-JIS B4313-2002 High-speed steel two-flute twist drills-Technical specifications.pdf [资料]-JIS B3512-2007 可编程序控制器.现场网络标准的试验和检定(1级)(修改件1).pdf [资料]-JIS B6203-1998 升降台式卧铣床 准确度的测试1.pdf [资料]-JIS F8521-2012.pdf [资料]-JIS F8522-2012.pdf [资料]-JIS D4311-1995 汽车用离合器衬片.pdf [-]-jis a1204-2009 土壤粒度分布的试验方法.pdf [资料]-JIS S2006-1994 Vacuum bottles.pdf [资料]-JIS D3636-2003 道路车辆.柴油机燃料喷射泵试验.枢轴型校准喷嘴.pdf [资料]-JIS C8152-1-2012 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第1部:LEDパ.pdf 热门帖子 浅谈什么是人工智能 人工智能(ArtificialIntelligence,简称AI)是指计算机系统能够执行通常需要人类智能才能完成的任务,例如视觉识别、语音识别、决策制定和语言翻译等。人工智能的研究和应用领域广泛,涵盖了机器人技术、自然语言处理、机器学习和深度学习等多个方面。 机器学习是人工智能的一个重要分支,它通过数据驱动的方法,使计算机能够从经验中学习并进行预测或决策。深度学习则是机器学习的一个子领域,利用多层神经网络模拟人脑的处理方式,处理复杂的数据模式。jdudoq近年来,随着计算能力的提升 sunshine199 EVC应用程序在DEBUG下运行提示assertion failed "wincore.cpp line 1051" EVC应用程序在DEBUG下运行提示assertionfailedwincore.cppline1051这个怎么解决呢?按放弃退出程序,忽略&重试程序不能正常运行。程序大概的思路是建立一个线程不断采集串口数据。当判断数据不满足要求时,在线程中弹出对话框修改参数,用了代码是CElectriWeightDlgWork;DlgWork.DoModal();单步跟踪了下,DlgWork窗体的OnInitDialog()都可以运行结束,回调完成后,出现上述提示。怀疑DlgWork窗体有 syue216 EVC与VC的差別 我在VC下用Win32Application建了一个工程,然后在资源中添加了一个Version,在編辑后的exe文件的属性页中是有版本这一页的。而我在EVC下用WCEApplication建一工程,也在资源中添加了一个Version,但是在生成的exe文件的属性页中却沒有版本这一面,还是默认的“常规”,“歉容性”这两页。请高人赐教为什么在EVC中却显示不出来呢?谢了!EVC与VC的差別 wwp 有集成了AD转换和FLASH数据存储器的51单片机吗? 有集成了AD转换和FLASH数据存储器的51单片机吗?有集成了AD转换和FLASH数据存储器的51单片机吗?AD的到是一堆,像STC,C8051F....不地FLASH存储的,这个就不好说了...不知道C8051F系列是不是?google上应该能查到或者www.p8s.com上查一下AD好像没有集成FLASH的aduc841msc1210y524位,8通道ad转换,好像有64kflash吧应该是TI的有~ 清容亲王 什么叫地址对准? 所谓地址对准的意义是,比如32位双字地址的最低两位是00,这样可以从32位存储器数据总线一次读出。请解释上面那句话是什么意思,不明白,什么叫地址对准什么叫地址对准?很多CPU,如基于Alpha,IA-64,MIPS,和SuperH体系的,拒绝读取未对齐数据。当一个程序要求其中之一的CPU读取未对齐数据时,这时CPU会进入异常处理状态并且通知程序不能继续执行。举个例子,在ARM,MIPS,和SH硬件平台上,当操作系统被要求存取一个未对齐数据时默认通知应用程序 sjh008 那位高手帮帮忙~~~ 跪求无线话筒的发射频率为:1~100M,通信距离大于20米,的电路图和方案论证。那位高手帮帮忙~~~ dgwing 网友正在看 ARM的体系结构-头脑体操 系统分析方法 发现 - 1 如何充分利用产品文件夹? 第三讲核心板原理图绘制2 位值计数法 Simplelink传感器控制器简介 页面置换二 Linux进程间通信