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连续系统时域券积积分分析法_信号与系统
连续系统时域券积积分分析法!主讲人:李辉!本课程是电子信息与电气类专业本科生的一门重要的专业基础课程。它主要讨论信号、线性非时变系统的分析方法,通过实例分析,向学生介绍工程应用中的重要方法。通过这门课程的学习,提高学生的分析问题和解决问题的能力,为学生今后进一步学习信号处理、网络分析综合、通信理论、控制理论等课程打下良好的基础。 本课程需要较强的数学基础,其主要任务是运用相关数学方法进行信号与线性非时变系统分析。注重结合工程实际。
  1. 2009/9/21
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OPTO 22 PAC在水处理上的应用
opto22 PAC在水处理上的应用!水处理的一般过程包括锰、铁离子的去除,然后通入氯气消毒,最后加入磷酸盐进行防腐处理。典型的设备包括一台工业用计算机!Opto 22研发制造可靠,灵活,易于使用的软硬件产品用于工业自动化,远程监控及数据采集应用。Opto 22 产品使用商业化标准网络及计算机技术,其简便实用、技术创新、质量保证、可靠耐用已在全世界范围内建立了极高的声誉。我们的产品适用于终端用户、原始设备制造商、IT从业人员等。公司创建于1974年,位于美国加州的Temecula。Opto 22产品在世界范围内通过分销商,合作伙伴或系统集成商销售。
  1. 2009/9/21
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等效电源定理_nwpu2009
电路基础主讲:王淑敏!电路模型和电路定律 基本内容: 实际电路与电路模型。电路的基本变量。电压、电流的参考方向。电路元件,电路元件的特性及其电压、电流的关系。电压源、电流源及受控源。电功率与电、磁能量。基尔霍夫电流定律(KCL)。基尔霍夫电压定律(KVL)。线性元件与非线性元件的概念。端口的概念。 可选内容: 时变与非时变的概念。有源与无源的概念。 2、电阻电路的分析 基本内容: 等效的概念,串、联电阻电路的计算,星形连接与三角形连接的等效变换,含源电阻电路的等效变换。支路法、回路法、节点法。叠加定理、戴维南定理与诺顿定理,替代定理,互易定理,最大功率传输定理。含理想运算放大器电路的分析。
  1. 2009/9/17
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节点电位法_nwpu2009
电路基础(2)主讲:李辉!节点电位法:选择电路中的某个节点做为参考节点,其余节点相对参考节点的电压。 实际电路与电路模型。电路的基本变量。电压、电流的参考方向。电路元件,电路元件的特性及其电压、电流的关系。电压源、电流源及受控源。电功率与电、磁能量。基尔霍夫电流定律(KCL)。基尔霍夫电压定律(KVL)。线性元件与非线性元件的概念。端口的概念。 可选内容: 时变与非时变的概念。有源与无源的概念。 2、电阻电路的分析 基本内容: 等效的概念,串、联电阻电路的计算,星形连接与三角形连接的等效变换,含源电阻电路的等效变换。支路法、回路法、节点法。叠加定理、戴维南定理与诺顿定理,替代定理,互易定理,最大功率传输定理。含理想运算放大器电路的分析。
  1. 2009/9/17
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一阶电路的三要素分析法_nwpu2009
电路基础!主讲:段哲民!电路模型和电路定律 基本内容: 实际电路与电路模型。电路的基本变量。电压、电流的参考方向。电路元件,电路元件的特性及其电压、电流的关系。电压源、电流源及受控源。电功率与电、磁能量。基尔霍夫电流定律(KCL)。基尔霍夫电压定律(KVL)。线性元件与非线性元件的概念。端口的概念。 可选内容: 时变与非时变的概念。有源与无源的概念。 2、电阻电路的分析 基本内容: 等效的概念,串、联电阻电路的计算,星形连接与三角形连接的等效变换,含源电阻电路的等效变换。支路法、回路法、节点法。叠加定理、戴维南定理与诺顿定理,替代定理,互易定理,最大功率传输定理。含理想运算放大器电路的分析。
  1. 2009/9/17
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可编程计算机控制器原理与应用3
主讲:齐蓉!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
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可编程计算机控制器原理与应用2
主讲:谢利理!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/17
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东土科技企业形象片
北京东土科技股份有限公司是中国第一个工业控制领域国际标准——EPA标准的主要制定者,是中国科技部、中国科学院重点扶持的十三家计算机及网络通信类企业之一,是国内自主知识产权工业级以太网交换机设备的唯一提供者。公司高品质产品已获得欧洲、美国的FCC、CE、UL、Rohs等各种国际认证,远销德国、法国、意大利、西班牙、挪威、智利、澳大利亚、印度、南非等国家;在国内的高速铁路、地铁、电力、石油化工、军队装甲车、舰艇潜艇、军队地面指挥系统、汽车及造纸生产线、钢铁厂、煤矿等领域得到广泛应用。 “以太网工业化(Industrializing the Ethernet),工业通信简单化(Simplifying Industrial Communication)”是东土科技公司的长期发展目标,我们真诚的欢迎有识之士加盟驻足于东土这一希望之土,让我们一起共创产自中国的国际品牌。
  1. 2009/9/16
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电路基础(4) _nwpu2009
本课为双语教学!电路模型和电路定律 基本内容: 实际电路与电路模型。电路的基本变量。电压、电流的参考方向。电路元件,电路元件的特性及其电压、电流的关系。电压源、电流源及受控源。电功率与电、磁能量。基尔霍夫电流定律(KCL)。基尔霍夫电压定律(KVL)。线性元件与非线性元件的概念。端口的概念。 可选内容: 时变与非时变的概念。有源与无源的概念。 2、电阻电路的分析 基本内容: 等效的概念,串、联电阻电路的计算,星形连接与三角形连接的等效变换,含源电阻电路的等效变换。支路法、回路法、节点法。叠加定理、戴维南定理与诺顿定理,替代定理,互易定理,最大功率传输定理。含理想运算放大器电路的分析。
  1. 2009/9/15
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可编程计算机控制器原理与应用1
主讲:李玉忍!可编程计算机控制器原理与应用!可编程计算机控制器是集计算机技术、通讯技术、自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。可编程计算机控制器从20世纪60年代诞生以来,历经:可编程逻辑控制器(PLC)、可编程控制器(PC)、可编程计算机控制器(PCC)!可编程计算机控制器(Programmable Computer Controller,简称PCC)是集计算机技术,通讯技术,自动控制技术(简称3C技术)为一体的新型工业控制装置。如今的PCC以其极高的可靠性,丰富的编程语言,实用的编程方法,强大的功能,优良的性能,良好的耐恶劣环境的能力而成为工业控制领域中增长速度最迅猛的工业控制设备。新一代的PCC已经能胜任大型的集散控制和复杂的过程控制。其良好的兼容性,强大的通讯功能,优良的适时性,丰富的功能函数,品种繁多的硬件模块,多种编程语言的使用等,使PCC已能适应各种工业控制的需要。 本课程是机电控制类专业的重要专业基础课,其教学任务是使学生掌握在工业控制领域应用日益广泛的可编程计算机控制器的工作原理、指令系统、编程技术、系统配置、数据处理等内容,通过多个可编程计算机控制器控制技术在工程项目中的应用实例分析,培养学生掌握实际工程系统分析、设计的基本理论和基本方法,以及必要的基本实验技能,树立工程概念,提高动手能力,为后续课程(可编程计算机控制器网络与通信,运动控制系统,工业过程控制等)的学习打下基础。
  1. 2009/9/15
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