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电工电子技术基础56
东南大学-电工与电子技术基础.76讲!主讲:单振才。 简介: 第1章 直流电路分析 1.1 电路的概念及基本物理量 1.2 电路基本元件 1.3 基尔霍夫定律 1.4 直流电路的一般分析方法 1.5 直流电路基本定理 1.6 过渡过程分析 第2章 正弦交流电路分析 2.1 正弦量的基本概念 2.2 元件伏安关系的相量形式 2.3 正弦交流电路的一般分析方法 2.4 正弦交流电路的功率 2.5 谐振电路分析 2.6 三相电路 第3章 磁路和变压器 3.1 磁路 3.2 变压器 第4章 电动机 4.1 三相异步电动机的结构 4.2 三相异步电动机的电磁 4.3 三相异步电动机的运行与控制 4.4 三相异步电动机的选择与使用 4.5 单相异步电动机 4.6 直流电动机 第5章 继电-接触器控制系统 5.1 常用控制电路 5.2 三相异步电动机的基本控制电路 5.3 安全用电 第6章 电工测量 第7章 半导体元件及其应用 第8章 集成运算放大器 第9章 直流稳压电源 第10章 组合逻辑电路 第11章 时序逻辑电路
  1. 2011/6/21
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美国福禄克PPC4 压力控制器校准器功能介绍
PPC4是福禄克压力产品部DHI的最新一代产品。它继承了前四代PPC的优良性能,并且将高性能、操作的灵活性以及长期的稳定性更完美地结合在一起。 优异的性能,最大的多面和灵活性,超级可靠性是其最大的特点。 高性能Q-RPT压力传感器确保高精度,高稳定性 PPC4出众的指标是源于独特的Q-RPT(石英谐振压力传感器)。每个传感器都经过严格的评估并参照基准级的压力标准标定其特性,只有满足必需的线性度,重复性和稳定性的指标传感器才能被使用。福禄克DHI压力计量部通过二十多年来对成千上万只传感器测试的经验和数据的积累,得到了一个拥有专利的补偿模型,从而对每个传感器赋予了优化的计量特性。出于用户不同需求和应用的考虑,我们提供三种不同性能和价格的Q-RPT压力传感器。从最经济的满量程级(Full Scale Standard - f),标准级(Standard - s)至性能最高的特级(Premium - p)传感器。 高性能的Q-RPT石英传感器被集成在一个刚性非常好的模块中形成一个压力传感器模块。它可以保护传感器不受任何外来应力的影响,确保测量的精确性和稳定性。该模块还支持自动调零,改变测量模式以及传感器切换。 PPC4内置了一个独立的气压计进行动态大气压力补偿测试,能够快速实现绝压、表压、负压工作模式之间的切换而不会对测量不确定度造成明显影响。气压计仅被用来测量在表压模式下大气压力发生的微小变化,因此其随时间的绝对误差和漂移不影响测量不确定度,所以无需对其进行校准。这样就实现了不需要其它硬件或选件即可采用一个Q-RPT实现绝压和表压模式的测量。
  1. 2011/6/21
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第八章:采样系统理论(12)-自动控制原理
自动控制原理 北京航空航天大学 邱红专主讲。目前,自动控制技术已广泛地应用于工农业生产、交通运输和国防建设。指导自动控制系统分析和设计的控制理论也有了很大的发展,它的概念、方法和体系已经渗透到许多学科领域,已经成为工科院校的一门重要的技术基础课程。
  1. 2011/6/21
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Micro800PLC 及其编程软件CCW介绍在线研讨会——阚爱林
罗克韦尔自动化公司的下一代小型PLC Micro800系列,随同一体化编程和组态软件Connected Components Workbench(CCW),制定了一整套新的PLC和软件标准。可自由定制Micro800 PLC本体功能,为您提供恰到好处的控制功能,为您提供最具性价比的控制应用查看实况
  1. 2011/6/17
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神基Getac V100全强固式可旋转笔记本电脑强固试验视频
据统计,在所有报损事故中,75%的事故都与产品跌落、液体溅洒及坠物撞击有关。Getac笔记本与平板电脑产品采用高强度结构,坚固耐用,足以应对极为苛刻的工业及野外使用环境。无论面对怎样恶劣的环境——脏污、多尘、潮湿、运动、振动、高温、低温等,Getac便携式计算机均可轻松应对,在潮湿、撞击、振动、极端温度、辐射、电磁干扰、射频干扰以及多尘条件下依然表现卓越。 只需要旋转一下,便可将 Getac V100 强固式笔记本电脑转换成强固式平板电脑。V100 的设计符合实际操作的需求,提供专业人士所需的多点触控解决方案,在关键情况下无需摘下手套即可进行操作。  Getac V100 采用镁鋁合金机壳、防震可插拔硬盘、抗震和耐摔设计,具有密封式 I/O 保护盖和保护板,且已通过美军标 MIL-STD 810G 和 IP65认证,能防止固体微粒及水分进入。 V100 配备超低电压英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 处理器,采用安静的无风扇设计,电池电力充足,可满足各种复杂应用的需求。  V100 采用10.4” LCD 屏幕和全尺寸 83 键键盘,允许用户升级为背光橡胶键盘。V100 是现场应用的绝佳选择,集成了200 万像素的摄像头和GPS 接收器。 V100 为用户提供多种连接选择,包括蓝牙、WLAN、WWAN 以及可保护重要数据的先进 TPM 安全模块。
  1. 2011/6/17
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Micro800PLC 及其编程软件CCW介绍在线研讨会——尚德威
罗克韦尔自动化公司的下一代小型PLC Micro800系列,随同一体化编程和组态软件Connected Components Workbench(CCW),制定了一整套新的PLC和软件标准。可自由定制Micro800 PLC本体功能,为您提供恰到好处的控制功能,为您提供最具性价比的控制应用查看实况
  1. 2011/6/16
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电工电子技术基础55
东南大学-电工与电子技术基础.76讲!主讲:单振才。 简介: 第1章 直流电路分析 1.1 电路的概念及基本物理量 1.2 电路基本元件 1.3 基尔霍夫定律 1.4 直流电路的一般分析方法 1.5 直流电路基本定理 1.6 过渡过程分析 第2章 正弦交流电路分析 2.1 正弦量的基本概念 2.2 元件伏安关系的相量形式 2.3 正弦交流电路的一般分析方法 2.4 正弦交流电路的功率 2.5 谐振电路分析 2.6 三相电路 第3章 磁路和变压器 3.1 磁路 3.2 变压器 第4章 电动机 4.1 三相异步电动机的结构 4.2 三相异步电动机的电磁 4.3 三相异步电动机的运行与控制 4.4 三相异步电动机的选择与使用 4.5 单相异步电动机 4.6 直流电动机 第5章 继电-接触器控制系统 5.1 常用控制电路 5.2 三相异步电动机的基本控制电路 5.3 安全用电 第6章 电工测量 第7章 半导体元件及其应用 第8章 集成运算放大器 第9章 直流稳压电源 第10章 组合逻辑电路 第11章 时序逻辑电路
  1. 2011/6/15
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PID指令与模拟量控制(下)——西门子S7-200 PLC编程与应用从入门到提高
PID指令与模拟量控制!西门子S7-200 PLC编程与应用从入门到提高
  1. 2011/6/14
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第四讲 LT-ARM214X-串口和RS485专题--力天手把手教你学ARM之LPC2148提高篇
LT-ARM214X经过五个月的酝酿开发,历经四次改版,终于和大家见面了。在LT-ARM210X设计之初,力天就做好了LPC2100 ARM的学习方案,LPC210X作为一款入门板,让用户了解ARM及操作系统的基本概念,轻松从单片机的学习过渡到ARM嵌入式的学习,LT-ARM214X作为一款提高板,让用户真正置身于ARM系统的开发,有了前边基础的过渡,对于一些中端模块的应用,对于操作系统的编程思想就很容易掌握了。同时LPC2148作为一款经典的ARM7内核的芯片,可以为后续的ARM9学习打下坚实的基础。
  1. 2011/6/14
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总复习-信号检测与估值理论(15-1)
第十五章:总复习!主讲:同济大学周志邦。 信号与系统 随机信号通过线性系统的分析是信号进行统计处理的基础。由于随机信号不能像确定 信号那样用明确的数学表达式来描述,只能用概率统计的方法进行描述,因此,研究随机信 号通过线性系统的输出,也只能从分析系统输出的统计特性入手。直接获取系统输出的概率 分布一般比较困难,但在许多实际应用中,如果知道了系统输出的一些统计特性(如均值、 相关函数、功率谱密度函数等)往往就能解决问题。本章首先介绍信号与系统的基本概念、 分类和特点;然后分别从连续系统、离散系统两方面分析随机信号通过线性时不变系统的统 计特性,重点介绍系统输出的一阶、二阶统计特性;在此基础上,介绍平稳随机序列的另一 种分析方法及随机序列参数模型的概念;介绍随机信号通过线性时变系统的一阶、二阶输出 统计特性;最后给出随机信号通过非线性系统的几种常用分析方法。 2.1 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 信号与系统概述 2.1.1 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号及其分类 信号概念: 信号是信息的表现形式,通常反映为随若干变量而变化的某种物理量。 在数学上,信号一般可以表示成单个或多个自变量的函数。如:电信号、图像信号等。 自变量可以是时间、坐标位置等,为了表述方便,统称为时间,称随时间变化的函数为 时间信号。 信号分类:根据信号的函数特点及其频谱分布特性分。 1.根据信号变化规律是否预知分——确定信号与随机信号 能够用确定的数学表达式来描述变化规律的信号称为确定信号 确定信号 确定信号 确定信号,如正弦信号等,给定一 个时刻,就有一个确定的值与之对应。 不能用明确的数学表达式进行描述的称为随机信号 随机信号 随机信号 随机信号,如接收机内部的热噪声等,即使在 相同的条件下,每次观测到的信号(称为样本函数)也是不同的,因此是不可重现的,只能 通过概率统计的方法,分析多次观测得到的样本函数才能掌握它们的变化规律。
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