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《模拟电子技术基础》课程的OBE改革探讨.docx

《模拟电子技术基础》课程的OBE改革探讨近年来,随着高等教育教学改革的深入推进,OBE(Outcome-basededucation)教育已经成为一种全球共识的教学理念。OBE的核心理念是“以学生为中心”,强调学生学习的目标和结果,而不是仅仅关注课程内容的覆盖度。在我国的高等教育中,也不断有着各种各样的教学改革在尝试OBE理念的运用。本文就以《模拟电子技术基础》的OBE改革为例,探讨一下OBE应用在工科教育中的实践。琢磨基础理论,学会应用技术《模拟电子技术基础》是工科专业中的一门重要公共基础课程。学生在这

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2024-12-07
一种基于单片机的雷达发射机功放电源控制系统设计.docx

一种基于单片机的雷达发射机功放电源控制系统设计设计基于单片机的雷达发射机功放电源控制系统摘要:雷达发射机功放电源控制系统作为雷达系统中的重要组成部分,其功能是控制功率放大器的工作状态和提供稳定可靠的电源供应。本论文设计了一种基于单片机的雷达发射机功放电源控制系统,通过单片机的控制,实现功率放大器的开关控制和电源的过压、欠压保护功能。通过实验验证,在实时控制和安全保护方面,该系统具有较好的性能和可靠性。关键词:雷达,功放,电源控制,单片机,实时控制,安全保护1.引言雷达系统的发射机功放电源控制是保证雷达系统

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2024-12-07
TFT-LCD边缘彩点Mura解析和改善.docx

TFT-LCD边缘彩点Mura解析和改善Title:AnalysisandImprovementofTFT-LCDEdgeMuraPixelDefectsIntroduction:TheadventofThin-FilmTransistorLiquidCrystalDisplays(TFT-LCD)hasrevolutionizedthedisplayindustrybyprovidingvividandhigh-resolutionvisualexperiencesinavarietyofelectro

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2024-12-07
一种基于倍压整流电路的电力装置研究与设计.docx

一种基于倍压整流电路的电力装置研究与设计标题:基于倍压整流电路的电力装置研究与设计摘要:本论文研究了一种基于倍压整流电路的电力装置,通过分析倍压整流电路的工作原理和优势,提出了一种新型的电力装置设计方案。该方案在传统的电力装置基础上引入了倍压整流电路,通过将输入电压倍增,提高了电力装置的输出能力和效率。通过实验证明,该方案能够有效提高电力装置的性能,并具备广泛的应用前景。1.引言随着经济的发展和能源需求的增加,对电力装置的要求也越来越高。倍压整流电路作为一种新兴的电路设计方案,具备着提高电力装置性能的潜力

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2024-12-07
一种基于时-频域计算的ADC动态参数测试方法.docx

一种基于时-频域计算的ADC动态参数测试方法标题:一种基于时-频域计算的ADC动态参数测试方法摘要:模数转换器(ADC)是现代数字系统中关键的组件之一。准确评估ADC的动态性能对于确保数字系统的性能至关重要。本论文提出了一种基于时-频域计算的ADC动态参数测试方法。本文首先介绍了ADC的基本原理和动态参数的定义,随后详细讨论了时-频域分析的原理和相关算法,并将其应用到ADC的动态参数测试中。最后,通过实际测试验证了该方法的有效性。关键词:模数转换器(ADC),动态参数,时-频域分析1.引言模数转换器(AD

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2024-12-07
“两卡融合”下的自助机的改造与应用.docx

“两卡融合”下的自助机的改造与应用随着技术的进步和人们对数字化生活的需求不断增加,自助服务在各行各业中得到了广泛的应用。其中,“两卡融合”的创新应用为自助机提供了更多的可能性。本文将探讨“两卡融合”在自助机中的改造与应用。一、“两卡融合”介绍“两卡融合”是指将传统信用卡和借记卡的功能合并至一张卡片,即可支持信用和借记两种银行卡的用途。这种独特的卡片结合了两种银行卡的功能,能够为消费者提供更加便利的支付方式。“两卡融合”的出现为人们生活带来了许多便利,例如:消费者现在只需要携带一张银行卡,就可以实现信用卡和

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2024-12-07
STN-LCD驱动控制芯片的ASIC研究与设计.docx

STN-LCD驱动控制芯片的ASIC研究与设计摘要随着液晶显示技术的快速发展,STN(SuperTwistedNematic)液晶显示屏已经被广泛应用于各种电子产品中。在STN-LCD的驱动控制方面,ASIC(ApplicationSpecificIntegratedCircuit)芯片因其高度定制化和高性能的特点,成为了主流的选择。本论文基于ASIC技术,对STN-LCD驱动控制芯片进行了研究与设计。首先,本文对STN-LCD的工作原理和特点进行了介绍。STN-LCD是一种非主动式液晶显示技术,通过扭转

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2024-12-07
N元DFB激光器传感阵列解调信号偏振衰落分析.docx

N元DFB激光器传感阵列解调信号偏振衰落分析N元DFB(DistributedFeedback)激光器传感阵列解调信号偏振衰落分析摘要:本论文主要研究N元DFB激光器传感阵列解调信号偏振衰落的分析。首先介绍N元DFB激光器的原理和结构,然后探讨解调信号偏振衰落的影响因素以及相关的分析方法。通过实验数据和理论模型的对比,验证了解调信号偏振衰落对信号传输的影响。最后,总结了解调信号偏振衰落的影响机制,并提出了进一步研究的方向。关键词:N元DFB激光器;传感阵列;解调信号;偏振衰落;分析方法1.引言随着光纤通信

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2024-12-07
一种亚微米压电柔性微动系统设计及性能分析.docx

一种亚微米压电柔性微动系统设计及性能分析亚微米压电柔性微动系统是一种新型的微动控制系统,具有更高的精度、更广泛的应用范围以及更好的抗干扰能力。本文将介绍亚微米压电柔性微动系统的设计和性能分析。一、亚微米压电柔性微动系统的设计1.设计方案亚微米压电柔性微动系统主要由压电陶瓷、前置放大电路、控制电路、探头等部分组成。其中,压电陶瓷是实现微动控制的核心部件,前置放大电路用于将微动信号放大,控制电路用于控制压电陶瓷的运动。2.压电陶瓷的选型和制备在设计亚微米压电柔性微动系统时,压电陶瓷的选型十分关键。我们选择了具

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一种压电振动能量收集无线测温系统的研究.docx

一种压电振动能量收集无线测温系统的研究引言:随着工业发展和科技进步,对于工程监测系统、环境监测系统等高精度无线测温需求越来越高,而目前常见的无线测温系统多采用电池供电,电池耗尽或者维修更换等成本过高,因此需要研究出一种新型的、可持续可靠的无线测温系统能源来源,这种能源来源需要能够实现所需要的电能收集、储存和供应。压电技术是一种将机械能转化成电能的领先技术,具有高效、可持续、环保、无需接线和操作等优点,因此,本文将研究一种基于压电技术的能量收集无线测温系统。正文:1.压电技术的原理和应用压电效应指的是某些材

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一种基于ARM芯片的模数音频转换器的设计.docx

一种基于ARM芯片的模数音频转换器的设计基于ARM芯片的模数音频转换器设计摘要:随着科技的不断发展和进步,音频技术在各个领域中扮演着重要的角色。模数音频转换器是音频技术中的重要组成部分,能够将模拟音频信号转换为数字音频信号,是数字音频处理的基础。本论文针对基于ARM芯片的模数音频转换器进行设计和研究,通过深入研究ARM芯片的特点和原理,结合模数音频转换器的工作原理和要求,设计出一种高性能、低功耗的模数音频转换器。1.引言音频技术在现代生活中扮演着越来越重要的角色,广泛应用于通信、音乐、娱乐等领域。模数音频

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2024-12-07
一种单相H桥光伏逆变器混沌控制方法.docx

一种单相H桥光伏逆变器混沌控制方法一种单相H桥光伏逆变器混沌控制方法摘要:近年来,随着能源需求的急剧增长,光伏逆变器在可再生能源领域中扮演着重要的角色。为了提高逆变器的性能和效率,混沌控制作为一种新颖的非线性控制方法被广泛研究。本文提出了一种基于混沌控制的单相H桥光伏逆变器方法,该方法采用混沌算法来调整逆变器的输出电压波形,以优化逆变器的性能和减少谐波。关键词:光伏逆变器,混沌控制,单相H桥,性能优化,谐波1.引言随着可再生能源的发展,光伏逆变器成为了太阳能电池板将光能转化为电能的关键设备。然而,传统的电

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一种ADC射随放大电路的设计与分析.docx

一种ADC射随放大电路的设计与分析本文讨论了一种ADC射随放大电路的设计与分析。首先,介绍了ADC(模数转换器)和射随放大电路的基本概念和原理;然后,根据设计需要,对电路进行了分析和参数计算;最后,通过实验验证了电路的性能表现。一、ADC模数转换器ADC是一种将模拟信号转换为数字信号的设备,其基本原理是采用精密的比较器和DAC(数字转模拟转换器)来完成模拟信号到数字信号的转换。在ADC中,比较器将输入信号与基准电压进行比较,根据比较结果和量化器规则获得数字输出。ADC的工作过程可以分为以下几个步骤:1.采

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一种基于磁共振技术无线充电板的设计与实现.docx

一种基于磁共振技术无线充电板的设计与实现摘要本文提出了一种基于磁共振技术的无线充电板的设计与实现。该充电板采用了双幅面反射天线、Rectenna(整流天线)以及负载匹配等技术,成功实现了对无线充电设备的充电。本文给出了该充电板的系统框架、电路设计及实验结果,并分析了该设计的优缺点。本文的研究成果可为无线充电技术的推广及应用提供一定的参考。关键词:磁共振技术;无线充电板;反射天线;Rectenna;负载匹配一、引言近年来,随着无线充电技术的不断发展,越来越多的设备采用无线充电方式进行充电。无线充电技术相对于

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2024-12-07
PMSM驱动系统断电跛行方法的研究与应用.docx

PMSM驱动系统断电跛行方法的研究与应用标题:PMSM驱动系统断电跛行方法的研究与应用摘要:随着电动机在各个领域的广泛应用,对其驱动系统的性能和可靠性要求也越来越高。PMSM(永磁同步电机)是一种性能优良、效率高的电机类型,其驱动系统的设计和控制方式对整个机械系统的性能有着重要影响。然而,断电跛行是在PMSM驱动系统中常见的故障情况之一,本文主要研究和应用PMSM驱动系统断电跛行方法,旨在提高系统的可靠性和稳定性。关键词:PMSM,驱动系统,断电跛行,可靠性,稳定性一、引言1.1研究背景随着工业自动化和电

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2024-12-07
一种基于ALU运算单元的译码分配电路设计.docx

一种基于ALU运算单元的译码分配电路设计基于ALU的译码分配电路设计摘要:随着微处理器技术的发展,ALU(算术逻辑单元)被广泛应用于计算机的运算任务。本文旨在设计一种基于ALU的译码分配电路,该电路可将输入信号转换为控制信号,从而实现针对不同操作的适当操作。1.引言在计算机系统中,ALU起到了重要的作用。它负责执行计算机指令中的算术和逻辑运算。因此,通过适当地设计译码分配电路,可以确保ALU正确地响应不同的指令。2.ALU的基本功能ALU是微处理器中的一个关键组件,它由一组逻辑门电路组成,用于执行基本的算

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2024-12-07
SA868芯片在三相异步电动机中原理及应用.docx

SA868芯片在三相异步电动机中原理及应用SA868芯片在三相异步电动机中的原理及应用摘要:随着工业自动化的发展以及对能源效率的要求不断提升,三相异步电动机作为最常见的电动机之一,在工业中得到广泛的应用。而现代电动机系统中,控制电动机运行的精确性和效率是重要的考虑因素之一。SA868芯片作为一种广泛应用于电机控制中的模块,其原理及应用具有重要的意义。本文将重点介绍SA868芯片在三相异步电动机中的原理及应用,以及其对电动机系统性能的影响。1.引言三相异步电动机是一种常见的工业电动机,其广泛应用于工业制造、

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2024-12-07
PBGA器件层间界面裂纹J积分分析.docx

PBGA器件层间界面裂纹J积分分析PBGA(PlasticBallGridArray)器件是一种常见的封装技术,在电子器件中起着重要的作用。然而,随着设备的不断发展,器件层间界面裂纹成为一个严重的问题。本论文将对PBGA器件层间界面裂纹J积分进行分析,旨在揭示这一问题的原因和解决方法。1.引言PBGA器件是一种球栅阵列封装技术,具有高密度的电路布线和良好的电热性能。但是,由于多个材料的复合使用,以及体积和温度的变化,容易导致器件层间界面裂纹的发生。2.J积分的基本原理J积分是一种表示物体中能量流动的方法,

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2024-12-07
Ni-Mn-O系NTC热敏电阻研究进展.docx

Ni-Mn-O系NTC热敏电阻研究进展概述随着现代技术的快速发展,热敏电阻在信息技术,汽车制造和医疗设备等领域中日益得到广泛应用。目前,Ni-Mn-O系NTC热敏电阻已成为热敏电阻体中最受关注的一种,其主要特点是电阻随温度升高呈负指数变化。为了进一步深入研究Ni-Mn-O系NTC热敏电阻的特性和生产工艺,本文将综述Ni-Mn-O系NTC热敏电阻的研究进展。Ni-Mn-O系NTC热敏电阻的基本特性Ni-Mn-O系NTC热敏电阻的主要特点是温度敏感性和负温度系数(NTC)特性。其电阻值与温度之间的关系可表示为

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2024-12-07
一种基于STM32的矩阵开关控制电路设计.docx

一种基于STM32的矩阵开关控制电路设计本文将介绍一种基于STM32的矩阵开关控制电路设计。首先,本文将介绍矩阵开关的基本原理及其在电路设计中的应用。随后,本文将介绍STM32单片机的基本特性,以及如何利用它来控制矩阵开关。最后,本文将介绍具体的电路实现方案,并通过实际测试进行验证。1.矩阵开关控制电路的基本原理矩阵开关是一种电子元件,它由多个开关组成的矩阵,每个开关都有自己的编号和位置。在电路设计中,矩阵开关常用于输入输出多路选择、模拟信号采样等场景。矩阵开关的基本原理是利用开关的导通性质,来实现电路的

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