标签“器件”的相关文档,共238条
  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (13)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (13)

    基础性实验内容(1)按照图1-1-1安装各实验器材。(2)调节狭缝、扩散透镜、聚焦透镜和光栅位置,使中央条纹和第一级条纹清晰地呈现在光谱接收器前的光屏上,转动光屏上的狭缝正好与中央条纹平行。(3)将光谱仪与计算机相连,利用光谱测量程序测量不同颜色的第一级衍射角。利用式(1-1-8)计算得到氢灯不同颜色谱线的波长,作2~11n曲线,分析所测量的氢光谱的规律性。(4)多次精测其中一条谱线,所得λ值与其相应的n代入...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (12)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (12)

    微波信号源波长表精密衰减器波导测量线被测元件匹配负载隔离器选频放大器实验2-2微波晶体检波律测定与驻波比测量基础性实验内容1.测定晶体检波律(1)在如图2-2-3所示的微波测量系统中,测量线的输出端口接短路片或可变短路器,在波节和波腹点之间合理取10个点左右,从波节开始,依次移动探针位置,记录位置读数和相应的检波电流读数,做出检波电流与相对场强的关系曲线,计算晶体检波律。为了减小因探针影响驻波分布而产生的...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (11)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (11)

    实验1-6激光法测量光速实验1-6-2激光相位差法测量光速基础性实验内容(1)测量半导体激光器的电光特性选取一系列激光器注入电流,测量相应的输出激光功率,绘制注入电流与激光功率关系曲线,分析半导体激光器的电光特性并确定阈值电流。(2)激光相位法测量空气中的光速选择合适的注入电流,使半导体激光器输出激光。设置调制信号频率为10MHz,输出激光调制波。调整光路使通过角锥棱镜反射回来的调制光能够打到主机上的光电二极...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (10)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (10)

    实验1-6激光法测量光速实验1-6-1激光光拍频法测量光速基础性实验内容(1)调节光速测定仪底脚螺丝,使仪器处于水平状态。(2)正确连接实验线路,接通仪器电源,预热和调节仪器使其处于稳定工作状态。(3)调节高频信号源的输出频率即调制频率(15MHz左右),使通过声光调制器的激光产生二级以上最强衍射光斑。(4)选择第0级或第1级衍射光作为测量用的光拍频波,调整光路在示波器上观察到近程光束和远程光束的光拍频波信号波形...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (9)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (9)

    实验三原子分子发射光谱与吸收光谱实验研究型课题一、课题意义光谱分析是科学工作中应用最广泛的方法,被用来解决物理学、化学、生物学、地质学、地球物理学、医学等学科中的基础问题和应用问题。光谱仪器是光谱分析中必不可少的工具,它的基本功能是测定物质的光谱组成,包括谱线的波长、强度等。光谱仪器的应用范围可归纳为以下几个方面:(1)研究物质的辐射;(2)研究光与物质的相互作用;(3)研究物质的结构即原子结构及...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (8)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (8)

    SGO-20型压电陶瓷特性实验装置使用说明书天津港东科技发展股份有限公司目录1简介.......................................................................................12实验原理...............................................................................13仪器规格及参数....................................................................54仪器的安装.....................................................

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (7)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (7)

    SGO-20型压电陶瓷特性实验装置使用说明书目录1简介.......................................................................................12实验原理...............................................................................13仪器规格及参数....................................................................54仪器的安装...........................................................................54....

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (6)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (6)

    ExperimentforIntroductiontoLaserphotodiodetooscilloscopeNd:YAGlasertooscilloscopeC2507IntensiveGeneralChemistry–Spring02–E9:IntroductiontoLaserE9-IntroductiontoLasersThewordLASERisanacronymforLightAmplificationbyStimulatedEmissionofRadiation.Thetechnologicalandresearchapplicationsoflasersareduetotheuniquepropertiesoflaserlight.Thislabconsistsofaseriesofexperimentswhichwillfamiliarizeyouwithth...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (4)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (4)

    DH406A0型微波实验系统(波导参数测试系统)使用说明书北京大华无线电仪器厂目录一.实验系统概述二.主要技术规格三.系统试验方法四.系统的成套性五.产品质量保证1一.实验系统概述本系统是为适应高等院校近代物理实验而配置的微波参数实验系统。它是由三公分微波波导元件组成,各学校可根据教学试验大纲要求,与选件配套组成各种试验系统,该系统主要功能可使学生通过实验学习并掌握下列基本知识:1.了解各种微波器件2...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (3)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (3)

    DH406A型微波实验系统(波导参数测试系统)使用说明书北京大华无线电仪器厂目录一.实验系统概述二.主要技术规格三.系统试验方法四.系统的成套性五.产品质量保证1一.实验系统概述本系统是为适应高等院校近代物理实验而配置的微波参数实验系统。它是由三公分微波波导元件组成,各学校可根据教学试验大纲要求,与选件配套组成各种试验系统,该系统主要功能可使学生通过实验学习并掌握下列基本知识:1.了解各种微波器件2....

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (2)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (2)

    DH406A型微波实验系统(波导参数测试系统)使用说明书目录一.实验系统概述二.主要技术规格三.系统试验方法四.系统的成套性五.产品质量保证1一.实验系统概述本系统是为适应高等院校近代物理实验而配置的微波参数实验系统。它是由三公分微波波导元件组成,各学校可根据教学试验大纲要求,与选件配套组成各种试验系统,该系统主要功能可使学生通过实验学习并掌握下列基本知识:1.了解各种微波器件2.了解微波工作状态及传...

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  • 磁电子学器件应用原理近代物理实验 (1)

    磁电子学器件应用原理近代物理实验 (1)

    DH135A0三厘米微波信号源技术使用说明书11.概述本微波信号源采用微波锁相技术,实现固态化,集成化和数字化,体积小、重量轻、寿命长。频率变化采用程控,频率数字显示,直观精确,可以广泛应用于科研、生产部门及雷达站。2.主要特点2.1采用微波锁相振荡器做振荡源,频率为数字显示。2.2采取一系列措施,使频率稳定度高,频带宽,寿命长等优点。3.技术指标3.1频率范围:8.6~9.6GHz(数显)3.2频率稳定度:5×10ˉ6/15min(预...

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  • 8可编程逻辑器件

    8可编程逻辑器件

    04/26/241第八章可编程逻辑器件8.3可编程阵列逻辑(PAL)8.4通用阵列逻辑(GAL)8.5高密度PLD8.7现场可编程门阵列(FPGA)8.1概述8.2现场可编程逻辑阵列(FPLA)04/26/2428.1概述目前集成电路分为通用型和专用型两大类。通用集成电路:如前面讲过的SSI,MSI,CPU等。特点:1.可实现预定制的逻辑功能,但功能相对简单;2.构成复杂系统时,功耗大、可靠性差,灵活性差。专用型集成电路(ASIC)分为定制型和半定制型。(一)定制型:由用...

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  • 2可编程逻辑器件

    2可编程逻辑器件

    1可编程逻辑器件湖南科技大学计算机学院戴祖雄22.1可编程逻辑器件概述PLD是可编程逻辑器件(ProgrammableLogicDevices)的英文缩写,是EDA得以实现的硬件基础,通过编程,可灵活方便地构建和修改数字电子系统。2.1.1PLD开展历程(1)20世纪70年代,熔丝编程的PROM和可编程逻辑阵列(ProgrammableLogicArray,PLA)器件是最早的可编程逻辑器件。(2)20世纪70年代末,对PLA进行了改进,AMD公司推出可编程阵列逻辑(ProgrammableAr...

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  • 2电力电子器件(3)-全控型器件

    2电力电子器件(3)-全控型器件

    电力电子技术(PowerElectronics)电力电子器件武汉科技大学信息科学与工程学院24/4/261第2章电力电子器件电力电子技术(PowerElectronics)电力电子器件武汉科技大学信息科学与工程学院24/4/262第一节电力电子器件概述第一节电力电子器件概述第二节不可控器件第二节不可控器件————电力二极管电力二极管第三节半控型器件第三节半控型器件————晶闸管晶闸管第四节第四节典型全控型器件典型全控型器件第五节其他新型电力电子器...

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  • 22存储器和可编程逻辑器件

    22存储器和可编程逻辑器件

    下一页总目录章目录返回上一页第第2323章存储器和可编程逻辑器件章存储器和可编程逻辑器件23.123.1只读存储器只读存储器23.223.2随机存取存储器随机存取存储器23.323.3可编程逻辑器件可编程逻辑器件下一页总目录章目录返回上一页本章要求本章要求1.1.了解了解ROM,RAM,PROM,EPROMROM,RAM,PROM,EPROM和和ROMROM的结构和工作原理及功能的区别。的结构和工作原理及功能的区别。第第2323章存储器和可编程逻辑器件章存储器和可编程逻...

    2024-04-2601.06 MB0
  • 2电力电子器件(2)-半控型器件

    2电力电子器件(2)-半控型器件

    电力电子技术(PowerElectronics)电力电子器件武汉科技大学信息科学与工程学院24/4/261第2章电力电子器件电力电子技术(PowerElectronics)电力电子器件武汉科技大学信息科学与工程学院24/4/262第一节电力电子器件概述第一节电力电子器件概述第二节不可控器件第二节不可控器件————电力二极管电力二极管第三节半控型器件第三节半控型器件————晶闸管晶闸管第四节典型全控型器件第四节典型全控型器件第五节其他新型电力电子器...

    2024-04-2601.08 MB0
  • 83 复杂可编程逻辑器件(CPLD)

    83 复杂可编程逻辑器件(CPLD)

    18.3复杂可编程逻辑器件(CPLD)8.3.1概述8.3.2CPLD的根本结构8.3.3CPLD的分区阵列结构8.3.4典型器件及应用举例ComplexProgrammableLogicDevice2器件名称集成规模/门I/O端数宏单元数触发器数编程EPM956012000216560772EEPROMEPM5032600243232EPROMEPF10K1010000134-(1)720SRAMEPX81603200172160160快闪SRAMAT510051005252128EPROMATV750750101020EPROMpLSI332014000160320480EEPROMpLSI20321000323232EEPROMM5-5122000025651251...

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  • FPGACPLD器件

    FPGACPLD器件

    1第第22章章FPGA/CPLDFPGA/CPLD器件器件22.1PLD2.1PLD器件概述器件概述2.2PLD2.2PLD的根本原理与结构的根本原理与结构2.32.3低密度低密度PLDPLD的原理与结构的原理与结构2.4CPLD2.4CPLD的原理与结构的原理与结构2.5FPGA2.5FPGA的原理与结构的原理与结构2.6FPGA/CPLD2.6FPGA/CPLD的编程元件的编程元件2.72.7边界扫描测试技术边界扫描测试技术2.8FPGA/CPLD2.8FPGA/CPLD的编程与配置的编程与配置2.9FPGA/CPLD2.9FPGA/CPLD器件概述...

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  • 1可编程逻辑器件基础

    1可编程逻辑器件基础

    1一、可编程逻辑器件基础大规模可编程器件技术2一、可编程逻辑器件编程逻辑器件(PLD)的定义D的根本原理与结构D的开展历程D的分类密度PLD的原理与结构LD的原理与结构GA的原理与结构GA/CPLD器件的配置GA/CPLD器件概述31.可编程逻辑器件的定程逻辑器件(PLD,ProgrammableLogicDeviD是厂家作为一种通用型器件生产的半定制电路,用、硬件开发工具对器件进行设计和编程,通过配置器编程逻辑单元和可编程连线来实现所需要的逻辑功能数字...

    2024-04-2603.84 MB0
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