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北京科技大学2019-2020年度电力电子技术实验报告(最高分)。

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简介:
为那些有需要且希望受益的同学们,这个实验历时较长,流程繁琐且容易出错,同时课程本身难度也较高,因此我们诚挚地欢迎大家前来下载。

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  • 2019-2020(获满).pdf
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    这份《电力电子技术实验报告》是作者在北京科技大学2019-2020学年的课程作业中获得满分的作品,详细记录了电力电子技术的各项实验过程与结果。 为了帮助有需要的同学,这里分享一个曾经耗时且容易出错的实验内容。这个实验本身难度就很大,欢迎大家下载使用。
  • .pdf
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    本报告为北京科技大学学生完成的电子技术课程实习成果,详细记录了在该课程中的实验设计、电路分析及测试等内容。 北京科技大学电子技术实习报告记录了学生在电子技术领域的实践经历与学习成果,涵盖了电路设计、元件使用及实验操作等内容,旨在提升学生的实际动手能力和理论知识的应用能力。这份报告详细描述了各种实践活动的过程以及遇到的技术问题及其解决方案,并总结了整个实习期间的收获和体会。
  • 2014现代.pdf
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    本PDF文档为2014年电子科技大学学生完成的现代电子技术课程实验报告,详细记录了各项实验的目的、原理、过程及结果分析。 2014年现代电子技术实验报告(电子科大).pdf 由于原文仅重复文件名多次,并无实质内容或联系信息需要删除,因此只保留了文件名表述。
  • 数字.docx
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    本文档为《数字电路实验报告》,由北京科技大学学生完成。内容涵盖实验目的、原理、步骤及结果分析等,旨在通过实践加深对数字电路的理解与应用。 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx 北科大数电实验报告.docx
  • 工业】数字积
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    本实验报告为北京工业大学学生在电子技术课程中完成的作品,详细记录了设计与实现数字积分器的过程,包括理论分析、电路搭建及测试结果。 报告详细介绍了数字积分器的设计要求、设计方案、选用的元器件、设计方案的选择及比较、系统各部分电路说明以及调试结果,并附有详细的附录内容。 设计要求包括模拟输入直流信号范围0~10V,积分时间1~10秒(步距为1秒),积分值范围从0000到9999,误差需小于1%±1LSB,并应具备微调措施以校正精度。 设计方案通过数字积分器对模拟输入量进行积分处理,并将结果转换成数字形式显示。具体而言,输入信号与输出之间的关系是:每输入1V的电压转化为频率为100Hz的信号;计数器在积分时间为1秒的情况下计数为100次,若连续积分十次,则最终输出值为1000。 设计中选用的主要元器件包括LM358、NE555、74LS08、74LS161和74LS00等芯片,以及各种电阻(如:1KΩ, 1.2KΩ, 5.1KΩ, 90.91KΩ)、电位器(例如:100kΩ)、电容(如:0.01uF、1uF和10uF)以及二极管等。设计选择及比较部分详细说明了三个主要设计方案,即VF电压频率转换器、时间积分电路和计数器与数字显示电路,并解释了每个方案的选择原因。 系统各部分的电路工作原理也得到了详细的描述:首先介绍了将模拟信号转化为频率信号的VF压频转换器;其次讲解了由NE555构成的时间固定单稳态触发器,用于控制时间积分过程;最后阐述了计数和显示最终结果的十进制计数器与数码管电路。 ### 数字积分器设计知识点详解 #### 一、设计背景与目标 数字积分器是一种能够对模拟信号进行精确积分处理,并将结果以数字形式展示出来的设备。本项目旨在开发一个能在指定范围内准确执行直流电压输入信号的积分过程的装置,通过此项目的实施,学生可以深入理解数字积分器的工作原理及其在实际应用中的价值。 #### 二、设计要求 - 模拟输入范围:0~10V。 - 积分时间跨度:从1秒到10秒(步距为每秒)。 - 输出数值区间:从0000至9999。 - 精度需求:误差需小于1%±1LSB,同时支持微调功能以确保精度。 #### 三、设计方案概述 设计涵盖三个方面: 1. VF电压频率转换器:将输入模拟信号转化为特定的频率输出; 2. 积分固定时间电路:控制积分操作的时间长度; 3. 计数与显示模块:用于计数并展示最终结果。 #### 四、系统选用的元器件 - 芯片包括LM358(电压/频率转换)、NE555(定时器),以及74LS08和74LS161等逻辑门及计数芯片; - 电阻如:1KΩ, 1.2KΩ, 5.1KΩ 和90.91KΩ; - 可调电位器,例如:100kΩ; - 不同容值的电容器,比如0.01uF、1uF和10uF等。 #### 五、设计方案的选择及比较 在设计选择时考虑了多个方案,并最终选择了如下: 1. VF电压频率转换器采用了多级放大电路的方式,相比其他方案更简洁且元器件使用较少。 2. 积分固定时间电路采用NE555构成的单稳态触发器实现控制功能,此方法连线简单并减少了所需芯片和元件数量。 3. 计数模块最初考虑了74LS160,但由于实验室条件限制而选择了级联形式的74LS161来构建十进制计数器。 #### 六、系统各部分电路说明 - VF压频转换器:主要由LM358构成,包括积分和滞回比较两个环节。 - 时间积分控制电路利用NE555单稳态触发器实现固定时间的积分操作。通过调整外接元件值来改变所需的时间长度。 - 计数与显示模块:使用四片74LS161级联形成十进制计数,数码管直接展示最终结果。 #### 七、实验结果与分析 在调试过程中先单独测试每个子系统确保其功能正确后才进行整体连接。多次试验验证了设计的性能指标,并对出现误差的原因进行了详细分析以寻求
  • 工业
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    《北京工业大学电子技术实验》是一本为在校大学生设计的实践教材,涵盖电路基础、模拟与数字电子技术等多个领域,旨在通过丰富的实验项目帮助学生深入理解理论知识,并培养学生的动手能力和创新思维。 电子技术试验适用于就读于北京工业大学的学生,内容丰富多样。
  • 优质
    本实验报告深入探讨了电力电子技术的核心原理与应用实践,涵盖了整流、斩波及逆变等环节的技术细节和实验数据分析。 电子电力技术实验报告涵盖了半控整流、三相全控整流以及直流斩波等内容。
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    《北京科技大学数字电子实验电路图》是一本专为学生和教师设计的教学辅助资料,详尽展示了数字电子技术课程中的各种实验电路图,帮助学习者更好地理解和掌握数字电路的设计与应用。 在北京科技大学的数电实验课程中,我们先是进行编程工作,然后在实验箱上进行实际操作。
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    本实验报告为北京信息科技大学电路分析课程设计,包含多个经典实验的详细记录与分析,配有大量图表以辅助理解复杂概念和实验结果。 北京信息科技大学电路分析实验讲义报告(图片版)
  • EDA(一)
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    本实验报告为《电子科技大学EDA实验报告(一)》,涵盖了基于EDA技术的基础电路设计与验证内容,包括Verilog语言编程、逻辑综合及仿真等环节。 电子科技大的EDA实验一报告包括了代码与仿真的内容。