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1、第3章网络拓扑结构设计,主讲,刘文硕,第3章网络结构设计,第2页共101页,3,1网络结构的基本慨念,3,1,1基本慨念拓扑学把实体抽象成与大小,形状无关的点,将连接实体的通道抽象成线,进而研究点,线,面之间的连通关系,节点在网络中进行信号。
2、主电路的拓扑结构与控制方式,基本构成,四类基本电路整流斩波逆变周波变换,交流调压或调功控制,基本直流变换电路,降压,这里,升压,全桥变换器四象限工作,各种,变换器的比较,功率传输,变换器中功率的传递方向只能为单向传输全桥变换器功率输出电压和。
3、优秀精品课件文档资料,主讲,宋一兵,局域网组建与维护,第1章局域网基本知识,局域网组建与维护,第1章,局域网基本知识,1,1节,1,2节,1,3节,人类社会已经进入了一个以网络为核心的信息时代,这里的网络是指,三网,即电信网络,电视网络和计。
4、第7章企业网设计,天津大学计算机科学与技术学院饶国政博士,2,本课程知识结构导学图,网络工程设计概述,2学时,网络工程设计基础,4,2学时,基本概念,基本设备简单组网技能,中型网络设计知识与技能设计中型网络,大型网络设计知识与技能设计大型网。
5、开关电源基本拓扑,开关电源基本拓扑结构,开关电源基本拓扑,开关电源基本拓扑,开关电源基本拓扑结构,一,串联型,降压式,变换器是一种输出电压等于或小于输入电压的单管非隔离直流变换器,下图给出了它的电路拓扑图,变换器的主电路由开关管,二极管,输。
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7、电源变换器电路拓扑,简介部门,林仲民,绪言,开关电源在各个领域应用非常广范,邮电通信,军事装备,交通设施,仪器仪表,工业设备,家用电器等,随着新的电子元器件,新的电磁材料,新的变换技术,新的控制理论及新的软件应用到开关电源的缘故,使开关电源。
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9、1,第三章计算机网络技术基础,密山职教中心,张占英,3,1网络的拓扑结构,2,提问1,影响局域网性能的因素有哪些,拓扑结构,介质访问控制方法,传输介质,拓扑的特性将决定网络如何运行,并影响到网络的安装和故障诊断等方面,导入学习内容,3,3。
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11、设计小型局域网拓扑结构图,第三讲,教学目的,掌握局域网网络拓扑结构类型及特点掌握局域网网络拓扑结构图的绘制,教学目标,能力目标设计,绘制网络拓朴结构图知识目标掌握网络拓扑结构类型及特点,教学重点难点,重点,绘制局域网络网络拓扑结构图难点,设。
12、直流电子负载基本工作模式的实现策略研究院,系,电气工程系专业,电气工程及其自动化学号,1080610505指导教师,王明彦2012年7月毕业设计,论文,题目直流电子负载基本工作模式的实现策略研究专业电气工程及其自动化学号1080610505。
13、计算机网络的拓扑结构,计算机08,2晁迪080322012011年4月3日,2010,2011学年计算机教学方法试讲,指导教师,齐新军老师,1,了解计算机网络拓扑结构的概念2,辨清结点链路通路的意义3,熟悉拓扑结构典型的几种类型4,理解各个。
14、第四章 变频器的组成及其设计, 引 言,变频器的设计是一个综合运用多学科知识解决系统性能指标及可靠性问题的过程,涉及的知识面较广。其设计理论涉及电机学计算机技术测试技术数字电路电力电子技术自动控制理论检测技术热力学机械结构设计等多个学科。因。
15、第四章变频器的组成及其设计,山东大学控制科学与工程学院,引言,变频器的设计是一个综合运用多学科知识,解决系统性能指标及可靠性问题的过程,涉及的知识面较广,其设计理论涉及电机学,计算机技术,测试技术,数字电路,电力电子技术,自动控制理论,检测。
16、第四章 变频器的组成及其设计,山东大学 控制科学与工程学院, 引 言,变频器的设计是一个综合运用多学科知识解决系统性能指标及可靠性问题的过程,涉及的知识面较广。其设计理论涉及电机学计算机技术测试技术数字电路电力电子技术自动控制理论检测技术热。
17、描述基本的以及混合的局域网拓扑结构描述多种企业范围以及广域网的拓扑结构解释不同拓扑结构的优点和用处,第五讲网络体系结构,5,1简单局域网拓扑结构,物理拓扑结构,是解释一个网络物理布局的形式图,它以概括的形式描述一个网络,即,不指定设备,连接。
18、电源设计指南,拓扑结构,二,中高压变频器主电路拓扑结构的分析比较摘要,对中高压变频器几种常见的主电路拓扑结构进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性,冗余设计,谐波含量及dvdt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的发展方向。
19、单相光伏逆变器主电路拓扑调研,并网逆变器分类,集中型逆变器所有光伏器件通过串并联组成一个光伏阵列,再统一由一个逆变器集中转换成交流电,优点,输出功率高,单位发电成本低,缺点,由于器件模块间差异的影响,能源利用率低,稳定性差,组串型逆变器光伏。
20、单相光伏逆变器主电路拓扑调研,并网逆变器分类,集中型逆变器 所有光伏器件通过串并联组成一个光伏阵列,再统一由一个逆变器集中转换成交流电。优点:输出功率高,单位发电成本低。缺点:由于器件模块间差异的影响,能源利用率低,稳定性差。 组串型逆变器。