Analyse un résonateur LC en tant qu'oscillateur harmonique, discutant du comportement transitoire, des oscillations en charge et en courant, et de l'interaction entre l'énergie électrique et magnétique.
Explique la puissance apparente et réelle dans les circuits, le facteur de puissance, les transformateurs sans résistances de charge, et les transformateurs avec résistances de charge.
Se plonge dans les oscillations d'énergie dans les circuits LC, l'analyse des circuits RLC, les oscillateurs harmoniques amortis et les équations de Maxwell.
Couvre les processus de transfert d'énergie dans les condensateurs, y compris les mécanismes de charge et de décharge et leurs calculs d'énergie associés.
Plongez dans les condensateurs de charge, analysez les circuits avec un courant dépendant du temps et explorez les configurations en parallèle et en série.
Explore l'adaptation d'impédance dans les circuits RF passifs et les principes de communication sans fil, couvrant la modulation analogique et numérique, l'efficacité énergétique et la détection non cohérente.
Couvre les pertes dynamiques dans les onduleurs CMOS, en se concentrant sur la dissipation d'énergie et les considérations de conception pour un fonctionnement efficace.
Couvre les bases des transformateurs, y compris les configurations monophasées et triphasées, les niveaux de réseau électrique et les transformateurs spéciaux.
Discute de l'analyse du petit signal des photodétecteurs à grande vitesse, en se concentrant sur les composants du circuit, l'analyse du bruit et la modélisation pour les systèmes récepteurs.
Explore les principes fondamentaux de l'approximation de Chebyshev dans les filtres, couvrant les polynômes, les emplacements des pôles, la détermination des commandes et les procédures de conception.