![电工学电子技术第七版知识课件_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f1.gif)
![电工学电子技术第七版知识课件_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f2.gif)
![电工学电子技术第七版知识课件_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f3.gif)
![电工学电子技术第七版知识课件_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f4.gif)
![电工学电子技术第七版知识课件_第5页](http://file4.renrendoc.com/view/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f/f197d0c96b36bafba653a68a4c5c056f5.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第15章 基本放大电路15.1 基本放大电路的组成15.2 放大电路的静态分析15.4 静态工作点的稳定15.6 射极输出器15.8 互补对称功率放大电路15.9 场效应管及其放大电路15.3 放大电路的动态分析15.5 放大电路中的频率特性15.7 差分放大电路本章要求:1. 掌握静态工作点的估算方法和放大电路的微变等 效电路分析法。2. 了解放大电路输入、输出电阻和多级放大的概念。了解设计输出器的工作特点4. 了解差动放大电路的工作原理和性能特点。第15章 基本放大电路放大的概念: 放大的目的是将微弱的变化信号放大成较大的信号。 放大的实质: 用小能量的信号通过三极管的电流控制作用,将放大
2、电路中直流电源的能量转化成交流能量输出。 对放大电路的基本要求 : 1. 要有足够的放大倍数(电压、电流、功率)。 2. 尽可能小的波形失真。 另外还有输入电阻、输出电阻、通频带等其它技术指标。 本章主要讨论电压放大电路。15.1 共发射极放大电路的组成15.1.1 共发射极基本放大电路组成 共发射极基本电路ECRSesRBEBRCC1C2T+RL+ui+uo+uBEuCEiCiBiE15.1 基本放大电路的组成15.1.2 基本放大电路各元件作用 晶体管T-放大元件, iC= iB。要保证集电结反偏,发射结正偏,使晶体管工作在放大区 。基极电源EB与基极电阻RB-使发射结 处于正偏,并提供大
3、小适当的基极电流。共发射极基本电路ECRSesRBEBRCC1C2T+RL+ui+uo+uBEuCEiCiBiE15.1 基本放大电路的组成15.1.2 基本放大电路各元件作用 集电极电源EC -为电路提供能量。并保证集电结反偏。集电极电阻RC-将变化的电流转变为变化的电压。耦合电容C1 、C2 -隔离输入、输出与放大电路直流的联系,同时使信号顺利输入、输出。信号源负载共发射极基本电路ECRSesRBEBRCC1C2T+RL+ui+uo+uBEuCEiCiBiE15.1 基本放大电路的组成单电源供电时常用的画法共发射极基本电路+UCCRSesRBRCC1C2T+RLui+uo+uBEuCEiC
4、iBiEECRSesRBEBRCC1C2T+RL+ui+uo+uBEuCEiCiBiE1.放大倍数15.1.3 放大电路的主要技术指标+-信号源Au放大电路+-+_roRL+_ri2. 输入电阻 3. 输出电阻 例:画出下图放大电路的直流通路直流通路直流通路用来计算静态工作点Q ( IB 、 IC 、 UCE )对直流信号电容 C 可看作开路(即将电容断开)断开断开+UCCRBRCT+UBEUCEICIBIE+UCCRSesRBRCC1C2T+RLui+uo+uBEuCEiCiBiE15.2 放大电路的静态分析静态:放大电路无信号输入(ui = 0)时的工作状态。分析方法:估算法、图解法。分析
5、对象:各极电压电流的直流分量。所用电路:放大电路的直流通路。设置Q点的目的: (1) 使放大电路的放大信号不失真; (2) 使放大电路工作在较佳的工作状态,静态是动态的基础。静态工作点Q:IB、IC、UCE 。静态分析:确定放大电路的静态值。15.2.1 用估算法确定静态值1. 直流通路估算 IB根据电流放大作用2. 由直流通路估算UCE、IC当UBE UCC时,+UCCRBRCT+UBEUCEICIB由KVL: UCC = IB RB+ UBE由KVL: UCC = IC RC+ UCE所以 UCE = UCC IC RC 例1:用估算法计算静态工作点。已知:UCC=12V,RC=4k,RB
6、=300k, =37.5。解:注意:电路中IB 和 IC 的数量级不同+UCCRBRCT+UBEUCEICIB例2:用估算法计算图示电路的静态工作点。 由例1、例2可知,当电路不同时,计算静态值的公式也不同。由KVL可得:由KVL可得:IE+UCCRBRCT+UBEUCEICIB15.2.2 用图解法确定静态值用作图的方法确定静态值优点: 能直观地分析和了解静 态值的变化对放大电路 的影响。+UCCRBRCT+UBEUCEICIB15.2.2 用图解法确定静态值直流负载线斜率ICQUCEQUCCUCE =UCCICRCUCE /VIC/mA直流负载线Q由IB确定的那条输出特性与直流负载线的交点
7、就是Q点O直流负载线方程15.3 放大电路的动态分析动态:放大电路有信号输入(ui 0)时的工作状态。分析方法: 微变等效电路法,图解法。所用电路: 放大电路的交流通路。动态分析: 计算电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。分析对象: 各极电压和电流的交流分量。目的: 找出Au、 ri、 ro与电路参数的关系,为设计 打基础。15.3.1 微变等效电路法 微变等效电路: 把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性元件。线性化的条件: 晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此,在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。微变等
8、效电路法: 利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。 晶体管的微变等效电路可从晶体管特性曲线求出。 当信号很小时,在静态工作点附近的输入特性在小范围内可近似线性化。1. 晶体管的微变等效电路UBEIB对于小功率三极管:rbe一般为几百欧到几千欧。15.3.1 微变等效电路法(1) 输入回路Q输入特性晶体管的输入电阻 晶体管的输入回路(B、E之间)可用rbe等效代替,即由rbe来确定ube和 ib之间的关系。IBUBEO(2) 输出回路rce愈大,恒流特性愈好因rce阻值很高,一般忽略不计。晶体管的输出电阻输出特性ICUCEQ 输出特性在线性工作
9、区是一组近似等距的平行直线。晶体管的电流放大系数 晶体管的输出回路(C、E之间)可用一受控电流源 ic= ib等效代替,即由来确定ic和 ib之间的关系。一般在20200之间,在手册中常用hfe表示。OibicicBCEibib晶体三极管微变等效电路ube+-uce+-ube+-uce+-1. 晶体管的微变等效电路rbeBEC 晶体管的B、E之间可用rbe等效代替。 晶体管的C、E之间可用一受控电流源ic=ib等效代替。2. 放大电路的微变等效电路 将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。ibiceSrbeibRBRCRLEBCui+-uo+-+-RSii交流
10、通路微变等效电路RBRCuiuORL+-RSeS+-ibicBCEii 分析时假设输入为正弦交流,所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。微变等效电路2. 放大电路的微变等效电路 将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。ibiceSrbeibRBRCRLEBCui+-uo+-+-RSiirbeRBRCRLEBC+-+-+-RS3.电压放大倍数的计算当放大电路输出端开路(未接RL)时,因rbe与IE有关,故放大倍数与静态 IE有关。负载电阻愈小,放大倍数愈小。 式中的负号表示输出电压的相位与输入相反。rbeRBRCRLEBC+-+-+-RS例1:3.电压放大倍数
11、的计算rbeRBRCRLEBC+-+-+-RSRE例2: 由例1、例2可知,当电路不同时,计算电压放大倍数 Au 的公式也不同。要根据微变等效电路找出 ui与ib的关系、 uo与ic 的关系。4.放大电路输入电阻的计算放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。定义: 输入电阻是对交流信号而言的,是动态电阻。+-信号源Au放大电路+-输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。放大电路信号源+-+-rbeRBRCRLEBC
12、+-+-+-RSRE 例2:rbeRBRCRLEBC+-+-+-RS例1:riri 5. 放大电路输出电阻的计算放大电路对负载(或对后级放大电路)来说,是一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。+_RLro+_定义: 输出电阻是动态电阻,与负载无关。 输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,因此一般总是希望得到较小的输出电阻。RSRL+_Au放大电路+_rbeRBRCRLEBC+-+-+-RS共射极放大电路特点: 1. 放大倍数高;2. 输入电阻低;3. 输出电阻高.例求ro的步骤:1) 断开负载RL3) 外加
13、电压4) 求外加2) 令 或交流通路RBRCuiuORL+-RSeS+-ibicBCEii二、动态分析图解法是一条斜率为且通过 Q点的直线称为交流负载线所以交流负载线比直流负载更陡当 时,交直流负载重合动态分析图解法QuCE/VttiB/AIBtiC/mAICiB/AuBE/VtuBE/VUBEUCEiC/mAuCE/VOOOOOOQicQ1Q2ibuiuoRL= 由uo和ui的峰值(或峰峰值)之比可得放大电路的电压放大倍数。动态分析图解法电压放大倍数将减小。QuCE/VttiB/AIBtiC/mAICiB/AuBE/VtuBE/VUBEUCEiC/mAuCE/VOOOOOOQicibuiuo
14、RL 15.3.2 非线性失真 如果Q设置不合适,晶体管进入截止区或饱和区工作,将造成非线性失真。若Q设置过高,动画 晶体管进入饱和区工作,造成饱和失真。Q2uo 适当减小基极电流可消除失真。UCEQuCE/VttiC/mAICiC/mAuCE/VOOOQ1 15.3.2 非线性失真若Q设置过低,动画 晶体管进入截止区工作,造成截止失真。 适当增加基极电流可消除失真。uiuotiB/AiB/AuBE/VtuBE/VUBEOOOQQuCE/VtiC/mAuCE/VOOUCE 如果Q设置合适,信号幅值过大也可产生失真,减小信号幅值可消除失真。课堂练习:判断下列电路能否进行交流放大2.画出电路的直流
15、通路、微变等效电路;写出电压放大倍数的表达式;写出输入输出电阻的表达式。3. 图示电路中,已知RB=300k,Rc=2k ,RE1=200 ,RE2=1.8k ,RL=2k,RS=1k,UCC=12V。晶体管的UBE=0.7V,=50,晶体管的输出特性曲线如图所示。(1)求静态工作点(28A, 1.4mA, 6.4V)(2)画微变等效电路;(3)计算Au、Aus、ri、ro(-4.3 -4.0 1k 2k)15.4 静态工作点的稳定 合理设置静态工作点是保证放大电路正常工作的先决条件。但是放大电路的静态工作点常因外界条件的变化而发生变动。 前述的固定偏置放大电路,简单、容易调整,但在温度变化、
16、三极管老化、电源电压波动等外部因素的影响下,将引起静态工作点的变动,严重时将使放大电路不能正常工作,其中影响最大的是温度的变化。15.4.1 温度变化对静态工作点的影响 在固定偏置放大电路中,当温度升高时,UBE、 、 ICBO 。 上式表明,当UCC和 RB一定时, IC与 UBE、 以及 ICEO 有关,而这三个参数随温度而变化。温度升高时, IC将增加,使Q点沿负载线上移。iCuCEQ温度升高时,输出特性曲线上移Q 固定偏置电路的工作点Q点是不稳定的,为此需要改进偏置电路。当温度升高使 IC 增加时,能够自动减少IB,从而抑制Q点的变化,保持Q点基本稳定。结论: 当温度升高时, IC将增
17、加,使Q点沿负载线上移,容易使晶体管 T进入饱和区造成饱和失真,甚至引起过热烧坏三极管。O15.4.2 分压式偏置电路1. 稳定Q点的原理 基极电位基本恒定,不随温度变化。VBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+15.4.2 分压式偏置电路1. 稳定Q点的原理VB 集电极电流基本恒定,不随温度变化。RB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+从Q点稳定的角度来看似乎I2、VB越大越好。但 I2 越大,RB1、RB2必须取得较小,将增加损耗,降低输入电阻。而VB过高必使VE也增高,在UCC一定时,势必使UCE减小,从
18、而减小放大电路输出电压的动态范围。在估算时一般选取:I2= (5 10) IB,VB= (5 10) UBE, RB1、RB2的阻值一般为几十千欧。参数的选择VEVBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+Q点稳定的过程VEVBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+TUBEIBICVEICVB 固定 RE:温度补偿电阻 对直流:RE越大,稳定Q点效果越好; 对交流:RE越大,交流损失越大,为避免交流损失加旁路电容CE。2. 静态工作点的计算估算法:VBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiu
19、o+ICRSeS+3. 动态分析 对交流:旁路电容 CE 将RE 短路, RE不起作用, Au,ri,ro与固定偏置电路相同。如果去掉CE ,Au,ri,ro ?旁路电容RB1RCC1C2RB2CERERL+UCCuiuo+RSeS+RB1RCC1C2RB2CERERL+UCCuiuo+RSeS+ 去掉CE后的微变等效电路短路对地短路如果去掉CE ,Au,ri,ro ?rbeRBRCRLEBC+-+-+-RSRE无旁路电容CE有旁路电容CEAu减小分压式偏置电路ri 提高ro不变对信号源电压的放大倍数?信号源考虑信号源内阻RS 时RB1RCC1C2RB2CERERL+UCCuiuo+RSeS+
20、例1: 在图示放大电路中,已知UCC=12V, RC= 6k, RE1= 300, RE2= 2.7k, RB1= 60k, RB2= 20k RL= 6k ,晶体管=50, UBE=0.6V, 试求:(1) 静态工作点 IB、IC 及 UCE;(2) 画出微变等效电路;(3) 输入电阻ri、ro及 Au。RB1RCC1C2RB2CERE1RL+UCCuiuo+RE2解:(1)由直流通路求静态工作点。直流通路RB1RCRB2RE1+UCCRE2+UCEIEIBICVB(2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。微变等效电路rbeRBRCRLEBC+-+-+-RSRE15.5 放大电路的频率
21、特性 在前面的分析中,设输入信号是单一频率的正弦波,但实际上,放大器的输入信号通常是非正弦的,由于耦合电容、发射极旁路电容及三极管的结电容等的存在,它们的容抗随频率变化,故当信号频率不同时,放大电路的输出电压相对于输入电压的幅值和相位都将发生变化。频率特性幅频特性:电压放大倍数的模|Au|与频率 f 的关系相频特性:输出电压相对于输入电压的 相位移 与频率 f 的关系通频带f|Au |0.707| Auo |fLfH| Auo |幅频特性下限截止频率上限截止频率耦合、旁路电容造成。三极管结电容、 造成f 270 180 90相频特性O 在中频段 所以,在中频段可认为电容不影响交流信号的传送,放
22、大电路的放大倍数与信号频率无关。(前面所讨论的放大倍数及输出电压相对于输入电压的相位移均是指中频段的) 三极管的极间电容和导线的分布电容很小,可认为它们的等效电容CO与负载并联。由于CO的电容量很小,它对中频段信号的容抗很大,可视作开路。 由于耦合电容和发射极旁路电容的容量较大,故对中频段信号的容抗很小,可视作短路。rbeRBRCRLEBC+-+-+-RS+- 由于信号的频率较低,耦合电容和发射极旁路电容的容抗较大,其分压作用不能忽略。以至实际送到三极管输入端的电压 比输入信号 要小,故放大倍数降低,并使 产生越前的相位移(相对于中频段)。 在低频段: 所以,在低频段放大倍数降低和相位移越前的
23、主要原因是耦合电容和发射极旁路电容的影响。 CO的容抗比中频段还大,仍可视作开路。rbeRBRCRLEBC+-+-+-RS+-C1C2 由于信号的频率较高,耦合电容和发射极旁路电容的容抗比中频段还小,仍可视作短路。 在高频段: 所以,在高频段放大倍数降低和相位移滞后的主要原因是三极管电流放大系数 、极间电容和导线的分布电容的影响。 CO的容抗将减小,它与负载并联,使总负载阻抗减小,在高频时三极管的电流放大系数 也下降,因而使输出电压减小,电压放大倍数降低,并使 产生滞后的相位移(相对于中频段)。rbeRBRCRLEBC+-+-+-RSCo15.6 射极输出器 因对交流信号而言,集电极是输入与输
24、出回路的公共端,所以是共集电极放大电路。 因从发射极输出,所以称射极输出器。RB+UCCC1C2RERLui+uo+es+RS求Q点:15.6.1 静态分析直流通路+UCCRBRE+UCE+UBEIEIBICRB+UCCC1C2RERLui+uo+es+RS15.6.2 动态分析1. 电压放大倍数 电压放大倍数Au1且输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。微变等效电路rbeRBRLEBC+-+-+-RSRErbeRBRLEBC+-+-+-RSRE2. 输入电阻 射极输出器的输入电阻高,对前级有利。 ri 与负载有关3. 输出电阻射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。rbeRBR
25、LEBC+-+-+-RSRE共集电极放大电路(射极输出器)的特点:1. 电压放大倍数小于1,约等于1;2. 输入电阻高;3. 输出电阻低;4. 输出与输入同相。射极输出器的应用主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。 1. 因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。 2. 因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。 3. 利用 ri 大、 ro小以及 Au 1 的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。例1:. 在图示放大电路中,已知UCC=12V, R
26、E= 2k, RB= 200k, RL= 2k ,晶体管=60, UBE=0.6V, 信号源内阻RS= 100,试求:(1) 静态工作点 IB、IE 及 UCE;(2) 画出微变等效电路;(3) Au、ri 和 ro 。RB+UCCC1C2RERLui+uo+es+RS解:(1)由直流通路求静态工作点。直流通路+UCCRBRE+UCE+UBEIEIBIC(2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。rbeRBRLEBC+-+-+-RSRE微变等效电路15.6.1 p58直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。+UCCuoRC2T2uiRC1R1
27、T1R2+RE215.7 差分放大电路2. 零点漂移零点漂移:指输入信号电压为零时,输出电压发生 缓慢地、无规则地变化的现象。uotO产生的原因:晶体管参数随温度变化、电源电压 波动、电路元件参数的变化。直接耦合存在的两个问题:1. 前后级静态工作点相互影响 若由于温度的升高 IC1增加 1%,试计算输出电压Uo变化了多少?已知:UZ=4V, UBE=0.6V,UCC=12V,RC1=3kRC2=500 , 1= 2=50。温度升高前,IC1=2.3mA,Uo=7.75V。IC1 = 2.31.01 mA = 2.323 mAUC1= UZ + UBE2 = 4 + 0.6 V = 4.6 V
28、例:uZ+UCCuoRC2T2ui=0RC1R1T1R2+RDZ已知:UZ=4V, UBE=0.6V,RC1=3k,RC2=500 , 1= 2=50。温度升高前,IC1=2.3mA,Uo=7.75V。例:uZ+UCCuoRC2T2ui=0RC1R1T1R2+RDZIC2= 2 IC2 = 50 0.147mA = 7.35mA Uo= 8.3257.75V = 0.575V 提高了7.42% 可见,当输入信号为零时,由于温度的变化,输出电压发生了变化即有零点漂移现象。零点漂移的危害: 直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。 严重时,可能淹没有效信号电压,无法分辨是有效信号电压还是漂移电
29、压。 一般用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电压作为衡量零点漂移的指标。输入端等效漂移电压输出端漂移电压电压放大倍数 只有输入端的等效漂移电压比输入信号小许多时,放大后的有用信号才能被很好地区分出来。 由于不采用电容,所以直接耦合放大电路具有良好的低频特性。通频带f|Au |0.707| Auo |OfH| Auo |幅频特性 抑制零点漂移是制作高质量直接耦合放大电路的一个重要的问题。 适合于集成化的要求,在集成运放的内部,级间都是直接耦合。15.7 差分放大电路15. 7. 1 差分放大电路的工作情况 电路结构对称,在理想的情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相等。差动放大电路是抑制
30、零点漂移最有效的电路结构。差动放大原理电路 +UCCuoui1RCRB2T1RB1RCui2RB2RB1+T2两个输入、两个输出两管静态工作点相同1. 零点漂移的抑制uo= VC1 VC2 = 0uo= (VC1 + VC1 ) (VC2 + VC2 ) = 0静态时,ui1 = ui2 = 0当温度升高时ICVC (两管变化量相等) 对称差分放大电路对两管所产生的同向漂移都有抑制作用。+UCCuoui1RCRB2T1RB1RCui2RB2RB1+T22. 有信号输入时的工作情况 两管集电极电位呈等量同向变化,所以输出电压为零,即对共模信号没有放大能力。(1) 共模信号 ui1 = ui2大小相等、极性相同 差动电路抑制共模信号能力的大小,反映了它对零点漂移的抑制水平。+UCCuoRCRB2T1RB1RCRB2RB1+ui1ui2+T2+共模信号 需要抑制+UCCuoui1RCRB2T1RB1RCui2RB2RB1+T22. 有信号输入时的工作情况两管集电极电位一减一增,呈等量异向变化,(2) 差模信号 ui1 = ui2大小相等、极性相反uo= (VC1VC1 )(VC2 + VC ) =2 VC
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030年文具定制印刷行业深度调研及发展战略咨询报告
- 2025-2030年拳击力量测试台行业跨境出海战略研究报告
- 2025-2030年新能源汽车电池热管理系统企业制定与实施新质生产力战略研究报告
- 2025-2030年控脂调料套装行业跨境出海战略研究报告
- 企业品牌视觉识别设计考核试卷
- 塑料发泡板生产线考核试卷
- 国际货代与物流企业可持续发展考核试卷
- 弹射玩具的营销策略与实施考核试卷
- 二零二五年度化妆品包装设计与市场推广合同
- 信息系统的人工智能与机器学习技术考核试卷
- 西安经济技术开发区管委会招聘笔试真题2024
- 2025届浙江省高三历史选考总复习模拟测试(八)历史试题(含答案)
- 广州2025年第一次广东广州市白云区政务服务和数据管理局政府雇员招聘笔试历年参考题库附带答案详解
- 【市质检】泉州市2025届高中毕业班质量监测(二) 生物试卷(含答案解析)
- 六年级2025寒假特色作业
- DCS-应急预案演练方案
- 2025年江苏辖区农村商业银行招聘笔试参考题库含答案解析
- 人教版六年级数学下册完整版教案及反思
- 少儿财商教育讲座课件
- 2025年中国科协所属单位招聘15名社会在职人员历年高频重点提升(共500题)附带答案详解
- (八省联考)云南省2025年普通高校招生适应性测试 物理试卷(含答案解析)
评论
0/150
提交评论