- Артикул:00-01056703
- Автор: М.В. Капранов, В.Н. Кулешов, Г.М. Уткин
- Тираж: 7500 экз.
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Наука (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 320
- Формат: 60х90 1/16
- Год: 1984
- Вес: 533 г
- Серия: Учебное пособие для ВУЗов (все книги серии)
В учебном пособии излагаются основные методы, используемые при решении задач теории колебаний в радиотехнике. Подробно обсуждается вопрос о составлении уравнений динамических систем, общий подход к их исследованию, выбор наиболее подходящего метода анализа- Изложение точных и приближенных методов иллюстрируется примерами изучения свойств конкретных автогенераторов (RC-, LC-, с варикапами, с кварцевыми резонаторами, сверхвысокочастотных), параметрических генераторов и усилителей, умножителей и делителей частоты, генераторов комбинационных частот, цепей частотной и фазовой авто подстройки частоты и других динамических систем. Значительное место уделено анализу нелинейных систем с распределенными постоянными. При отборе примеров предпочтение отдано вариантам, наиболее часто используемым на практике, а при анализе и обсуждении его результатов обращено внимание как на общие черты поведения различных на первый взгляд систем, так и на их особые свойства и на возможности практического использования этих свойств.
Книга предназначена для студентов радиофизической специальности высших технических учебных заведений, аспирантов ряда радиотехнических специальностей, а также для инженеров, работающих в области радиоэлектроники и желающих самостоятельно освоить методы теории колебаний.
Содержание
Предисловие
Введение. Понятие о колебаниях. Изоморфизм колебательных процессов в системах различной физической природы. Модели систем и обобщенные координаты
Глава 1. Радиотехнические колебательные системы
§ 1.1. Классификация колебательных систем
§ 1.2. Составление уравнений радиотехнических колебательных систем
§ 1.3. Уравнения линейных колебательных систем с сосредоточенными параметрами
§ 1.4. Уравнения линейных колебательных систем с распределенными постоянными
§ 1.5. Уравнения автономных генераторов колебаний
§ 1.6. Уравнения неавтономных систем. Параметрические генераторы и усилители
§ 1.7. Уравнения радиотехнических систем автоматического управления
Глава 2. Описание движений в колебательных системах
§ 2.1. Представление движения в фазовом пространстве
§ 2.2. Типы фазовых пространств автономных систем
§ 2.3. Виды стационарных движений
§ 2.4. Основные понятия теории устойчивости
§ 2.5. Устойчивость состояний равновесия динамических систем
§ 2.6. Алгебраические критерии локальной устойчивости
§ 2.7. Частотный критерий локальной устойчивости
§ 2.8. Устойчивость и описание движения консервативных систем
§ 2.9. Описание движения динамических систем с помощью уравнений Лагранжа
Глава 3. Линейные модели радиотехнических колебательных систем и процессы в них
§ 3.1. Роль линейных моделей в анализе колебательных систем
§ 3.2. Свободные колебания в линейных консервативных системах с многими степенями свободы
§ 3.3. Линейные модели усилителей с обратной связью и их устойчивость
§ 3.4. Условия самовозбуждения усилителей и автогенераторов с запаздывающей обратной связью
§ 3.5. Условия самовозбуждения одноконтурных автогенераторов
§ 3.6. Линейные модели радиотехнических систем с частотным управлением
§ 3.7. Линейные модели систем фазовой синхронизации
Глава 4. Исследование нелинейных радиотехнических систем методом фазового пространства (системы с 1/2 степени свободы)
§ 4.1. Роль качественных методов при исследовании нелинейных систем
§ 4.2. Фазовые портреты системы частотной автоподстройки с фильтрами первого порядка
§ 4.3. Траектории бесфильтровой системы фазовой автоподстройки на цилиндрической фазовой поверхности
§ 4.4. Неучитываемые параметры в системах с 1/2 степени свободы и гипотеза скачка
Глава 5. Метод фазового пространства при исследовании нелинейных систем с одной степенью свободы
§ 5.1. Основные понятия качественного анализа динамических систем методом фазового пространства
§ 5.2. Классификация особых точек на фазовой плоскости
§ 5.3. Фазовые портреты систем с частотным управлением
§ 5.4. Фазовое пространство и полоса захвата системы ФАП второго порядка
Глава 6. Приближенные методы анализа нелинейных колебательных систем
§ 6.1. Роль приближенных методов и основания для их применения в теории нелинейных колебаний. Малый параметр
§ 6.2. Основные положения приближенных методов анализа. Квазилинейный метод. Метод медленно меняющихся амплитуд. Энергетический метод
§ 6.3. Асимптотические методы анализа нелинейных колебательных систем. Высшие приближения
§ 6.4. Связь укороченных уравнений с символическими. Метод Евтянова
§ 6.5. Связь укороченных уравнений с приближенной записью комплексной частотной характеристики цепи обратной связи
§ 6.6. Второе и высшие приближения в методе Евтянова
§ 6.7. Примеры укороченных уравнений автономных колебательных систем
§ 6.8. Метод Евтянова для неавтономных систем
Глава 7. Анализ одночастотных колебаний в простейших автономных системах, близких к линейным консервативным
§ 7.1. Теория автогенератора с одной степенью свободы
§ 7.2. Способы аппроксимации характеристик нелинейных элементов. Примеры использования аппроксимаций для количественного исследования процессов в автогенераторах
§ 7.3 Некоторые свойства автогенераторов с комплексной обратной связью или инерционным активным элементом
Глава 8 Внешнее воздействие на автоколебательные системы с одной степенью свободы
§ 8.1. Роль нелинейных колебательных систем с внешним воздействием в радиотехнике
§ 8.2. Внешнее асинхронное воздействие на автогенератор
§ 8.3. Внешнее воздействие с частотой, близкой к частоте автономного генератора
§ 8.4. Синхронизация на кратных частотах (деление и умножение частоты)
§ 8.5. Внешнее воздействие двух гармонических колебаний на автогенератор
§ 8.6. Одноконтурный параметрический генератор
Глава 9. Автоколебательные системы с двумя степенями свободы
§ 9.1. Многоконтурные автогенераторы в радиотехнике
§ 9.2. Асинхронные колебания в связанных автогенераторах
§ 9.3. Двухкаскадный резонансный усилитель с обратной связью
§ 9.4. Квантовый генератор
§ 9.5. Взаимная синхронизация двух автогенераторов с близкими собственными частотами
§ 9.6. Взаимная синхронизация на кратных частотах
§ 9.7. Взаимная синхронизация на комбинационных частотах
§ 9.8. Двухконтурный параметрический генератор
§ 9.9. Стабилизация частоты автогенераторов дополнительными резонаторами
§ 9.10. Автоколебательные системы с комбинационным соотношением частот
Глава 10. Автоколебательные системы с распределенной и объемной структурой
§ 10.1. Автогенераторы с объемной структурой в радиотехнике
§ 10.2. Уравнения автогенераторов на отрезках длинных линий
§ 10.3. Автогенераторе мягкой нелинейностью
§ 10.4. Нагрузочные характеристики автогенератора с мягкой нелинейностью
§ 10.5. Автогенератор с жесткой нелинейностью
§ 10.6. Комбинационные автоколебания трех частот
§ 10.7. Автогенератор на линии, свернутой в кольцо
§ 10.8. Автогенераторы с объемной структурой
§ 10.9. Объемный автогенератор с туннельными диодами
§ 10.10. Объемный генератор с активным веществом
Глава 11. Метод огибающих в теории распределенного усиления колебаний
§ 11.1. Волновой резонанс и избирательность
§ 11.2. Приближенные соотношения для пространственных огибающих
§ 11.3. Сложные волновые системы
§ 11.4. Принцип пространственно-временной аналогии линейных волновых и точечных систем
§ 11.5. Примеры волновых систем и их точечных аналогов
§ 11.6. Усилители с распределенной нелинейностью - волновые аналоги автогенераторов
§ 11.7. Пространственно-временная аналогия усилителя бегущей волны и одноконтурного автогенератора
§ 11.8. Пространственно-временная аналогия усилителя бегущей волны и двухконтурного автогенератора
§ 11.9. Параметрический усилитель бегущей волны
§ 11.10. Условия совместного прохождения волн разных частот
§ 11.11. Аналоги связанных волновых систем
Список литературы
Предметный указатель