Теоретична електротехника част 2 Брандиски

Теоретична електротехника част 2 Брандиски

Сумата се прибавя директно в кошницата

7.58 €

Количество
Бърза поръчка



Платформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас.

За повече информация: order@kopiebg.com

Съдържание

Предговор 7
 
12. . ЗАВИСИМИ ИЗТОЧНИЦИ. ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ 9
 
12.1. Увод 9
 
12.2. Въвеждане на зависимите източници 11
 
12.2.1. Въвеждане на зависимите източници в метода с контурните токове 11
 
12.2.2. Въвеждане на зависимите източници в метода с възловите потенциали 12
 
12.3. Приложения на зависимите източници ' 13
 
12.3.1. Модел на усилвател на напрежение 13
 
12.3.2. Транзисторен усилвател по схема общ колектор (емитерен повторител) 15
 
12.3.3. Еквивалентна схема на линеен трансформатор, използваща зависими източници 18
 
12.4. Операционни усилватели 20
 
12.4.1. Общи сведения 20
 
12.4.2. Анализ на инвертиращ усилвател с ОУ...... 25
 
12.4.3. Анализ на неинвертиращ усилвател с ОУ 29
 
12.4.4. Анализ на активен високочестотен филтър с ОУ 30
 
12.4.5. Анализ на активен лентов филтър с ОУ. 34
 
ДЗ. ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ В ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ
 
СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ 39
 
‘13.1. Основни сведения 39
 
, 13.2, Закон»; на комутацията и канални условия 41
 
13.3. Класически метод за изследване на преходни процеси 4>.
 
/ТЗ Ащ Преходни процеси във вериги от първи ред. Класически метод 57
 
13.4.1. Основни положения 57
 
13.4.2. Свободен режим във вериги от първи ред 59
 
13.4.3. Включване на вериги от първи ред към източници на постоянни сигнали 62
 
13.4.4. Включване на вериги от първи ред към източници на синусоидални сигнали 68
 
13.4.5. Включване на вериги от първи ред към източници на сигнали с произволна форма 75
 
Преходни процеси във вериги от втори ред. класически метод 79
 
х/13.£Е> Основни положения 79
 
^13.5122) Преходни процеси в последователна КЬС-верига. Основни зависимости
 
^ и уравнения ; ; 81
 
•*‘’03.5.30 Свободен режим в последователна КЬС-верига 84
 
13.5.4. Преходни процеси при включване на последователна КЬС-верига към източник
 
на постоянно напрежение 95
 
13.5.5. Преходни процеси при включване на последователна КЬС-верига към източник
 
на еинусоидално напрежение 97
 
13.6. Обобщени функции и типови сигнали 102
 
13.6.1. Единична функция 103
 
13.6.2. Импулсна функция 106
 
13.6.3. Обобщена производна на функция 112
 
13.6.4. Единични и импулсни напрежения и токове П5
 
13.7. Конволюция НО
 
13.8. Импулсни и преходни характеристики 119
 
13.8.1. Основни сведения за линейните системи.., 119
 
13.8.2. Импулсни характеристики 121
 
13.8.3. Преходни характеристики 126
 
13.8.4. Зависимости между импулсните и преходните характеристики 128
13.9. Анализ на линейни електрически вериги при въздействия с произволна форма 131
 
13.9.1. Интеграли на Дюамел с участието на импулсната характеристика 131
 
13.9.2. Интеграли на Дюамел с участието на преходната характеристика 135
 
13.9.3. Анализ на електрически вериги при въздействия, които имат точки на прекъсване 141
 
13.9.4. Анализ на електрически вериги при произволни въздействия и ненулеви
 
независими начални условия   145
 
' "4 3.10. Операторен метод за изследване на преходни процеси 146
 
’ --13.10.1. Преобразуване на Лаплас. Основни понятия   146 -
 
; *13.10.2. Операторни образи на някои основни функции...   153
 
! 13.10.3. Основни теореми и свойства на преобразуването на Лаплас 155 ~
 
ч 13.10.4. Конволюция, теорема на Борел и формули на Дюамел 167
 
13.10.5. Уравнения на електрическата верига в операторен вид. Заместващи операторни
 
схеми    173
 
13.10.6. Теорема на разлагането 183
 
Ч 13.10.7. Операторни предавателни характеристики 188
 
13.10.8. Използване на преобразуването на Лаплас за определяне на стационарната реакция
 
при периодично въздействие 197
 
4 13.11. Преходни процеси при некоректна постановка за определяне на началните условия 201
 
13.12. Метод с променливите на състоянието 221
 
13.12.1. Основни положения 221
 
13.12.2. Получаване на уравненията на състоянието 221
 
13.12.3. Основни свойства на матричната експоненциална функция (матрична експонента). 227
 
13.12.4. Решение на. уравненията на състоянието 228
 
13.12.5. Матрични характеристики на сложна верига 232
 
«/14. НЕЛИНЕЙНИ ВЕРИГИ 234
1Д4Дх Общи положения 234
 
14.2. Нелинейни елементи 235
 
14.2.1. Нелинеен резистивен елемент 236
 
14.2.2. Нелинеен индуктивен елемент 238
 
14.2.3. Нелинеен капацитивен елемент 1 243
 
14.2.4. Нелинейни триполюсни елементи....   242
 
ЛСЗх. Изследване на постоянни режими в нелинейни вериги 245
 
124.3.1.) Графични методи за анализ на постоянни режими в нелинейни вериги 246
 
У14.3.2. Методи с използване на по части линейни характеристики за изследване
 
на постоянни режими в нелинейни вериги 252
 
<йХз/) Числени методи за изследване на постоянни режими в нелинейни вериги 254
 
14.4. Изследване на периодични режими в нелинейни вериги 262
 
14.4.1. Метод със смущенията    263
 
14.4.2. Метод на хармоничния баланс 266
 
14.4.3. Метод на хармоничната линеаризация   267
 
14.4.4. Метод с еквивалентни синусоиди и приложението му за анал|з на процесите в бобина с феромагнитен магнитопровод и натоварен двунамотъчен трансформатор. 275
 
14.5. Изследване на преходни процеси в нелинейни вериги    293
 
14.5.1. Описание в пространството на състоянията 293
 
14.5.2. Качествено изследване на преходните процеси в пространството на състоянията.... 297
 
14.5.3. Методи за изследване на преходни процеси в нелинейни вериги 313
 
45. ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ. УРАВНЕНИЯ НА МАКСУЕЛ 331
 
15.1. Въведение..... : 331
 
«15.2. Система уравнения на Макеуел 333
 
15.2.1. Първо уравнение на Макеуел   333
337
 
Пълна система уравнения на Максуел за неподвижни среди 338
 
Частни случаи на системата уравнения на Максуел 341
 
Електростатика 04 J
 
Магн итостати  -'4 ^
 
Стационарни полета ^
 
Квазистационарни полета...
 
Електромагнитни вълни.....    у^у
 
Уравнения на Максуел за синусоидално изменящи се полета
 
Заключение -
 
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО ПОЛЕ.. 344
 
Основни уравнения на електростатичното поле ^4iy
 
Електрически заряд. Закон на Кулон
 
Интензитет на електростатичното гюле „Е‘" у4/
 
Електрическа индукция D         ^4^
 
Закон на Гаус
 
Безвихров характер на електростатичното поле ^6о
 
Електрически потенциал    334
 
Графично изобразяване на електростатичното поле 356
 
Уравнения на Поасон и Лаплас и решението им ЗМ
 
Общи положения    357
 
Обш вид на решението на уравнението на Поасон - 358
 
Други постановки за решаване уравнението на Поасон 359
 
Гранични условия    360
 
Теорема за единственост на решението 36а
 
Методи за изследване на електростатични подета :ч у
 
Обша характеристика на задачите от електростатиката и методите за решението им 364
 
Метод с разделяне на променливите за решаване уравнението на лаплас 366
 
' тло
 
Определяне на капацитети    ууД
 
Енергия на електростатичното поле.... 3 /¿.
 
Определяне на сили в електростатично поле - -^4
 
Определяне на сили чрез енергията у74
 
Сили чрез обемната плътност на заряда 375
 
Определяне на сили чрез формулата на Максуел 3 го
 
Приложимост на методите за изчисление на силата о76
 
ПОЛЕ НА ПОСТОЯНЕН ТОК............    377
Общи положения
 
Закон на Ом в диференциален вид
 
Токова плътност на тока на конвекцията
 
Принцип за непрекъснатостта на тока на проводимостта.
 
Диференциален вид на втория закон на Кирхоф
 
Диференциален вид на закона на Джаул
 
Гранични условия -
 
Аналогия между електрическото поле на постоянен ток и електростатичното поле. Примери
МАГНИТОСТАТИЧНО ПОЛЕ
Магнитно поле в пространство около проводници с постоянен ток
 
Токов елемент
 
Закон на Био-Савар
15.2.2.

Свързани продукти