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《机械工程控制基础》(杨叔子主编)第一章+绪论

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课后习题
课后作业:P23
1.1、1.3、1.7(1)、1.8、1.10、 1.13、1.14、1.15(最后3题题目文字
可以不写,只写答案)
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4
引言 (Introduction)
4、自动控制理论的发展 1)经典控制理论(20世纪40~60年代):
研究对象: 单输入单输出(SISO)、线性定常系统; 研究方法: 传递函数、根轨迹、频率特性 2)现代控制理论(20世纪60~70年代): 研究对象: 多输入多输出(MIMO)、非线性、时变系统; 研究方法: 状态空间法. 3)智能控制与大系统理论(20世纪70年代----): 研究对象: 多输入多输出(MIMO)、非线性、时变复杂 系统; 研究方法: 模糊规则、神经网络模型等智能方法.
6.
可用线性微分方程描述的系统称为线性系统。 如果微分方程的系数全为常数,则称为线性定 常系统。否则称为线性时变系统。 用非线性方程描述的系统称为非线性系统。
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对控制系统,可从不同的角度加以分类
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对控制系统的基本要求
稳-快-准
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自学
1.5 机械制造的发展与控制理论的应用 (自学) 1.6 控制理论发展的简单回顾(自学) 1.7 本课程的特点与学习方法
机械工程控制基础
主编 杨叔子
1
参考教材:
陈康宁 《机械工程控制基础 》西安交通大学 胡寿松 《自动控制原理》(第四版)科学出版社 梅晓榕 《自动控制原理》 科学出版社
2
课程的主要内容:
◆ 绪论
◆ 系统性能指标与校正
◆ 系统的数学模型 ◆ 非线性系统初步
◆ 系统时间响应分析 ◆ 线性离散系统初步
◆ 系统频率特性分析 ◆ 系统辨识初步
10
11
P4
12
ห้องสมุดไป่ตู้ 13
14
15
对于上例需要研究的问题归为三大类:
系统分析问题 最优控制问题 最优设计问题
16
P4
17
反馈
概念:系统的输出,不断地、直接或间接地、全部
或部分地反过来用于控制系统的输入,这个过程称 为反馈。
输入
系统
控制器
被控对象
检测元件
输出
反馈在自然界,人类社会,人的本身、工程等方面, 无不存在。
18
(习题1.12)
19
(P10)
20
21
负载,有牵连
22
23
反馈控制系统的组成及其框图
以发动机离心调速系统为例: 被控对象:发动机 被控量:转速w 被控量的目标值设定:预紧弹簧设定
控制器
运算放大
执行
比较
被控对象
控制部分
检测
被控部分
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反馈控制系统的组成及其框图
特点:利用偏差控制系统的输出 给定环节:它是给出输入信号的环节,用于确定被控 对象的目标值(给定值,系统的输入量) 希望被控对象按照给定的输入信号而有规律运动。
放大及运算环节:为了实现控制,要将偏差信号作必要的校正, 然后进行功率放大,以便于推动执行环节。如:电流放大,电器 -液压放大等。 执行环节:它接收放大环节送来的控制信号,驱动被控对象按照 预期的规律运行。
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反馈控制系统的组成及其框图
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对控制系统,可从不同的角度加以分类
开环控制系统和闭环控制系统
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反馈控制系统的组成及其框图
测量环节:它用于测控被控变量,并将被控变量转换为便于传 送的另一个物理量(一般为电量)
x 比较环节:在这个环节中,输入信号 与测量环节发出来的 i
有关被控变量
x
的反馈量
0
xb 相比较,并得到一个小功率
x 的偏差信号ε= - i 。xb
偏差信号是比较环节的输出。
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反馈控制系统的组成及其框图
8
第一章 绪 论
◆ 机械工程控制论的研究对象与任务 ◆ 系统及其模型 ◆ 反馈 ◆ 系统的分类及对控制系统的基本要求 ◆ 机械制造的发展与控制论的应用 ◆ 控制理论发展的简单回顾 ◆ 本课程的特点与学习方法
9
机械工程控制论 研究的是机械工程中广义系统的动 力学问题。
1、系统(广义系统) 2、动力学问题
5
引言 (Introduction) 5、重要概念
控制:就是对对象施加某种操作,使其产生所期望的行为。 自动控制: 指在没有人直接参与的情况下,利用控制器(控制装 置),使被控对象(或过程)的被控量(物理量或状态)自动地按照预定的 规律运行.
6
7
控制论与其他学科结合,形成众多的分支学科
共同的本质特点: 通过信息的传递、处理与反馈进行控制。
◆ 系统的稳定性
3
引言 (Introduction)
1、理论形成的背景 1765年,瓦特(英国Watt,1736 - 1819 )发明蒸汽机,
工业与军事的需要,电子技术的发展,···,推动了控制 理论的不断地向前发展。 2、控制理论创始人:(美)维纳(Wiener) P15 3、代表人物:劳斯(Routh) ,胡尔维茨(Hurwitz), 奈奎斯特(Nyquist),李雅普诺夫, 扎德(Zadeh) ,傅京 孙等.
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对控制系统,可从不同的角度加以分类
30
对控制系统,可从不同的角度加以分类
31
对控制系统,可从不同的角度加以分类
3.
4.
若系统的输入量和输出量都是时间的连续函数, 则称其为连续系统。
若系统中信号有一处和一处以上为离散的时间 函数,则称其为离散系统。
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对控制系统,可从不同的角度加以分类
5.
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