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- 1.1绪论
- 1.2自动控制的一般概念1
- 1.3自动控制的一般概念2
- 2.1拉氏变换
- 2.2.1控制系统的数学模型1
- 2.2.2控制系统的数学模型2
- 2.2.3控制系统的数学模型3
- 2.3.1传递函数及典型环节1
- 2.3.2传递函数及典型环节2
- 2.3.3传递函数及典型环节3
- 2.3.4传递函数及典型环节4
- 2.4.1控制系统的结构图1
- 2.4.2控制系统的结构图2
- 2.4.3控制系统的结构图3
- 2.5.1系统的闭环传递函数和开环传递函数1
- 2.5.2系统的闭环传递函数和开环传递函数2
- 2.6.1闭环、开环传递函数实例(一)
- 2.6.2闭环、开环传递函数实例(二)
- 2.7.1系统的信号流图(一)
- 2.7.2系统的信号流图(二)
- 3.1时域分析及典型输入信号
- 3.2典型二阶系统的阶跃响应
- 3.3一阶系统分析
- 3.4.1典型二阶系统性能(一)
- 3.4.2典型二阶系统性能(二)
- 3.4.3二阶系统性能指标的计算实例
- 3.5.1典型二阶系统性能的改善1
- 3.5.2典型二阶系统性能的改善2
- 3.6.1高阶系统动态性能分析
- 3.6.2高阶系统性能分析实例
- 3.7系统稳定性分析
- 3.8.1劳斯判据
- 3.8.2劳斯判据特例
- 3.9劳斯判据应用
- 3.10稳定性的改善
- 3.11稳态误差的计算
- 3.12误差系数法
- 3.13组合输入下误差的计算
- 3.14误差计算实例
- 3.15复合控制
- 3.16扰动误差及提高稳态精度的方法
- 4.1控制系统的频域分析
- 4.2.1频域图的基本画法
- 4.2.2对数幅相图的画法
- 4.3.1典型环节的频域特性1
- 4.3.2典型环节的频域特性2
- 4.3.3典型环节的频域特性3
- 4.3.4典型环节的频域特性4
- 4.4.1闭环系统的开环频率特性绘制1
- 4.4.2闭环系统的开环频率特性绘制2
- 4.5.1开环对数幅频渐近特性及相频特性的绘制方法1
- 4.5.2开环对数幅频渐近特性及相频特性的绘制方法2
- 4.5.3开环对数幅频渐近特性及相频特性的绘制方法3
- 4.5.4开环对数幅频渐近特性及相频特性的绘制方法4
- 4.6.1乃奎斯特判据导论
- 4.6.2乃奎斯特幅角原理
- 4.6.3乃奎斯特判据
- 4.6.4乃奎斯特判据示例
- 4.7.1乃氏判据的阶段复习
- 4.7.2乃氏判据的巩固复习
- 4.8.1频域习题1
- 4.8.2频域习题2
- 4.8.3控制工程之歌
控制工程基础的相关介绍
吉林大学刘振泽教授主讲的控制工程基础教学视频较为系统地介绍了机械控制工程的基本内容。其内容包括控制系统的数学模型、控制系统的时域分析、根轨迹法、控制系统的频域分析、控制系统的稳定性分析、控制系统的综合与校正等。
控制工程是处理自动控制系统各种工程实现问题的综合性工程技术。包括对自动控制系统提出要求(即规定指标)、进行设计、构造、运行、分析、检验等过程。它是在电气工程和机械工程的基础上发展起来的。
控制工程是应用控制理论及技术,满足和实现现代工业、农业以及其他社会经济等领域日益增长的自动化、智能化需求的重要的工程领域。在工程和科学技术发展过程中,起着非常重要的作用。18世纪,近代工业采用了蒸汽机调速器,是自动控制领域的第一项重大成果。20世纪20年代,以频域法为主的经典控制技术在工业中获得了成功的应用。50年代,由于军事、空间技术以及现代设备日益增加的复杂性的要求,以状态空间法为主的现代控制理论应运而生。70年代,随着计算机技术的发展,为满足向可靠性和灵活性的要求,出现了集计算机技术、控制技术、通讯技术和图形显示等技术于一体的各类工业控制技术,如分布式控制系统(DCS)等。随着控制理论与其它学科相互交叉,并向社会经济系统渗透,以及现代制造业提出的以优质、快捷、低消耗为目标的控制要求,发展了具有大系统协调控制、最优控制以及决策管理的新模式和人工智能、模式识别相结合的智能控制系统。近年来又出现了集设计、制造、管理于一体的CIMS系统和以市场为核心广泛采用了各类先进控制技术的敏捷控制与制造系统。
控制工程是以控制论、信息论、系统论为基础,以工程应用为主要目的工程领域。其应用已遍及工业、农业、交通、环境、军事、生物、医学、经济、金融和社会各个领域。与机械工程、计算机技术、仪器仪表工程、电气工程、电子与信息工程等领域密切相关。