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- 01 控制工程基础概论01
- 02 控制工程基础概论02
- 03 控制工程基础概论03
- 04 控制工程基础概论04
- 05 数学模型01
- 06 数学模型02
- 07 数学模型03
- 08 数学模型04
- 09 数学模型05
- 10 数学模型06
- 11 数学模型07
- 12 数学模型08
- 13 数学模型09
- 14 数学模型10
- 15 数学模型11
- 16 数学模型12
- 17 数学模型13
- 18 数学模型14
- 19 数学模型15
- 20 数学模型16
- 21 数学模型17
- 22 时域瞬态响应分析01
- 23 时域瞬态响应分析02
- 24 时域瞬态响应分析03
- 25 时域瞬态响应分析04
- 26 时域瞬态响应分析05
- 27 控制系统的频率特性01
- 28 控制系统的频率特性02
- 29 控制系统的频率特性03
- 30 控制系统的频率特性04
- 31 控制系统的频率特性05
- 32 控制系统的频率特性06
- 33 控制系统的频率特性07
- 34 控制系统的频率特性08
- 35 控制系统的频率特性09
- 36 控制系统的频率特性10
- 37 控制系统的频率特性11
- 38 控制系统稳定性分析01
- 39 控制系统稳定性分析02
- 40 控制系统稳定性分析03
- 41 控制系统稳定性分析04
- 42 控制系统稳定性分析05
- 43 控制系统稳定性分析06
- 44 控制系统稳定性分析07
- 45 控制系统稳定性分析08
- 46 控制系统误差分析01
- 47 控制系统误差分析02
- 48 控制系统误差分析03
- 49 控制系统误差分析04
- 50 控制系统误差分析05
- 51 控制系统的综合校正01
- 52 控制系统的综合校正02
- 53 控制系统的综合校正03
控制工程基础的相关介绍
本课程为清华大学董景新教授主讲的控制工程基础精品课程教学视频,全套课程共53学时,控制工程简单来见就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。它主要应用于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。本课程是清华大学仪器仪表类、机械类等各专业的一门专业基础平台课,是适应机电一体化的技术需要,针对机械对象的控制,基于经典控制理论形成的课程。
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。
由于工程硕士是直接为企、事业单位培养高层次工程技术人员,行业特征比较突出,行业的覆盖面归纳起来可分为:设备制造及生产系统的控制,工程施工及生产系统的控制,经济、金融、社会系统的分析、决策、管理,航空、航天、化工、交通等专用生产设备及生产系统的控制。
根据工程技术人员工作性质,领域范围可分为:控制工程设备及系统的设计与开发,控制工程设备及系统的生产与制造,控制工程设备的管理、使用、保养和维护,经济、金融社会系统的分析、决策及管理等。
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。