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自动控制原理(第2版) 版权信息
- ISBN:9787302226451
- 条形码:9787302226451 ; 978-7-302-22645-1
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
自动控制原理(第2版) 本书特色
《自动控制原理(第2版)》:21世纪高职高专规划教材·电气、自动化、应用电子技术系列
自动控制原理(第2版) 内容简介
本书主要分为经典控制理论和现代控制理论两部分,以经典控制理论为主,内容包括控制系统的基本概念、控制系统的数学模型、时域分析法、频率特性法、系统的校正与设计、采样控制系统、状态空间法。
本书注重自动控制原理与工程实践相结合,基本原理与方法阐述透彻,层次分明,篇幅简练,且每章附有小结和习题,使本书更具有可教学性和可自学性。
本书适合作为高职高专电气自动化专业及其他相近专业的教材,也可供从事自动控制工作的工程技术人员参考。
自动控制原理(第2版) 目录
1.1 控制系统的发展历史
1.2 控制系统的基本类型
1.2.1 恒值控制系统和随动控制系统
1.2.2 线性控制系统和非线性控制系统
1.2.3 连续控制系统和采样控制系统
1.2.4 开环控制系统和闭环控制系统
1.3 控制系统的基本要求
小结
习题
第2章 控制系统的数学模型
2.1 建立动态微分方程的一般方法
2.2 传递函数
2.2.1 传递函数的基本概念
2.2.2 典型环节及其传递函数
2.3 系统的动态结构图
2.3.1 结构图的构成
2.3.2 控制系统的传递函数
2.4 结构图的等效变换
2.4.1 串联环节的等效变换
2.4.2 并联环节的等效变换
2.4.3 反馈环节的等效变换
2.4.4 结构图的等效变换法则
2.4.5 系统结构图等效变换举例
小结
习题
第3章 时域分析法
3.1 典型输人信号及时域性能指标
3.1.1 典型输入信号
3.2 控制系统的稳定性
3.2.1 线性系统稳定性的概念
3.2.2 劳斯判据
3.3 一阶系统的阶跃响应
3.3.1 一阶系统的数学模型
3.3.2 一阶系统的暂态响应
3.3.3 一阶系统的暂态性能指标
3.3.4 三种典型输入信号响应之间的关系
3.4 二阶系统的阶跃响应
3.4.1 二阶系统的数学模型
3.4.2 二阶系统的暂态响应
3.4.3 二阶系统的暂态性能指标
3.4.4 高阶系统与闭环主导极点
3.5 系统的稳态误差分析
3.5.1 误差与稳态误差
3.5.2 在典型输入信号作用下的稳态误差
3.5.3 扰动信号作用下的稳态误差
3.5.4 减少稳态误差的措施
小结
习题
第4章 频率特性法
第5章 系统的校正与设计
第6章 采样控制系统
第7章 状态空间法
教学实验
附录a 拉普拉斯变换
附录b matlab基础知识简介
附录c 常用中英文对照表
参考文献
自动控制原理(第2版) 节选
《自动控制原理(第2版)》主要分为经典控制理论和现代控制理论两部分,以经典控制理论为主,内容包括控制系统的基本概念、控制系统的数学模型、时域分析法、频率特性法、系统的校正与设计、采样控制系统、状态空间法。《自动控制原理(第2版)》注重自动控制原理与工程实践相结合,基本原理与方法阐述透彻,层次分明,篇幅简练,且每章附有小结和习题,使《自动控制原理(第2版)》更具有可教学性和可自学性。《自动控制原理(第2版)》适合作为高职高专电气自动化专业及其他相近专业的教材,也可供从事自动控制工作的工程技术人员参考。
自动控制原理(第2版) 相关资料
插图:2.现代控制理论阶段(20世纪60-70年代)随着空间技术和电子计算机的快速发展,促进了现代控制理论和技术的产生与发展。20世纪50年代初期,空间技术的发展迫切需要对多输人多输出、高精度参数的时变系统进行设计和分析。当时,对于像这类控制系统都是经典控制理论无法解决的。于是,出现了把高阶常微分方程转化为一阶微分方程组的方法来描述系统的动态过程,即“状态空间法”,这一新的自动控制理论就是现代控制理论。1954年贝尔曼提出了动态规划理论,1956年庞特里亚金提出了极大值原理,1960年卡尔曼发表了“控制系统的一般理论”,1961年卡尔曼又与布西合作发表了“线性滤波和预测问题的新结果”,这一切奠定了现代控制理论的基础。20世纪70年代初期,奧斯特隆姆和郎道在自适应控制理论和应用方面作出了贡献。现代控制理论的内容主要包括状态空间法、系统辨识、最佳估计、最优控制。现代控制理论基本上解决了多输人多输出自动控制系统的问题,系统既可以是线性的、定常的,也可以是非线性的、时变的。现代控制理论不但很好地应用于航空航天及军事等领域,而且还在工业生产过程中逐步发挥作用。3.大系统理论与智能控制理论阶段(20世纪70年代至今)20世纪70年代末,控制理论从广度和深度上向“大系统理论”和“智能控制理论”方向发展。所谓大系统理论是以过程控制和信息处理为理论基础,研究规模庞大、结构复杂的多输人多输出控制系统。大系统理论的主要内容包括自适应控制、鲁棒控制、预测控制、现代频域控制等,应用于生产过程、空间技术、交通运输、环境保护等大型系统以及社会科学领域。目前,大系统理论仍然处于研究和发展中。
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