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自动控制原理与CAI教程

自动控制原理与CAI教程

出版社:机械工业出版社出版时间:2010-08-01
开本: 16开 页数: 269页
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自动控制原理与CAI教程 版权信息

自动控制原理与CAI教程 本书特色

《自动控制原理与CAI教程》:21世纪高等教育建筑环境与设备工程系列规划教材

自动控制原理与CAI教程 目录

序前言第1章 绪论1.1 自动控制系统的初步概念1.2 自动控制系统的分类1.3 对控制系统的要求和分析设计1.4 智能控制理论小结复习思考题第2章 控制系统的数学模型2.1 拉普拉斯变换2.2 系统数学模型的描述2.3 典型环节的数学模型2.4 用框图表示的模型2.5 信号流程图与梅逊公式2.6 非线性系统2.7 数学模型的MATIJAB描述小结复习思考题第3章 控制系统的时域分析法3.1 控制系统的时间响应性能指标3.2 一阶系统的暂态响应3.3 二阶系统的暂态响应3.4 高阶系统的暂态响应3.5 用MATLAB求控制系统的暂态响应3.6 控制系统的稳定性小结复习思考题第4章 根轨迹分析法4.1 根轨迹的基本知识4.2 根轨迹的数学描述4.3 根轨迹绘制的基本规则4.4 根轨迹绘制的应用举例4.5 参量根轨迹的绘制4.6 根据根轨迹分析系统的性能指标4.7 正反馈系统和非*小相位系统的根轨迹小结复习思考题第5章 频率特性分析法5.1 频率特性的基本知识5.2 频率特性的基本图示方法5.3 典型环节的频率特性5.4 奈奎斯特稳定判据5.5 基于频率特性的控制系统性能分析小结复习思考题第6章 自动控制系统的设计6.1 控制系统的校正6.2 PID校正设计6.3 串联校正装置的型式与特性小结复习思考题第7章 离散系统的分析7.1 采样过程和采样周期7.2 z变换7.3 z反变换7.4 基于z变换的离散系统的分析7.5 离散系统的稳定性分析7.6 离散系统的频率特性7.7 离散控制系统的稳态误差小结复习思考题第8章 MATLAB语言及其在HVAC控制系统仿真中的应用8.1 MATLAB的基本知识8.2 Simulink仿真8.3 HVAC控制系统小结复习思考题附录附录A常用命令附录B图形函数附录C控制系统的工具箱函数参考文献
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自动控制原理与CAI教程 节选

《自动控制原理与CAI教程》是根据1999年“全国高等学校建筑环境与设备工程专业本科教育培养目标和培养方案及主干课程教学基本要求”编写的。《自动控制原理与CAI教程》以建筑环境与设备工程、热工为对象,重点介绍了自动控制的基本概念、基本理论和基本分析方法等经典控制理论。全书共分8章,主要内容有控制系统的数学模型、控制系统的时域分析法、根轨迹分析法、频率特性分析法、自动控制系统的设计、离散系统的分析、MAT[AB语言及其在。HVAC控制系统仿真中的应用等。《自动控制原理与CAI教程》对基本理论的叙述深入浅出,实用性强,文字简练流畅。每章内容均有小结,除有一般性例题外,还附有一定数量的综合性例题分析,以及MATLAB在控制系统分析和计算方面的应用。《自动控制原理与CAI教程》可作为建筑环境与设备工程、热工类,以及相关专业的“自动控制原理”课程的教材,也可作为从事自动化工作的科技人员的参考用书。《自动控制原理与CAI教程》配有电子课件,免费提供给选用《自动控制原理与CAI教程》的授课教师,需要者请根据书末的“信息反馈表”索取。

自动控制原理与CAI教程 相关资料

插图:随着科学技术的飞速发展,自动控制起着越来越重要的作用,无论是在人造卫星、宇宙飞船、导弹制导的尖端技术领域,还是在机械、电子、轻工等工业过程控制及建筑业,它所取得的成就都是非常惊人的。自动控制技术把人类的许多希望和梦想由神话变成了现实,自动控制理论和技术已经运用到电气、机械、航空、化工、建筑、生物工程等许多学科和工程领域。自动控制理论与实践的不断发展,为人们提供了设计最佳系统的方法,大大提高了生产率,节省了生产和生活的能源,同时促进了技术的进步。目前,越来越多的大学将控制论作为国内外许多学科普遍开设的课程,工程技术人员和科学工作者都十分重视自动控制理论的学习。自动控制系统源于两千年前古埃及的水钟控制和我国汉代的指南针控制。自动控制原理主要讲述自动控制的基本理论和控制系统的分析与设计的基本方法。控制原理包括经典控制理论、现代控制理论和智能控制。经典控制理论主要以传递函数为工具和基础,以频域法和根轨迹法为核心,研究单变量控制系统的分析和设计。经典控制理论在20世纪50年代就已经发展成熟,至今在工程实践中仍得到广泛的应用。经典控制理论是本教材重点讨论的内容。现代控制理论从1960年开始得到迅速发展,它以状态空间方法作为标志和基础,研究多变量控制系统和复杂系统的分析和设计,以满足军事、空间技术和复杂的工业领域、建筑领域对精度、速度、重量、加速度、成本、节能等的严格要求。智能控制是控制理论发展的高级阶段,它主要用来解决那些用传统控制方法难以解决的复杂系统的控制问题。智能控制是一门交叉学科,著名美籍华人傅京逊教授1971年首先提出智能控制是人工智能与自动控制的交叉,即二元论。美国学者G.N-Saridis1977年在此基础上引入运筹学,提出了三元论的智能控制概念。

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