本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: Nyquist稳定判据(三)继续观看 课时1:绪论 课时2:拉普拉斯变换定义及性质(一) 课时3:拉普拉斯变换定义及性质(二) 课时4:卷积定义、定理及性质 课时5:拉普拉斯逆变换及应用(一):拉普拉斯逆变换定义 课时6:拉普拉斯逆变换及应用(二):拉普拉斯逆变换应用 课时7:控制的基本概念 课时8:控制系统的微分方程描述(一) 课时9:控制系统的微分方程描述(二) 课时10:控制系统的传递函数描述(一):Laplace变换知识回顾 课时11:控制系统的传递函数描述(二):控制系统的传递函数描述 课时12:框图及其变换(一):传递函数框图定义及连接方式 课时13:框图及其变换(二):传递函数框图变换 课时14:信号流图 课时15:控制系统的基本单元 课时16:非线性单元的线性化 课时17:稳定性 课时18:稳定的Liapunov定义 课时19:稳定性的代数判据(一):Routh判据 课时20:稳定性的代数判据(二):系统稳定的必要条件 课时21:参数稳定性,参数稳定域 课时22:静态误差(一):误差和静态误差定义 课时23:静态误差(二):静态误差与输入 课时24:静态误差(三):静态误差的计算. 课时25:静态误差(四):系统类型与静态误差的关系 课时26:静态误差(五):静态误差的物理和理论解释 课时27:静态误差(六):扰动引起的静态误差 课时28:动态性能指标 课时29:高阶系统动态性能的二阶近似 课时30:控制系统的校正 课时31:频率特性引言 课时32:Fourier变换 课时33:频率特性函数 课时34:频率特性的图像 课时35:基本环节的频率特性 课时36:复杂频率特性的绘制(一) 课时37:复杂频率特性的绘制(二) 课时38:复杂频率特性的绘制(三) 课时39:闭环频率特性 课时40:Nyquist稳定判据(一) 课时41:Nyquist稳定判据(二) 课时42:Nyquist稳定判据(三) 课时43:相对稳定性(稳定裕量) 课时44:从开环频率特性研究闭环系统性能 课时45:基于频率特性的控制器设计思路 课时46:根轨迹方法简介 课时47:根轨迹条件 课时48:根轨迹性质 课时49:频率特性的图像 课时50:条件稳定系统 课时51:零极点对根轨迹的影响 课时52:参数根轨迹和根轨迹族 课时53:延时系统的根轨迹 课时54:补根轨迹与全根轨迹 课时55:校正问题及其实现方式 课时56:校正装置的设计方法 课时57:超前校正装置的特性 课时58:基于根轨迹法设计超前校正装置 课时59:基于Bode图设计超前校正装置 课时60:滞后校正装置的特性 课时61:基于根轨迹法设计滞后校正装置 课时62:基于Bode 图设计滞后校正装置 课时63:超前-滞后校正装置的特性 课时64:基于根轨迹法设计超前-滞后校正 课时65:基于Bode图设计超前-滞后校正 课时66:开环系统的期望频率特性 课时67:反馈校正 课时68:直线倒立摆控制系统实验 课时69:非线性系统概述 课时70:非线性系统的典型动力学特征 课时71:描述函数法定义 课时72:描述函数法求取 课时73:基于描述函数的稳定性分析 课时74:非线性系统自持振荡的分析 课时75:相平面与相轨迹 课时76:相轨迹的绘制方法 课时77:奇点 课时78:线性系统的相平面分析 课时79:非线性系统的相平面分析 课时80:极限环及其产生条件 课时81:非线性系统分析小结 课时82:采样控制系统概述 课时83:脉冲采样与理想采样 课时84:采样定理 课时85:零阶保持器 课时86:z-变换 课时87:脉冲传递函数(一) 课时88:脉冲传递函数(二):求脉冲传递函数的一般方法 课时89:z-平面上采样系统的稳定性分析 课时90:w-平面上采样系统的稳定性分析 课时91:采样控制系统的时域分析 课时92:修正的z-变换 课程介绍共计92课时,21小时30分49秒 自动控制理论 自动控制理论是自动化学科核心专业基础课,也是研究和设计复杂工程控制系统的理论基础。本课程也称为经典控制理论,包含(1)控制系统的概论,着重介绍反馈原理;(2)控制系统的建模,着重介绍微分方程及机理法建模、拉普拉斯变换、传递函数、频率响应模型、数据驱动模型和典型控制系统的组成与框图变换;(3)控制系统的分析及性能评价,包括动态系统的时间响应、结构属性、稳定性、稳态精度、动态性能和时域频域分析方法;(4)控制系统的频域设计,PID控制器及参数整定法、超前滞后校正。 上传者:老白菜 猜你喜欢 研讨会:Littelfuse 电动车充电桩及车载充电器保护设计方案 高速Transimpedence放大器设计流程 电池管理深度技术培训 研讨会:将至已至,物联网时代的典型应用:Avnet 5G 加速物联网应用和数字化转型 降压式转换器(英文字幕) 示波器的使用方法教学 电源设计小贴士42:可替代集成MOSFET的分立器件 2022 Digi-Key KOL 系列: 开源 | 四翼扑翼机(仿生鸟)原理及设计解析 热门下载 MAX5544 AD5247,pdf datasheet (Digital Potentiometer) TPS2340A 双槽 PCI 和 PCIX 1.0 热插拔电源控制器 利用AD9788TxDAC和ADL5372正交调制器实现单边带发射机中.pdf 基于CORTEX_M0与uIP的串口以太网转换器的设计 Lua scripting language combined with FEMM 4.0 stm32f407学习版LCD显示驱动程序 wave format document 实用开关电源设计 欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer7.1 简体中文版 热门帖子 MXCHIP+刊误Open1081用户手册 芯片FLASH分区介绍 本帖最后由木子鱼于2014-12-515:21编辑 今天狠下心来,再次认真审视Open1081用户手册.pdf发现了一处错误。资料介绍说MX1081120MHz主频的Cortex-M3内核,内嵌Flash1Mbytes,RAM128kBytes;先来说说为啥上面的地址分布会以0x08000000开始帖子回复已经有人说明了,是ARM公司设定的。再说1Mb 木子鱼 进入不了中断 @ienglgge进入不了中断什么情况??????????????zhaojun_xf发表于2014-11-1211:29什么情况?????????????? 进入不了中断程序,帮我看看LIAOYUAN发表于2014-11-1211:47进入不了中断程序,帮我看看 少了GPIO_EXTILineConfig();看看STM32中关于EXTI部分的例程,对比一下就知道了。Study_Stellaris发表于2014-11- LIAOYUAN 生产厂家规范的-- LED驱动电源测试报告范例 这份报告是基于一个8WLED驱动电源临时做的一个基本范例,是考虑有公司商业机密的问题,略作修改:1.不对版权负责,只供参考.2.不对内容负责,不做解释.每家公司各不相同,难于解释不同.敬请谅解.Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 生产厂家规范的--LED驱动电源测试报告范例看看看看怎么样的谢谢!谢谢!谢谢我我我我回复楼主qwqwqw2088的帖子lookandthanks新手入门,谢谢指点,需要尽快提高。回复楼主qwqwq qwqwqw2088 【Beetle ESP32-C3测评】第三篇篇:vscode+idf+oled+ssd1306+dht11 前言:手里有个DHT11的温湿度传感器,三根脚,GND、VCC和DATA。DATA脚接一个IO即可按照芯片输出数据格式进行取数操作,接下来参考万能的网络参考一下大师兄的代码适配咱的ESP32-C3。开发环境:VSCode+IDF+OLED+SSD1306+DHT11 参考大师兄的DHT11的采集代码,整理如下:在工程中的component目录下新增DHT11.c文件,同目录下include下增加DHT11.h文件,具体DHT11.c如下所示。#includeesp lingxin_yuhe 基于神经网络PID 控制的包装印刷位置伺服系统 :针对包装印刷传动位置伺服系统,介绍一种基于共轭梯度学习算法的神经网络自适应PID控制方法.利用神经元的自学习、自适应特点,通过对位置系统的在线边学习边控制实现系统的快速实时控制.仿真研究表明,该传动位置伺服系统不仅具有令人满意的静、动态性能,还有较强的鲁棒性与自适应性基于神经网络PID控制的包装印刷位置伺服系统haoa,xiexieRe:基于神经网络PID控制的包装印刷位置伺服系统 frozenviolet 做电池模拟器拓扑是用什么比较合适啊 目前寻思T型三电平来做ACDC转换,交错并联Buck-boost来做DCDC。还有就是电池模型该怎么获取,上位机是要有模型训练功能吗?谢谢各位大佬解答做电池模拟器拓扑是用什么比较合适啊T型三电平来做ACDC转换,交错并联Buck-boost来做DCDC。这个拓扑听起来就高大尚电池模型的参数可以从制造商的放电曲线中提取也可以通过做测试和电池厂家数据配合自行建立,包括电池的充放电过程、开路电压与荷电状态即SOC的关系、电池内阻的变化等,参数比较多,也比较麻烦上位机模型 MMME 网友正在看 51机械臂 - 手机APP控制 Introduction - Switched Mode Power Supplies and Power Conversion DRC的检查及丝印的调整 大数据基础与应用 14.5 大数据可视化分析 EEPROM简介 ARDUINO最小系统 ARM微控制器外设:ADC寄存器与编程 标准方程法