本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 三容水箱液位控制系统阶跃响应举例继续观看 课时1:课程相关知识介绍 课时2:自动控制理论应用举例及发展趋势 课时3:实验设备介绍 课时4:二阶系统阶跃响应的模型及分类 课时5:二阶系统阶跃响应的计算方法 课时6:二阶系统阶跃响应在汽车悬挂系统中的应用 课时7:二阶系统仿真实验 课时8:高阶系统稳定性分析基本原理 课时9:临界稳定增益求解和阶跃响应分析 课时10:三容水箱液位控制系统阶跃响应举例 课时11:三阶系统仿真实验 课时12:PID控制系统基本原理 课时13:PID计算方法与参数整定 课时14:PID控制系统在单容水箱液位控制中的应用 课时15:PID控制算法仿真实验 课时16:超前滞后校正的原理介绍 课时17:超前滞后校正的计算方法 课时18:超前滞后校正在变频电源中的应用 课时19:超前滞后校正仿真实验 课时20:极点配置基本原理 课时21:极点配置车辆悬挂系统中的应用 课时22:极点配置仿真实验 课时23:基本模糊理论 课时24:模糊控制系统 课时25:模糊控制在球杆系统中应用 课时26:模糊控制算法仿真实验 课时27:神经网络基础知识介绍 课时28:神经网络控制算法的原理与计算方法 课时29:BPNN-PID控制器在温室温度控制中的应用 课时30:神经网络控制仿真实验 课时31:遗传算法的基本原理 课时32:遗传算法在球杆控制系统中的应用 课时33:遗传算法仿真实验 课时34:模糊PID液位控制系统 课时35:模糊控制在锅炉系统中应用 课时36:模糊PID控制算法仿真实验 课时37:根轨迹校正的理论依据 课时38:根轨迹方法的校正案例 课程介绍共计38课时,7小时11分3秒 自动控制理论实验 北京理工大学 本课程主要介绍经典控制理论、智能控制理论以及相关实验,共包含11个章节。通过课程教学达到以下目标: (1)使学生掌握经典控制理论、智能控制理论的基本概念与实验原理,掌握时域和频域中常用的计算方法与分析方法。 (2)使学生理论联系实际,通过MATLAB编程,进行实验算法的设计,独立完成仿真实验 (3)使学生了解自动控制技术与人工智能、智能制造等其他学科的关系,将自动化技术与其他新兴技术相结合,促进国家智能化发展。 课件http://download.eeworld.com.cn/detail/%E6%9C%A8%E7%8A%AF001%E5%8F%B7/608428 上传者:木犯001号 猜你喜欢 HVI 系列: 解除有源钳反激回路补偿的神秘化 天气预报信息屏 micochipDIRECT新手入门教程 微波收发机系统ADS仿真与设计实践 [高精度实验室] 隔离 : 隔离式放大器与调制器 英飞凌用于风力发电的功率组件 创新推动了电压基准的技术发展水平 机器人-人工智能中级教程 热门下载 ISD1700.pdf 基于FPGA的FIR数字滤波器的设计与实现 ex54.rar MX7530_M FPGA EP1C6Q240C8 4*4键盘模块 4*4矩阵键盘 多管脚芯片是如后操作设置的 dsp频谱仪设计 微机系统接口课程设计 poj 部分解题报告 poj 部分解题报告 电动汽车用轮毂电机研究热点及趋势分析 热门帖子 NXP LPC1768宝马开发板 第二十章 宝马1768——TEA5767收音机 第二十章宝马1768——TEA5767收音机开发环境:集成开发环境μVision4IDE版本4.60.0.0主机系统:MicrosoftWindowsXP开发平台:旺宝NXPLPC1768开发板20.1TEA5767简介20.2硬件描述20.3程序说明 旺宝电子 炼狱传奇-移位和位拼运算符之战 1.移位运算符移位运算符是双目运算符,将运算符左边的操作数左移或右移运算符右边的操作数指定的位数,用0来补充空闲位。如果右边操作数的值为X或Z,则移位结果为未知数X。VerilogHDL中有两种移位运算符:(左逻辑移)和(右逻辑移)。例程1仿真图从仿真图,可以看出,每次a都向左边移动移位,后面补充0,直到把逻辑1溢出,后面就一直为0了。每次b都向右边移动移位,前面补充0,直到把逻辑1溢出,就一直为0了。总结:移位运算符的使用时 梦翼师兄 频率发生器的问题 我用ATMEGA8,16M晶振,写了个CTC模式频率生发器:然后用按键控制OCR1A,达到控制OC1A脚产生频率,发现OC1A脚频率在1M赫兹时,频率下降很快,可是到大约4KHZ的时候,再往下降,非常的慢,到500HZ时,都是0.1HZ地往下降,(按键一直按下时,频率一直下降)。我的需求是:用按键控制,实现一个10HZ-100KZ线性变化的频率发生器,求大神指导个思路频率发生器的问题办不到的事。单片机的定时器,计数到某一设定值即重新开始计数,此即CTC模式。16MHz时钟,产生1MHz wensir 有关TTL电路中各三极管的工作状态非常好的资料 详细阐述了TTL在输入高低电平时,各个三极管的工作状态有关TTL电路中各三极管的工作状态非常好的资料好东西,多谢楼主。这是哪本书上的啊? pvnana 为什么我的ccs5.2中建立Grace工程时提示需要先安装XDC tools啊? 为什么我的ccs5.2中建立Grace工程时提示需要先安装XDCtools啊?求助为什么我的ccs5.2中建立Grace工程时提示需要先安装XDCtools啊? 小鸟一枚 驱动 ADC:放大器还是平衡-非平衡变压器? 转自:deyisupport平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器(ADC)的驱动器电路就是一个常见的例子。您有没有考虑过采用差分放大器来替代RF/IF信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么您应该考虑一下。虽然它们并不适用于所有的应用,但是全差分放大器(FDA)提供了一些优于平衡-不平衡变压器的长处。这里我们列出一些问题,通过回答这些问题可帮助您确定最适合您的设计的是平衡-不平 maylove 网友正在看 强化学习基础23 嵌入式Linux网络设备驱动开发 下 组合逻辑电路的分析和综合 角度调制与解调概述 图像增强adapthisteq 系统的稳定性(十四) lesson7补充 手把手教你学DSP视频教程2