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839自动控制原理
考试形式
笔试(闭卷)
考试时间
180分钟
考试总成绩
150点
一.一般要求
主要考察学生对自动控制原理基础知识、理论和技能的掌握程度,以及分析问题和解决问题的能力。
第二,内容
1.控制系统的基本概念
了解自动控制系统的一般概念、自动控制系统的组成以及对控制性能的基本要求。
2.控制系统的数学模型
微分方程的建立和求解;传递函数;脉冲响应;框图的绘制和简化;信号流程图;状态方程;各种数学模型的相互转换
3.时域分析
1)二阶系统的时域分析;动态响应指数的计算;从动态响应指数确定一阶和二阶系统模型的参数
2)系统类型、开环放大增益、静态误差增益和根轨迹增益。
3)主极点、附加闭环零点和极点的概念,高阶系统化简为二阶系统的条件。
4)劳斯稳定性准则;稳态误差
5)分析系统参数变化对系统稳定性、动态性能和稳定性的影响。
4.根轨迹
1) 180根轨迹,0根轨迹和参数根轨迹(广义根轨迹)
2)根据系统的根轨迹分析系统的稳定性、稳态特性和动态性能。
5.频域分析
1)的频率特性分析与计算
2)绘制2)奈奎斯特图和伯德图;从频率特性图中获取系统传递函数
3)奈奎斯特稳定性准则,包括对非最小相位系统和有延迟环节系统的分析。
4)稳定裕度的计算和分析
5)PID控制规律的组成和作用,PID应用的分析和计算。
6)超前、滞后、滞后超前和反馈补偿(修正)方法的概念和分析。
6.非线性系统分析
1)非线性系统的特征,典型的非线性环节
2)谐波线性化,描述函数及相关概念的定义,非线性环节的等效变换。
3)用描述函数法分析了非线性系统的稳定性。
4)自持振荡的频率和振幅(极限环)
5)相图的概念和用相图分析典型的非线性系统。
7.离散控制系统
1)采样信号和采样系统,采样过程的数学描述,香农理论,零阶保持器。
2)z变换的物理意义和计算,S域和Z域与W域之间的变换。
3)离散系统传递函数和离散系统时域分析。
4)离散系统的稳定性和稳态误差
8.现代控制系统分析
1)线性时不变系统的状态空间表达;状态空间表达式与传递函数和微分方程之间的转换
2)状态空间表达式、系统传递函数矩阵和状态转移矩阵的求解。
3)线性时不变系统的能控性和能观性;可控规范形和可观测规范形的实现
4)李亚普诺夫稳定性(连续系统和离散系统)
5)SISO系统的综合方法(状态反馈、输出反馈和极点配置、全阶状态观测器设计和基于状态观测器的反馈控制)。
三、题型和分值比例
分析计算题(150分)