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  1. 2013/5/20
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  1. 2013/5/20
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实验一.倒立摆稳定控制实验
实验名称:倒立摆稳定控制实验 实验教学目标与实验要求: 通过实验操作提高本科生以及硕士生的系统建模、模型线性化及控制规律的设计能力、实验动手及计算机仿真能力。在实验中控制不稳定移动的单级及多级倒立摆,使他能够长时间的处于树立的稳定状态,以加深同学们对于倒立摆稳定实验的理解及实验能力。 实验内容与指导思想: 系统建模及模型简化 控制规律的设计 计算机仿真机与控制律的修正 教材及参考资料: 倒立摆稳定实验控制指导书,于晓洲,郭建国,周军,西北工业大学讲义 智能控制导论,周军,西北工业大学出讲义 现代控制理论基础,周凤岐,西北工业大学出版社 线性系统理论,阙志宏,西北工业大学出版社
  1. 2013/5/15
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实验二.航天器控制实验
实验名称:航天器控制实验 实验教学目标与基本要求: 通过实验操作,提高本科生、硕士、博士研究生将现代控制理论应用于航天器控制的能力,在熟悉航天器控制部件的工作原理和模式的基础上,掌握航天器姿态控制系统建模、现代控制理论应用和工程设计能力、实验动手及计算机仿真能力。在实验中充分利用现代开展理论基础的基本理论知识,完成挠性卫星的指向控制和机动控制,保证一定的控制精度,以加深同学们对现代控制理论基础的深入理解,提高理论与及实验研究相结合的能力。 实验内容或指导思想: 了解航天器控制全物理仿真系统的各部分原理 航天器控制系统建模 航天器控制系统工程非理想因素分析与简化 控制规律的设计与工程化 计算机仿真 航天器姿态指向控制和大角度机动控制实验 实验分析、总结与报告 ab aa 教材及参考书: 空间飞行器控制实验指导书,刘莹莹等,西北工业大学讲义 现代控制理论基础,周凤岐,电子科技大学出版社 航天器控制原理,周军,西北工业大学出版社
  1. 2013/5/15
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EPLAN助您高效!
EPLAN作为电气计算机辅助设计时代的先锋,一直是为电气规划,工程设计和项目管理领域提供智能化软件解决方案和专业化服务的全球标志型企业。 EPLAN软件自1984年推出第一个版本,经过20余年的持续改进,它发展为享誉欧美电气设计领域的知名电气设计软件-EPLAN 5。EPLAN 5使用基于图形的设计方式,为了适应亚太地区双字节语言操作系统,EPLAN公司在90年代末期推出了EPLAN 5姊妹产品-EPLAN 21。它是基于对象的设计方式,国内客户早期使用的即为该版本,随着计算机软硬件技术的发展,EPLAN 5和EPLAN 21在2006年停止开发,它们被合并到了最新的版本EPLAN Electric P8中。 参加第二届EPLAN 杯电气工程设计大赛赢iPhone5
  1. 2013/5/13
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第二章:状态空间分析法(1)
第二章 状态空间分析法 2.1 状态空间描述的基本概念 2.2 线性定常连续系统动态方程的建立 2.3 线性定常连续系统状态方程的解 2.4 动态方程与传递函数矩阵 2.5 线性时变连续系统的动态方程及其解 2.6 线性离散系统的动态方程及其解 状态空间描述的基本概念       系统一般可用常微分方程在时域内描述,对复杂系统要求解高阶微分方程,这是相当困难的。经典控制理论中采用拉氏变换法在复频域内描述系统,得到联系输入-输出关系的传递函数,基于传递函数设计单输入-单输出系统极为有效,可从传递函数的零点、极点分布得出系统定性特性,并已建立起一整套图解分析设计法,至今仍得到广泛成功地应用。但传递函数对系统是一种外部描述,它不能描述处于系统内部的运动变量;且忽略了初始条件。因此传递函数不能包含系统的所有信息。由于六十年代以来,控制工程向复杂化、高性能方向发展,所需利用的信息不局限于输入量、输出量、误差等,还需要利用系统内部的状态变化规律,加之利用数字计算机技术进行分析设计及实时控制,因而可能处理复杂的时变、非线性、多输入-多输出系统的问题,但传递函数法在这新领域的应用受到很大限制。于是需要用新的对系统内部进行描述的新方法-状态空间分析法。
  1. 2013/5/10
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第一章:绪论(1)
现代控制理论英文名: Modern Control Theory课程类型: 电工学校: 西北工业大学主讲人: 周军!第一章绪论1.1 现代控制理论的产生与发展 1.2 现代控制理论的内容1.3 现代控制理论与经典控制理论的差异1.4 现代控制理论的应用 !现代控制理论 建立在状态空间法基础上的一种控制理论,是自动控制理论的一个主要组成部分。在现代控制理论中,对控制系统的分析和设计主要是通过对系统的状态变量的描述来进行的,基本的方法是时间域方法。现代控制理论比经典控制理论所能处理的控制问题要广泛得多,包括线性系统和非线性系统,定常系统和时变系统,单变量系统和多变量系统。它所采用的方法和算法也更适合于在数字计算机上进行。现代控制理论还为设计和构造具有指定的性能指标的最优控制系统提供了可能性。 现代控制理论是在20世纪50年代中期迅速兴起的空间技术的推动下发展起来的。空间技术的发展迫切要求建立新的控制原理,以解决诸如把宇宙火箭和人造卫星用最少燃料或最短时间准确地发射到预定轨道一类的控制问题。这类控制问题十分复杂,采用经典控制理论难以解决。1958年,苏联科学家Л.С.庞特里亚金提出了名为极大值原理的综合控制系统的新方法。在这之前,美国学者R.贝尔曼于1954年创立了动态规划,并在1956年应用于控制过程。他们的研究成果解决了空间技术中出现的复杂控制问题,并开拓了控制理论中最优控制理论这一新的领域。1960~1961年,美国学者R.E.卡尔曼和R.S.布什建立了卡尔曼-布什滤波理论,因而有可能有效地考虑控制问题中所存在的随机噪声的影响,把控制理论的研究范围扩大,包括了更为复杂的控制问题。几乎在同一时期内,贝尔曼、卡尔曼等人把状态空间法系统地引入控制理论中。状态空间法对揭示和认识控制系统的许多重要特性具有关键的作用。其中能控性和能观测性尤为重要,成为控制理论两个最基本的概念。到60年代初,一套以状态空间法、极大值原理、动态规划、卡尔曼-布什滤波为基础的分析和设计控制系统的新的原理和方法已经确立,这标志着现代控制理论的形成。  
  1. 2013/5/8
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第十一章:线性系统经典辨识方法(2)
线性系统的经典辨识方法 13.1 脉冲响应的确定方法――相关法 13.2 伪随机二式序列――M序列的产生及其性质 13.3 用M序列辨识线性系统的脉冲响应 13.4 由脉冲响应求传递函数 线性系统的经典辨识包括频率响应法、阶跃响应法和脉冲响应法。其中用得最多的是脉冲响应法。这是因为脉冲响应容易获得,只要在系统的输入端输入单位脉冲信号,则在输出端可得脉冲响应的方法不影响系统的正常工作。实际上,用工程的方法产生理想的脉冲函数是难以实现的,所以在辨识中不用脉冲函数作为系统的输入信号,而用一种称之为M序列的伪随机信号作为试验信号,再用相关处理测试结果,可很方便地得到系统的脉冲响应。因此脉冲响应法得到广泛的应用。 伪随机测试信号是六十年代发展起来的一种用于系统辨识的测试信号,这咱信号的抗干扰性能强;为获得同样的信号量,对系统正常运行的干扰程度比其他测试信号低。目前已有用来做这种试验的专用设备。如果系统设备有数字计算机在线工作,伪随机测试信号可用计算机产生。实践证明,这是一种很有效的方法,特别对过渡过程时间长的系统,优点更为突出。
  1. 2013/5/6
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第十一章:线性系统经典辨识方法(3)
线性系统的经典辨识方法 13.1 脉冲响应的确定方法――相关法 13.2 伪随机二式序列――M序列的产生及其性质 13.3 用M序列辨识线性系统的脉冲响应 13.4 由脉冲响应求传递函数 线性系统的经典辨识包括频率响应法、阶跃响应法和脉冲响应法。其中用得最多的是脉冲响应法。这是因为脉冲响应容易获得,只要在系统的输入端输入单位脉冲信号,则在输出端可得脉冲响应的方法不影响系统的正常工作。实际上,用工程的方法产生理想的脉冲函数是难以实现的,所以在辨识中不用脉冲函数作为系统的输入信号,而用一种称之为M序列的伪随机信号作为试验信号,再用相关处理测试结果,可很方便地得到系统的脉冲响应。因此脉冲响应法得到广泛的应用。 伪随机测试信号是六十年代发展起来的一种用于系统辨识的测试信号,这咱信号的抗干扰性能强;为获得同样的信号量,对系统正常运行的干扰程度比其他测试信号低。目前已有用来做这种试验的专用设备。如果系统设备有数字计算机在线工作,伪随机测试信号可用计算机产生。实践证明,这是一种很有效的方法,特别对过渡过程时间长的系统,优点更为突出。
  1. 2013/5/6
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英特尔智能系统改变中国
Intel Intelligent Systems Change China_Chinese script!英特尔智能系统改变中国!开创全新嵌入式创新世界 世界正从计算机时代向计算时代进行巨大转变。今天,数十亿智能设备将生成超过一万亿个连接,将计算融入到我们生活的方方面面,生成数量庞大的数据,并带来前所未有的机会。 这一转型将能够为企业和消费者带来新的用户体验、更高的生产力、更出色的安全性、以及改进的效率。从能够识别车主的汽车、到可以帮助购物者计划晚餐菜单的超市显示器,这些设备具备日益增长的联网能力、上下文感知能力,并且能够动态满足我们的需求。 嵌入式细分市场正在从传统的孤立式固定功能嵌入式系统向全新类型的智能系统转变。这些系统能够带来更出色的用户体验,但同时也会大幅增加在云、数据中心与后台之间传输的信息量。 咨询公司预测 2015 年之前数以亿计的联网设备中有三分之一以上将采用智能系统,这将培养出一个大约涵盖 40 亿部设备、带来 2 万亿潜在收入的市场。 另能从物联网的数据中挖掘出很大的价值。如果能结合利用计算机生成的数据和用户创建的数据,就可能改善生活质量,大幅提升工作效率,以及带来业界变革性的新服务。如果能从智能系统中每一个位置(包括传感器控制器、网络边缘的接入网关、云和客户端)上采集的数据挖掘出价值,就能挖掘出物联网的最大潜力。要利用这些机会,企业需要使用工具、技术和平台来将许多不同源的大量数据转化为有附加值的信息。 为帮助企业解决上述需求,英特尔正着手应用英特尔® 智能系统框架。这个框架下有多套可互操作的解决方案,它们可供用于以统一而灵活的方式加速连接、管理和保护多台设备。 该智能系统框架可让 OEM 将投资目标从实现互操作性转变为挖掘数据价值。在该框架下,多种组件可提供基本功能,它们包括 Wind River* 和 McAfee*,可实现连接性、可管理性和安全性。 英特尔也在构造一条价值链,其中含括系统供应商、ISV、系统集成商和多种基于智能系统框架构建的云端服务(应用支持平台)。英特尔的智能系统框架得到了多家公司的鼎力支持,它们有 Advantech*、Arrow Electronics*、Avnet*、Axeda*、戴尔*、Digi International*、Kontron*、McAfee*、Portwell*、WebHouse* 和 Wind River*。 英特尔与战略合作伙伴和专门的研究和工程团队通力合作,推出了多款英特尔® 解决方案,为智能系统厂商和服务提供商在零售、汽车、医疗、制造、通信和能源市场取得成功奠定了坚实基础。
  1. 2013/4/25
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