水箱液位自动控制系统的设计(13页).doc





《水箱液位自动控制系统的设计(13页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水箱液位自动控制系统的设计(13页).doc(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
-自动控制原理课程设计说明书水箱液位自动控制系统的设计姓 名: 学 号: 学 院: 专 业: 指导教师: 2018年 1月系统阶跃响应如下:由此可知,校正后的系统性能比校正前大大提升,而且符合预设要求。输出波形符合要求四 附录用Matlab进行分析时所需程序代码:den=0.05 0.6 1 0;num=3.5;G=tf(num,den) %原系统开环传递函数G1=feedback(G,1) %原系统闭环传递函数margin(G) %原系统伯德图step(G1) %原系统单位阶跃响应impulse(G1) %原系统单位脉冲响应num1=conv(0.566 1,3.5);den1=conv(0.185 1,0.05 0.6 1 0);G2=tf(num1,den1) %校正后系统开环传递函数G3=feedback(G2,1) %校正后系统闭环传递函数margin(G2) %校正后系统伯德图step(G3) %校正后系统单位阶跃响应-第 13 页-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水箱 自动控制系统 设计 13

限制150内