
- •Построение системы автоматического управления
- •Классификация систем автоматического управлении
- •Статистические характеристики элементов системы.
- •Статистические характеристики соединения звеньев.
- •Параллельное соединение звеньев
- •Последовательное соединение звеньев
- •Охват звена жесткой обратной связью
- •5. Виды статических ошибок (вывод формул).
- •6. Астатические элементы и системы.
- •Методы описания динамики линейных систем автоматического управления.
- •8. Классические методы решения дифференциальных уравнений
- •9. Операторные методы решения дифференциальных уравнений
- •10. Матричный метод решения уравнения.
- •11.Устоичивость автоматических систем.
- •12.Определение устойчивости по корням характеристического уравнения.
- •13.Теорема Ляпунова.
- •14. Частотные характеристики.
- •15. Логарифмические частотные характеристики.
- •16. Передаточные функции
- •17. Передаточные функции соединение звеньев.
- •18. Связь передаточных функций и частотных характеристик.
- •19.Типовые динамические звенья и их характеристики.
- •Типовые динамические звенья
- •20.Интегрирующее звено.
- •21.Идеальное дифференциальное звено
- •22.Реальное дифференцирующее звено.
- •23.Инерционное звено 1-го порядка.
- •24.Звенья второго порядка.
- •25. Звено с опаздываем.
- •26. Переходные процессы. Качественные показатели переходного процесса.
- •27. Интегральные оценки качества.
- •28. Методы коррекции автоматических систем.
- •29. Критерии Найквиста.
- •30. Критерий Михайлова.
- •31. Методы синтеза систем автоматического управления.
- •32.Синтез корректирующих устройств по логарифмическим частотным характеристикам.
- •33. Методы построения переходных процессов.
- •35. Основные виды нелинейности.
- •36. Метод фазового портрета.
- •37. Устойчивость нелинейных систем.
- •38. Метод гармонической линеаризации.
- •39. Метод Гольдфарба
- •40. Метод Попова.
- •41. Дискретные системы автоматического управления.
- •42. Виды модуляции в импульсных системах
- •43. Дискретное преобразование Лапласа. Z-преобразование.
- •44. Решетчатые функции ,разности, суммы функции, дифференциальные разностные уравнения.
- •4.1.1.1.2 Разностные уравнения.
- •45.Устоичивость импульсных систем.
Построение системы автоматического управления
Управление — процесс на входе объекта управления, обеспечивающий такое протекание процессов на выходе объекта управления, которое обеспечивают достижение заданной цели управления.
Кибернетика – наука об управлении. Зарождение кибернетики как науки началось в 1946 году – книга Ноберта Вибернта. Книга была написана математиком совместно с биологом. В ней говорится, что принципы управления в живой природе и в технике общие.
Обратная связь — связь, при которой на вход регулятора подаётся действительное значение выходной переменной, а также заданное значение регулируемой переменной.
Принципы управления
Управление по принципу отклонения управляемой переменной: — обратная связь образует замкнутый контур. На управляемый объект подаётся воздействие, пропорциональное сумме (разности) между выходной переменной и заданным значением, так, чтобы эта сумма (разность) уменьшалась.
Управление по принципу компенсации возмущений: — на вход регулятора попадает сигнал, пропорциональный возмущающему воздействию. Отсутствует зависимость между управляющим воздействием и результатом этого действия на объект.
Управление по принципу комбинированного регулирования: — используется одновременно регулирование по возмущению и по отклонению, что обеспечивает наиболее высокую точность управления.
Классификация систем автоматического управлении
По характеру управления:
системы управления
системы регулирования
По характеру действия:
системы непрерывного действия
системы дискретного действия
По степени использования информации о состоянии объекта управления:
управление с ОС
управление без ОС
По степени использования информации о параметрах и структуре объекта управления:
адаптивный
неадаптивный
поисковый
беспоисковый
с идентификацией
с переменной структурой
По степени преобразования координат в САУ:
детерминированный
стохастический (со случайными воздействиями)
По виду математической модели преобразования координат:
линейные
нелинейные (релейные, логические и др.)
По виду управляющих воздействий:
аналоговые
дискретные (прерывные, импульсные, цифровые)
По степени участия человека:
ручные
автоматические
автоматизированные (человек в управлении)
По закону изменения выходной переменной:
стабилизирующая: предписанное значение выходной переменной является неизменным.
программная: выходная переменная изменяется по определённой, заранее заданной программе.
следящая: предписанное значение выходной переменной зависит от значения неизвестной заранее переменной на входе автоматической системы.
По количеству управляемых и регулируемых переменных:
одномерные
многомерные
По степени самонастройки, адаптации, оптимизации и интеллектуальности:
экстремальные
самонастраивающиеся
интеллектуальные
По воздействию чувствительного (измерительного) элемента на регулирующий орган:
системы прямого управления
системы косвенного управления