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电磁流量计可信赖

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注:1.使用“复合键”时,应先按下复合键再同时按住上“上键”或“下键”
2.正在?000118588拢?分钟内没有按键操纵,仪表主动返回丈量形态。
3.流量零点修正的流向选择,可将光标移至左面的“+”或“—”用“上键”或“下键”切换使之取实际流向相反。传统的电磁流量计是依据法拉第电磁感应定律制成的导电介质体积流量测量仪表,在石油、化工、冶金和造纸等行业应用极为广泛,但是仅仅适用于对流速稳定的导电流体进行测量,极大地限制了电磁流量计在流量测量领域的使用。
4.流量的单元选择,可将光标移至“流量量程设置”菜单的本显示的流量单元下,然后用“上键”或“下键”切换使之契合需要。
(电磁流量计可信赖)

自动控制原理 作者: 毕效辉,于春梅著 出版时间:2014 丛编项: 普通高等教育"十二五"规划教材 内容简介 《自动控制原理》是一部高融合立体化教材,纸质内容与光盘内容密切配合、融为一体,较全面系统地阐述自动控制的基本分析和研究方法。全书共分8章,主要内容有:自动控制概述、线性控制系统的数学模型、时域响应分析、根轨迹分析、频率特性分析、控制系统的设计与校正、非线性控制系统分析、离散控制系统等。书中强化了工程应用,给出了较多的工程应用实例和ATLAB辅助分析、F1Ash动画演示的内容。为便于自学,各章均附有小结和丰富的例题与习题,习题给出了参考答案。 目录 前言: 第1章绪论1 1.1引言1.1.1控制理论的发展历程1 1.1.2自动控制系统的组成及术语2 1.2自动控制举例4 1.2.1温度控制0 1.2.2控制5 1.2.3控制6 1.2.4动控制6 1.3自动控制的基本方式8 1.3.1控制8 1.3.2闭环控制8 1.3.3复合控制9 1.0控制系统的分类9 1.0.1按系统输人信号的变化规律不同来分9 1.0.2按系统传输信号的性质来分10 1.0.3按描述系统的数学模型不同来分10 1.0.0其他分类方法11 1.5对控制系统的基本要求11 1.6例题精解13 1.7工程应用实例15 本#小$16 gn16 第2章控制系统的数学模型19 2.9 2.1.1数学模型的特点19 22数学模型的类型20 2.1.3建模途径与原则21 2.2控制系统的微分方程21 2.2.1建立微分方程模型的一般步骤21 2.2.2模例22 2.2.3非线性系统(数学模型)的线性化25 2.3控制系统的传递函数28 2.3.1传递函数的概念28 2.3.2型其数30 2.3.3控制系统的传递函数34 2.3.4传递函数的标准形式37 2.3.5传递函数的零点和极点对输出的影响38 2.4控制系统的结构图38 2.4.1结构图的概念38 2.4.2系统结构图的建立39 2.4.3结构图的等效变换41 2.5信号流图与梅森公式46 2.5.1信号流图中的术语46 2.5.2信号流图的绘制47 2.5.3梅森公式48 2.6应用MATLAB进行模型处理50 2.6.1与50 2.6.2数51 2.7例题精解54 2.8工程应用实例59 ;&#小M59 59 第3章线性系统的时域分析63 3.163 3.1.1型信64 3.1.2性能指标65 3.2—阶系统的分析和计算66 3.2.1—阶系统的数学模型66 3.2.2—阶系统的单位阶跃响应67 3.2.3响应68 3.2.4单位脉冲响应69 3.3二阶系统的分析和计算69 3.3.1二阶系统的数学模型69 3.3.2响应70 3.3.3二阶系统性能指标分析73 3.3.4脉冲响应75 3.4改善二阶系统性能的措施76 3.4.1二阶系统的比例-微分控制76 3.4.2系统的控制78 3.4.3比例-微分控制与速度反馈控制的比较79 3.4.4控制系统的基本控制律——比例-积分-微分控制79 3.5高阶系统的时间响应81 3.5.1高阶系统的阶跃响应81 3.5.2高阶系统性能估计82 3.6用MATLAB进行动态响应分析80 3.6.1绘制响应曲线80 3.6.2阶跃响应性能分析85 3.6.3应用Simulink进行仿真86 3.7稳定性分析87 3.7.1稳定性的概念和定义87 3.7.2线性系统稳定的条件88 3.7.3劳斯-赫尔维茨判据89 3.8线性系统的稳态误差计算92 3.8.1稳态误差的定义92 3.8.2参考输人作用下的稳态误差90 3.8.3扰动作用下的稳态误差96 3.8.0动态误差系数98 3.9例题精解99 3.10工程应用实例107 ;&#小M107 07 第4章线性系统的根轨迹法112 0.1根轨迹的基本概念112 0.1.1闭环零、极点与开环零、极点之间的关系112 0.1.2根轨迹的基本概念113 0.2根轨迹方程110 0.3根轨迹制的基本5 0.3.1180°根轨迹绘制的基本规则116 0.3.2零度根轨迹的绘制规则123 0.0典型反馈系统的根轨迹分析125 0.0.1反馈系统的根轨迹分析举例125 0.0.2型的根轨迹28 0.0.3非最小相位系统的根轨迹129 0.0.0参数根轨迹30 0.5用MATLAB绘制系统的根轨迹132 0.5.1命令介绍132 0.5.2绘图示例133 0.6例精解35 0.7工程应用实例00 本#小结100 00 第+章线性系统的频域分析法1 5.1频率特性的基本概念1 5.1.1频率特性的定义100 5.1.2频率特性的几何表示法145 5.2典型环节的频率特性146 5.2.1比例环节146 5.2.2积分环节147 5.2.3微分环节148 5.2.4惯性环节149 5.2.5—阶微分环节150 5.2.6振荡环节150 .2.7分13 5.2.8延迟环节153 5.3控制系统的开环频率特性153 5.3.1开环Nyquist图154 5.3.2开环Bode图155 5.3.3最/J、相位系统与非最/J、相位系统157 5.4奈奎斯特稳定判据159 5.4.1辅助函数F"159 5.4.2幅角原理160 5.4.3奈奎斯特稳定判据161 5.4.4对数频率特性稳定判据163 5.5控制系统的稳定裕度165 5.6闭环频率特性167 5.7频率特性分析167 5.7.1用开环频率特性分析系统的性能168 5.7.2开环频域性能指标与时域指标的关系169 5.7.3开环频域指标与闭环频域指标的关系171 .8MATLAB频率特性分析172 .8.1Bode172 5.8.2Nyquist图174 5.8.3Nichols图176 5.9例题精解177 5.10工程应用实例180 ;&#小结180 181 第6章控制系统综合与设计184 6.1184 6.1.1性标184 6.1.2控制系统校正的基本方法184 6.2校正方案185 6.2.1校正方式185 6.2.2校正装置185 6.2.3校正方案187 6.3根轨迹法校正187 6.3.1基于根轨迹法的超前校正187 6.3.2基于根轨迹法的滞后校正189 6.3.3基于根轨迹法的滞后-超前校正190 6.0频率响应法校正191 6.0.1应用伯德图设计的思路191 6.0.2频率响应超前校正192 6.0.3频率响应滞后校正197 6.0.0频率响应滞后-超前校正200 6.5校正203 6.6例题精解201 6.7工程应用实例209 209 210 第7章非线性控制系统212 7.1212 7.1.1非线性控制系统的特点212 7.1.2典型非线性特性213 7.2描述函数法215 7.2.1描述函数的含义215 7.2.2型非线性的述数216 7.2.3典型非线性环节组合时的描述函数221 7.3非线性控制系统描述函数分析223 7.3.1非线性系统的稳定性223 7.3.2自持振荡分析220 7.0相平面法227 7.0.1相平面的基本概念227 7.0.2相平面的特点228 7.0.3线性系统相轨迹229 7.0.0相轨迹制232 7.5非线性系统相面分析230 7.5.1奇点与极限环230 7.5.2相面法分析非线性系统237 7.6例精解201 7.7工程应用实例205 本#小$245 205 第8章离散控制系统249 8.1离散系统的基本概念249 8.1.1采样控制系统249 8.1.2数字控制系统251 8.1.3离散控制系统的特点252 8.2信号的采样与保持253 8.2.1采样过程253 8.2.2采样过程的数学描述254 8.2.3采样定理256 8.2.4信号保持257 8.3260 8.3.1Z变换的定义260

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