上海理工大学2016年攻读硕士学位研究生入学考试大纲自动控制理论
来源:上海理工大学网 阅读:887 次 日期:2015-09-18 14:26:24
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参考书目:胡寿松,《自动控制原理》(第四版),科学出版社,2004年

一、考试大纲

1.自动控制的一般概念

主要内容:自动控制的基本原理(反馈);自动控制系统的基本组成、基本控制方式(开环、闭环);自动控制系统的基本要求:稳、快、准。

基本要求:反馈控制的概念;由给定物理系统原理图建立控制系统方块图。

2.控制系统的数学模型

主要内容:微分方程;传递函数;控制系统结构图与信号流图。

基本要求:传递函数的定义;典型环节的传递函数;结构图等效变换法则;信号流图的绘制;用梅逊公式求闭环系统的传递函数。

3.时域分析法

主要内容:控制系统时间响应的动态、静态性能指标;一阶、二阶系统的时域分析;线性系统的稳定性分析;稳态误差。

基本要求:一阶、二阶系统的典型响应(以阶跃响应为主);性能指标的分析与计算;稳定性的概念;线性系统稳定的充要条件;应用劳斯-赫尔维茨判据判断系统稳定性;系统稳态误差的定义、计算及一般规律。

4.根轨迹法

主要内容:根轨迹法的基本概念、基本任务;根轨迹绘制的基本法则;广义根轨迹;系统性能的分析。

基本要求:根轨迹方程;根轨迹的绘制;广义根轨迹的绘制;主导极点;利用根轨迹分析系统的性能。

5.线性系统频域分析法

主要内容:频率特性;频率域稳定判据;稳定裕度;闭环系统的频域指标。

基本要求:频率特性的概念;典型环节和开环系统的频率响应曲线(Nyquist曲线和对数幅频渐近特性曲线)的绘制;Nyquist稳定判据和对数频率稳定判据的应用;幅值裕度和相角裕度的计算;最小相位系统、截止频率、穿越频率、带宽等概念。

6.线性离散系统分析法

主要内容:Z变换理论;离散系统的数学模型;离散系统的稳定性与稳态误差;离散系统的动态性能分析

基本要求:Z变换及Z反变换的方法、性质;开环、闭环脉冲传递函数的定义及求法;离散系统稳定性判据(w变换与劳斯稳定判据);离散系统稳态误差的计算;离散系统的时间响应。

7.非线性控制系统分析

主要内容:常见非线性特性;相平面法;描述函数法。

基本要求:相轨迹的一般特点及绘制方法;线性系统的相轨迹;非线性系统的相平面分析;典型非线性环节的描述函数;用描述函数法研究系统稳定性和自激振荡,求自激振荡的振幅和频率。

8.线性控制系统的状态空间分析与综合

主要内容:状态空间描述;可控性与可观测性;线性定常系统的反馈结构及状态观测器;李雅普诺夫稳定性分析

基本要求:状态空间表达式的建立;传递函数的可控标准型建立;状态方程的解(状态转移矩阵);线性定常系统的线性变换;传递函数矩阵;可控性、可观性及其判据;对偶原理;状态反馈及极点配置;状态观测器及其设计;Lyapunov渐近稳定性判断。

二、试卷组成

经典控制部分120分,现代控制部分30分,总分150分。

命题着重考察考生对基本概念和基本理论的掌握情况,以及对基本方法的运用能力。

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