《自动控制原理》是为我校招收控制科学与工程专业硕士研究生设置的考试科目。它的评价标准是高等学校优秀毕业生能达到良好及以上水平,以保证被录取者具有较扎实的专业基础。
考试对象为符合参加2007年全国硕士研究生入学条件的报考我校控制科学与工程系及工科相关专业的考生。 1.
自动控制和自动控制系统的基本概念,负反馈控制的原理; 1.
控制系统微分方程的建立,拉氏变换求解微分方程。 4.
控制系统的信号流图,结构图与信号流图间的关系,由梅逊公式求系统的传递函数。 1.
稳定性的概念,系统稳定的充要条件,Routh稳定判据。 (1)
稳态误差的概念,根据定义求取误差传递函数,由终值定理计算稳态误差; (2)
静态误差系数和动态误差系数,系统型别与静态误差系数,影响稳态误差的因素。 1.
根轨迹的概念,根轨迹方程,幅值条件和相角条件。 3.
0o根轨迹。非最小相位系统的根轨迹及正反馈系统的根轨迹的画法。 (1)
典型环节及开环系统幅相频率特性曲线(又称奈氏曲线或极坐标图)的画法。 (2)
典型环节及开环系统对数频率特性曲线(Bode图)的画法。 (3)
由对数幅频特性求最小相位系统的开环传递函数。 (4)
描述频率特性的对数幅相曲线(尼柯尔斯曲线) (1)
根据奈氏曲线判断系统的稳定性,运用判断式 ( 从零到无穷大变化, )或 ( 从 ~ ); 1.校正的基本概念,校正的方式,常用校正装置的特性。 2.
根据性能指标的要求,设计校正装置,用频率法确定串联超前校正、迟后校正和迟后-超前校正装置的参数。 3.
将性能指标转换为期望开环对数幅频特性,根据期望特性设计最小相位系统的校正装置。 1.
离散系统的基本概念,脉冲传递函数及其特性,信号采样与恢复。 (1)稳定性分析。Z传递函数经W变换后,用劳斯判据分析其稳定性。 (2)连续系统稳态性能分析方法在离散系统中的推广。 (3)动态性能分析。离散系统的时间响应,采样器和保持器对动态性能的影响闭环极点与动态性能的关系。 1.非线性系统的特征,非线性系统与线性系统的区别与联系。 2.相平面作图法、奇点的确定,用极限环分析系统的稳定性和自振。 3.描述函数及其性质,用描述函数分析系统的稳定性、自振及有关参数。 1.状态空间的概念,线性系统的状态空间描述,状态方程的解,状态转移矩阵及其性质。 2.线性系统的可控性与可观性,状态可控与输出可控的概念,可控与可观标准型。 |