直接拿个例子来说吧。
在Matlab中表示为:
>> s=tf('s')
G=2*exp(-3*s)/(13*s+1)
运行结果:
Transfer function:
s
Transfer function:
2
exp(-3*s) * --------
13 s + 1
时滞系统的传递函数在MATLAB中怎么表示
传递函数为:在Matlab中表示为:>> s=tf('s')G=2*exp(-3*s)\/(13*s+1)运行结果:Transfer function:s Transfer function:2 exp(-3*s) * --- 13 s + 1
matlab的[np,dp]=pade(L,2);Gp=tf(np,dp);是什么意思
matlab的[np,dp]=pade(L,2);Gp=tf(np,dp)的意思是:[np,dp]=pade(t,n)——返回传递函数形式中连续时间I\/O延迟exp(–st)的n阶pade近似值。行向量num和den包含s的降幂的分子和分母系数,均为n阶多项式。 Pade时滞模型的逼近(帕德逼近)。Gp=tf(np,dp)——创建连续时间传递函数模...
MatLAB中解时滞微分方程怎么写
可以借助于嵌套函数或匿名函数实现附加参数的传递,例如functionmainy0=[1.4;0.1;0.1];A=linspace(eps,10,20);Y=A*NaN;forii=length(A)a=A(ii);y=ode45(@eq2,[0a],y0);Y(ii)=y(end,1);endplot(A,Y)functiondy=eq2(t,y)dy=y*0;dy(1)=-(a*y(2))\/(4*exp(a*t\/4));...
MatLAB中解时滞微分方程怎么写
可以借助于嵌套函数或匿名函数实现附加参数的传递,例如functionmainy0=[1.4;0.1;0.1];A=linspace(eps,10,20);Y=A*NaN;forii=length(A)a=A(ii);y=ode45(@eq2,[0a],y0);Y(ii)=y(end,1);endplot(A,Y)functiondy=eq2(t,y)dy=y*0;dy(1)=-(a*y(2))\/(4*exp(a*t\/4));...
MatLAB中解时滞微分方程怎么写
这是matlab中dde23的例子,通过这个例子,应该能看懂dde23个参数的作用.直接复制后边的代码就可以输出图形.DDEX1 Example 1 for DDE23.This is a simple example of Wille' and Baker that illustrates the straightforward formulation,computation,and plotting of the solution of a system of delay ...
自动控制原理里面,请问有没有人能告诉我这截图中的dominant poles主导...
grid onaxis equal 很明显,把0.6改成0.8的点在根轨迹上,而且超调量为5%。至于第2个例子,由于时滞系统是不能绘制根轨迹的,所以需要对传递函数进行近似(具体怎么处理,要看你这个资料的上下文,相信应该会讨论到相关的话题)。常见的近似方法是Pade法,但我尝试了多种阶次的近似,都不可能得到...
系统辨识工具箱使用方法2
首先,明确对象为在MATLAB-Simulink环境中搭建的针对质子交换膜燃料电池的仿真系统。系统的具体目标是生成传递函数矩阵,进而获取对应的解耦系数矩阵。系统分析集中在模拟质子交换膜燃料电池(PEMFC)的热管理系统,这是一个2输入2输出的系统,通过4个电流(分别为50A、100A、150A、200A)下的4个传递函数G...
matlab中求解时滞微分方程很慢
题主是否想询问“matlab中求解时滞微分方程很慢的原因”?计算复杂度高,硬件性能不足。1、计算复杂度高。时滞微分方程比普通微分方程更为复杂,需要更多的计算资源。这会导致程序运行时间较长,尤其是对于大规模或高阶的时滞微分方程。2、硬件性能不足。时滞微分方程的求解需要较高的计算能力和内存空间,...
先进PID控制MATLAB仿真的图书目录
2.11 基于NCD与优化函数结合的PID整定 1112.11.1 基本原理 1112.11.2 仿真实例 1112.12 传递函数的频域测试 1132.12.1 基本原理 1132.12.2 仿真实例 114第3章 时滞系统的PID控制 1173.1 单回路PID控制系统 1173.2 串级PID控制 1173.2.1 串级PID控制原理 1173.2.2 仿真实例 1183.3 纯滞后系统的大林控制算法 ...
时滞系统优化控制内容简介
章节内容涉及预备知识、纯时滞系统二次优化控制原理、背驰定律、总体满意控制、非线性大时滞系统总体满意控制和控制系统的能耗计算。为使更多读者能够理解并乐于将其应用于实际工程问题的研究,《时滞系统优化控制》采用经典控制论与MATLAB相结合的讨论方式,书中引用了大量国内外研究实例,进行了深入比较研究,...