代码搜索:光学传递函数

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代码结果 1,669
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m exp4_24.m

%某控制系统的开环传递函数,G(s)=k(s+1)/s^2(s+2)(s+4) %要求分别绘制正反馈系统和负反馈系统的根轨迹 %指出它们的稳定性情况有什么不同 % clc clear close all %绘制常规根轨迹图 subplot(211) num=[1 1]; den=conv([1 0 0],conv([1 2],[1 4])); rlocus(num,den
www.eeworm.com/read/362596/9989539

m exp4_11.m

%exp4_11.m %已知系统的传递函数为:G(s)=K/(s^3+52s^2+100^s) %求当K分别取1300和5200时,系统的极坐标频率特性图 clear close all clc k1=1300; k2=5200; w=8:1:80; num1=k1; num2=k2; den=[1 52 100 0]; figure(1) subplot(211) n
www.eeworm.com/read/362596/9989574

m exp4_24.m

%某控制系统的开环传递函数,G(s)=k(s+1)/s^2(s+2)(s+4) %要求分别绘制正反馈系统和负反馈系统的根轨迹 %指出它们的稳定性情况有什么不同 % clc clear close all %绘制常规根轨迹图 subplot(211) num=[1 1]; den=conv([1 0 0],conv([1 2],[1 4])); rlocus(num,den
www.eeworm.com/read/163197/10171393

m example8_12b.m

[a,b,c,d]=tf2ss(num,den); %将传递函数转换为状态方程形式 S=mksys(a,b,c,d); %建立系统的分层数据结构描述 W1=[nW1;dW1]; W3=[nW3;0,0,dW3]; TSS=augtf(S,W1,[ ],W3); %创建增广系统 [cF1,ccL]=hinf(TSS); %设计H∞控制器
www.eeworm.com/read/355530/10259259

m exp4_11.m

%exp4_11.m %已知系统的传递函数为:G(s)=K/(s^3+52s^2+100^s) %求当K分别取1300和5200时,系统的极坐标频率特性图 clear close all clc k1=1300; k2=5200; w=8:1:80; num1=k1; num2=k2; den=[1 52 100 0]; figure(1) subplot(211) n
www.eeworm.com/read/355530/10259326

m exp4_24.m

%某控制系统的开环传递函数,G(s)=k(s+1)/s^2(s+2)(s+4) %要求分别绘制正反馈系统和负反馈系统的根轨迹 %指出它们的稳定性情况有什么不同 % clc clear close all %绘制常规根轨迹图 subplot(211) num=[1 1]; den=conv([1 0 0],conv([1 2],[1 4])); rlocus(num,den
www.eeworm.com/read/355155/10290561

txt p4.513.txt

%输入和期望,频率参数k k=1; p=[-1:0.05:1]; t=sin(k*pi*p); %函数曲线 plot(p,t,'-') title('要逼近的非线性函数'); xlabel('时间'); ylabel('非线性函数'); %网络建立 n=5; %两层神经网络,输入2维,第1层(隐层)有三个神经元,传递函数为tansig(tan-s型), %第2层是单个神经元
www.eeworm.com/read/162323/10314513

m exp4_11.m

%exp4_11.m %已知系统的传递函数为:G(s)=K/(s^3+52s^2+100^s) %求当K分别取1300和5200时,系统的极坐标频率特性图 clear close all clc k1=1300; k2=5200; w=8:1:80; num1=k1; num2=k2; den=[1 52 100 0]; figure(1) subplot(211) n
www.eeworm.com/read/162323/10314582

m exp4_24.m

%某控制系统的开环传递函数,G(s)=k(s+1)/s^2(s+2)(s+4) %要求分别绘制正反馈系统和负反馈系统的根轨迹 %指出它们的稳定性情况有什么不同 % clc clear close all %绘制常规根轨迹图 subplot(211) num=[1 1]; den=conv([1 0 0],conv([1 2],[1 4])); rlocus(num,den
www.eeworm.com/read/275728/10799343

m exp4_11.m

%exp4_11.m %已知系统的传递函数为:G(s)=K/(s^3+52s^2+100^s) %求当K分别取1300和5200时,系统的极坐标频率特性图 clear close all clc k1=1300; k2=5200; w=8:1:80; num1=k1; num2=k2; den=[1 52 100 0]; figure(1) subplot(211) n