代码搜索:分集增益

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代码结果 717
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txt 双积分系统最短时间控制.txt

2 矩阵A: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 矩阵B: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 矩阵△: 0 0 0 0 0
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m exp1_1.m

%问题:已知某系统的开环传递函数为G(s)H(s)=K/s(s+1)(s+2) %试绘制系统根轨迹,并确定系统临界稳定时 %对应的开环增益及对应系统临界阻尼比的开环增益。 clear clc num=1; den=poly([0 -1 -2]);%由系统的极点求系统开环传函的分母多项式 rlocus(num,den);%画根轨迹 [k,p]=rlocfind(num,den)%确定
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m exp1_1.m

%问题:已知某系统的开环传递函数为G(s)H(s)=K/s(s+1)(s+2) %试绘制系统根轨迹,并确定系统临界稳定时 %对应的开环增益及对应系统临界阻尼比的开环增益。 clear clc num=1; den=poly([0 -1 -2]);%由系统的极点求系统开环传函的分母多项式 rlocus(num,den);%画根轨迹 [k,p]=rlocfind(num,den)%确定
www.eeworm.com/read/275630/10806655

m dm13201.m

% dm13201 % 将离散系统传递函数模型转换为零极点增益模型 num=[2 1 0]; %定义系统函数分子多项式系数向量,注意缺项用零补齐 den =[1 -2 2 -1]; %定义系统函数分母多项式系数向量 [z,p,k]=tf2zp(num,den )
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m chapter4_8.m

num=([1.3 2 2.5]); den=([1 0.5 1.2 1]); sys2=tf(num,den,'inputdelay',2) sys6=zpk(sys2) %传递函数化为零极点增益模型 z=sys6.z; %获取零极点增益模型参数:零点向量 Z=z{:} %cell类型转换成