產(chǎn)品參數(shù) |
品牌 | AB |
產(chǎn)品特性 | 進口*** |
是否進口 | 否 |
加工定制 | 否 |
工作電壓 | 24VDCV |
輸出頻率 | 50kHz |
產(chǎn)品認(rèn)證 | UL |
系列 | 1746 1756 |
物料編碼 | 1746-C9 |
運輸 | 快遞物流 |
時效 | 3天- |
快遞費用 | 包郵順豐 |
訂貨號 | 1746-C9 |
包裝方式 | 普通包裝 |
可售賣地 | 全國 |
型號 | 1746-C9 | |
1746-C9輸入模塊;
1746-C9輸入模塊;
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自動控制思想及其實踐可以說歷史悠久。它是人類在認(rèn)識世界和改造世界的過程中產(chǎn)生的,并隨著社會的發(fā)展和科學(xué)水平的進步而不斷發(fā)展。早在公元 00年,古希臘就運用反饋控制原理設(shè)計了浮子調(diào)節(jié)器,并應(yīng)用于水鐘和油燈中。 同樣早在1000多年前,我國古代先人們也發(fā)明了銅壺滴漏計時器、指南車等控制裝置 應(yīng)用于工業(yè)的自控器是瓦特(J.Watt)于1769年發(fā)明的用來控制蒸汽機轉(zhuǎn)速的飛球控制器. 1868年以前,自控裝置和系統(tǒng)的設(shè)計還處于直覺階段,沒有系統(tǒng)的理論指導(dǎo),因此在控制系統(tǒng)的各項性能(如穩(wěn)、準(zhǔn)、快)的協(xié)調(diào)控制方面經(jīng)常出現(xiàn)問題。十九世紀(jì)后半葉,許多科學(xué)家開始基于數(shù)學(xué)理論的自控理論的研究,并對控制系統(tǒng)的性能改善產(chǎn)生了積極的影響。1868年,麥克斯威爾(J.C.Maxwell)建立了飛球控制器的微分方程數(shù)學(xué)模型,并根據(jù)微分方程的解來分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性。1877年,羅斯(E.J.Routh)提出了不求系統(tǒng)微分方程根的穩(wěn)定性判據(jù)。1895年,霍爾維茨(A.Hurwitz)也獨立提出了類似的霍爾維茨穩(wěn)定性判據(jù)。 次世界大戰(zhàn)前后,由于自動的需要,為控制理論的研究和實踐提出了更大的需求,從而大大推動了自控理論的發(fā)展。1948年,數(shù)學(xué)家維納(N.Wiener)的<<控制論>>(CYBERNETICS)一書的出版,標(biāo)志著控制論的正式誕生。這個“關(guān)于在動物和機器中的控制和通訊的科學(xué)”(Wiener所下的 定義)經(jīng)過了半個多世紀(jì)的不斷發(fā)展,其研究內(nèi)容及其研究方法都有了很大的變化. 概括地說,控制論發(fā)展經(jīng)過了三個時期: 階段是四十年代末到五十年代的 控制論時期,著重研究單機自動化,解決單輸入單輸出(SISO-Single Input Single Output)系統(tǒng)的控制問題;它的主要數(shù)學(xué)工具是微分方程、拉普拉斯變換和傳遞函數(shù);主要研究方法是時域法、頻域法和根軌跡法;主要問題是控制系統(tǒng)的快速性、穩(wěn)定性及其精度。 階段是六十年代的現(xiàn)代控制理論時期,著重解決機組自動化和生物系統(tǒng)的多輸入多輸出(MIMO-Multi-Input Multi-Output)系統(tǒng)的控制問題;主要數(shù)學(xué)工具是一次微分方程組、矩陣論、狀態(tài)空間法等等;主要方法是變分法 值原理、動態(tài)規(guī)劃理論等 是控制、隨機控制和自適應(yīng)控制;核心控制裝置是電子計算機; 第三階段是七十年代的大系統(tǒng)理論時期,著重解決生物系統(tǒng)、社會系統(tǒng)這樣一些眾多變量的大系統(tǒng)的綜合自動化問題;方法是時域法為主 是大系統(tǒng)多級遞階控制;核心裝置是網(wǎng)絡(luò)化的電子計算機。 從控制論的觀點看,人是 巧妙, 靈活的控制系統(tǒng)。它善于根據(jù)條件的變化而作出正確的處理。將人的智能應(yīng)用于實際的自動控制系統(tǒng)中,這是個有重要意義的問題。七十年代開始,人們不僅解決社會、經(jīng)濟、管理、生態(tài)環(huán)境等系統(tǒng)問題,而且為解決模擬人腦功能,形成了新的學(xué)科----人工智能科學(xué),這是控制論的發(fā)展前沿。計算機技術(shù)的發(fā)展為人工智能的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。人們通過計算機的強大的信息處理能力來開發(fā)人工智能,并用它來模仿人腦。在沒有人的干預(yù)下,人工智能系統(tǒng)能夠進行自我調(diào)節(jié)、自我學(xué)習(xí)和自我組織,以適應(yīng)外界環(huán)境的變化,并作出相應(yīng)的決策和控制。 科學(xué)在發(fā)展,控制論也在不斷發(fā)展。所以“現(xiàn)代”兩個字加在“控制理論”前面,其含義會給人誤解的。實際上,我們講的現(xiàn)代控制理論指的是五六十年代所產(chǎn)生的一些控制理論,主要包括: 用狀態(tài)空間法對多輸入多輸出復(fù)雜系統(tǒng)建模,并進一步通過狀態(tài)方程求解分析,研究系統(tǒng)的可控性、可觀性及其穩(wěn)定性,分析系統(tǒng)的實現(xiàn)問題; 用變分法、 值原理、動態(tài)規(guī)劃原理等求解系統(tǒng)的控制問題;其中常見的控制包括時間 短、能耗 少等等,以及它們的組合優(yōu)化問題;相應(yīng)的有狀態(tài)調(diào)節(jié)器、輸出調(diào)節(jié)器、跟蹤器等綜合設(shè)計問題; 控制往往要求系統(tǒng)的狀態(tài)反饋控制,但在許多情況下系統(tǒng)的狀態(tài)是很難求得的,往往需要一些 的處理方法,如卡爾曼濾波技術(shù)來求得。這些都是現(xiàn)代控制理論的范疇。 六十年代以來,現(xiàn)代控制理論各方面有了很大的發(fā)展,而且形成幾個重要的分支課程,如線性系統(tǒng)理論,控制理論,自適應(yīng)控制理論,系統(tǒng)辯識理論,等等。 對控制系統(tǒng)一定要進行定量分析,否則就沒有控制論;而要進行定量分析,就必須用數(shù)學(xué)模型來刻劃描述系統(tǒng),也即建立系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,這是一個很重要的問題。 控制論中常用一個高階微分方程來描述系統(tǒng)的運動規(guī)律,而現(xiàn)代控制論中采用的是狀態(tài)空間法,就是用一組狀態(tài)變量的一階微分方程組作為系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。這是現(xiàn)代控制理論與 控制理論的一個重要區(qū)別。從某種意義上說, 控制中的微分方程只能描述系統(tǒng)的輸入與輸出的關(guān)系,卻不能描述系統(tǒng)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)及其狀態(tài)變量,它描述的只是一個‘黑箱’系統(tǒng)。而現(xiàn)代控制論中的狀態(tài)空間法不但能描述系統(tǒng)輸入與輸出的關(guān)系,而且還能完全描述內(nèi)部的結(jié)構(gòu)及其狀態(tài)變量的關(guān)系,它描述的是一個‘白箱’系統(tǒng)。由于能夠描述更多的系統(tǒng)信息,所以可以實現(xiàn)更好的系統(tǒng)控制。 控制論、信息論、系統(tǒng)論作為獨立的學(xué)科,各自都有自己的發(fā)展方向,同時又有內(nèi)在的聯(lián)系。在研究通訊和控制時,都離不開系統(tǒng);研究系統(tǒng)或控制時,又離不開信息。一般系統(tǒng)論把其研究對象作為一個整體加以考慮,提出適合于一切系統(tǒng)的模式、原則和規(guī)律,強調(diào)系統(tǒng)于個體,這有助于說明有組織的系統(tǒng)。而控制論的研究對象是系統(tǒng),它對于進一步考察系統(tǒng)內(nèi)部的組織、控制和調(diào)節(jié)的功能是不可缺少的。信息是組織系統(tǒng)的一個重要特征,它使系統(tǒng)得以實現(xiàn)自我調(diào)節(jié),是系統(tǒng)之間,系統(tǒng)與環(huán)境之間聯(lián)系的主要方式。系統(tǒng)、信息、控制不可分離. 我們知道,一般系統(tǒng)有三大要素:物質(zhì)、能量和信息。對控制系統(tǒng)而言,信息是 重要的,信息與控制是不可分的,系統(tǒng)中任何信息的傳遞、交換和處理都是為了系統(tǒng)的控制,而控制正是控制論系統(tǒng)的主要目的。所以,從某種意義上說,控制系統(tǒng)一定是一個信息系統(tǒng)。 實際上,控制論中的系統(tǒng)常常是一個很復(fù)雜的系統(tǒng),施控系統(tǒng)和受控系統(tǒng)都有許多子系統(tǒng)組成,而且常常不能明顯地區(qū)分。例如一個企業(yè)可看作一個復(fù)雜的控制系統(tǒng),廠長施控于各部門負(fù)責(zé)人,而各負(fù)責(zé)人又施控于其下屬,┅,直到每個工人施控于各機床設(shè)備,以及各具體的車刀、主軸、馬達、油泵等等。 所以,控制論思想不但可以 應(yīng)用于軍事、航天、化工生產(chǎn)等裝備和生產(chǎn)線的控制,也可對人文、社會等方面的管理控制帶來積極的指導(dǎo)作用。
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