( ) abszolút érték függvényét!

Hasonló dokumentumok
FELADATMEGOLDÁSI GYAKORLATOK SZABÁLYOZÁSTECHNIKA

Irányítástechnika 3. előadás

Ipari folyamatirányítás

Érzékelők és beavatkozók

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

Feladatgy jtemény az Irányítástechnika II. c. tárgyhoz

2. Folytonos lineáris rendszerek leírása az id!-, az operátor- és a frekvenciatartományban

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

AUTOMATIKA DE-MFK, Villamosmérnöki Szak Alapfogalmak

Tartalom. Soros kompenzátor tervezése 1. Tervezési célok 2. Tervezés felnyitott hurokban 3. Elemzés zárt hurokban 4. Demonstrációs példák

Stabilitás. Input / output rendszerek

L-transzformáltja: G(s) = L{g(t)}.

Szabályozás Irányítástechnika PE MIK MI BSc 1

Soros felépítésű folytonos PID szabályozó

Tartalom. 1. Állapotegyenletek megoldása 2. Állapot visszacsatolás (pólusallokáció)

Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján

Irányításelmélet és technika I.

Irányítás előrecsatolással (Feed-forward control)

A robusztos PID szabályozó tervezése

PID szabályozó tervezése frekvenciatartományban

Számítógépes gyakorlat MATLAB, Control System Toolbox

Irányítástechnika 4. előadás

Az átviteli (transzfer) függvény, átviteli karakterisztika, Bode diagrammok

Bevezetés az állapottér-elméletbe Dinamikus rendszerek állapottér reprezentációi

Számítógépes gyakorlat Irányítási rendszerek szintézise

Történeti Áttekintés

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Bevezetés az állapottér elméletbe: Állapottér reprezentációk

Irányítástechnika (BMEGERIA35I) SOROS KOMPENZÁCIÓ. 2010/11/1. félév. Dr. Aradi Petra

A kör harmadik pontjának meghatározásához egy könnyen kiszámítható pontot keressünk

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

Segédlet a gyakorlati tananyaghoz GEVAU141B, GEVAU188B c. tantárgyakból

Tartalom. Állapottér reprezentációk tulajdonságai stabilitás irányíthatóság megfigyelhetőség minimalitás

Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján

1. Gyors folyamatok szabályozása

Irányítástechnika II. Nem hivatalos vizsga beugró kérdéssor kidolgozás

1.1. A Laplace-transzformált és fontosabb tulajdonságai

milyen mennyiségeket jelölnek a Bode diagram tengelyei? csoportosítsa a determinisztikus jeleket!

IRÁNYÍTÁSTECHNIKA II. Lineáris szabályozások

Az aszinkron (indukciós) gép.

Laplace transzformáció

SZABÁLYOZÁSI KÖRÖK 2.

Az egységugrás függvény a 0 időpillanatot követően 10 nagyságú jelet ad, valamint K=2. Vizsgáljuk meg a kimenetet:

Irányítástechnika II. előadásvázlat

8. Gyors folyamatok szabályozása

Ideiglenes példatár az Intelligens rendszerek I. kurzus 1. zárthelyi dolgozatához

Irányítástechnika 2. előadás

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar május 31.

pont) Írja fel M struktúrában a parametrikus bizonytalansággal jellemzett

Alaptagok Nyquist- és Bode-diagramjai

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

1.A matematikai mintavételezés T mintavételi idővel felfogható modulációs eljárásnak, ahol a hordozó jel

Idő-ütemterv hálók - II.

A Bode-diagram felvétele

Alaptagok Nyquist és Bode diagramjai

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal

Tartalom. Robusztus stabilitás Additív hibastruktúra Multiplikatív hibastruktúra

Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

Lineáris rendszerek stabilitása

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

1. Visszacsatolás nélküli kapcsolások

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK II. 5. DC MOTOROK SZABÁLYOZÁS FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÁS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP NEMIRÁNYÍTOTT OLDALIRÁNYÚ MOZGÁSÁNAK VIZSGÁLATA A ROBOTPILÓTÁK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI

Gyártórendszerek irányítási struktúrái

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Ha ismert (A,b,c T ), akkor

Egyenáramú motor kaszkád szabályozása

5. Szabályozótervezési alapok

Hurokegyenlet alakja, ha az áram irányával megegyező feszültségeséseket tekintjük pozitívnak:

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

17/1. Négypólusok átviteli függvényének ábrázolása. Nyquist diagram.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

ELEKTRONIKAI TECHNIKUS KÉPZÉS

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

Irányítástechnika GÁSPÁR PÉTER. Prof. BOKOR JÓZSEF útmutatásai alapján

MECHATRONIKA Mechatronika alapképzési szak (BSc) záróvizsga kérdései. (Javítás dátuma: )

Irányítástechnika Elıadás. Zárt szabályozási körök stabilitása

Elektronika Oszcillátorok

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

RENDSZERTECHNIKA 8. GYAKORLAT

Mintavételezés és FI rendszerek DI szimulációja

A kémiai kötés magasabb szinten

M ű veleti erő sítő k I.

AquaProdukt USZODAI LÉGKEZELŐK PÁRÁTLANÍTÁS TÍPUS HÁZSZERKEZET

Proporcionális hmérsékletszabályozás

Mechanika I-II. Példatár

Zh1 - tételsor ELEKTRONIKA_2

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Ipari kemencék PID irányítása

Digitális jelfeldolgozás

Márkus Zsolt Tulajdonságok, jelleggörbék, stb BMF -

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hatékony megoldás minden szinten. Hűtő/Fűtő rendszerek hidraulikai szabályozása KÉZIKÖNYV. abqm.danfoss.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

Átírás:

Modulzáró példák. Folytono lineári rendzerek leíráa az idő-, az operátor- é a frekvenciatartományban. Egy lineári rendzer frekvenciafüggvényének fázimenete: (")= # 90 # 5". Írja fel a rendzer átviteli függvényét. Adja meg a P() = e-0 átviteli függvénnyel adott rendzer átmeneti függvényének + 5 analitiku kifejezéét. Ábrázolja az átmeneti függvényt, jelölje be az ábrán a paramétereket (időállandó, holtidő, átviteli tényező) 3. Adja meg a P() = 0e- átviteli függvénnyel adott rendzer úlyfüggvényének + 5 analitiku kifejezéét Ábrázolja a úlyfüggvényt, jelölje be az ábrán a paramétereket (időállandó, holtidő) 4. Egy K átviteli függvénnyel adott integrátor bemenete u( t)=ain ( t ), t 0, > 0. Adja meg a kimenjel állandóult állapotának időfüggvényét + 5 5. Egy lineári rendzer átviteli függvénye. Adja meg analitiku formában a ( + ) rendzer frekvenciafüggvényének a abzolút érték függvényét 6. Egy lineári rendzer átviteli függvénye. Mekkora a rendzer állandóult + + állapotbeli erőítée é cillapítáa? 7. Írja fel az y + 4 y = u differeciálegyenlettel adott rendzer a() abzolút érték é (") fázi frekvencia függvényét K 8. Mekkora időállandó jellemzi a átviteli függvényű zakaz átmeneti függvényét? +a 9. Adja meg a K e -T d átviteli függvényű tag átmeneti függvényét 0. Minőégileg helyeen rajzolja fel a C = 0 ( + 0.5) ( + ) ( + 0) átviteli függvénnyel adott zabályozó közelítő (törévonala) BODE amplitúdó-körfrekvencia diagramját ( + 0. +. Adja meg a zakaz ) közelítő BODE amplitudó-körfrekvencia diagramját. Egy zakaz átviteli függvénye P =. Egy folytono folyamat átviteli függvénye: P = a () abzolút érték é " 3. Írja fel analitiku formában az frekvenciafüggvényét 5e 0.5 ( + ) ( + ) fázi frekvenciafüggvényét e -T d +T. Írja fel a folyamat átviteli függvényű tag ( " ) fázi

4. Jellegüket tekintve vázolja fel a H I = é a H D () = T D T I + T D függvényű folyamatok átmeneti függvényét 5. Egy folytono lineári rendzer t 0 átviteli DIRAC impulzura adott válaza: w(t)=5e -t, t 0. Írja fel a rendzer átviteli függvényét DIRAC impulzura adott válaza: w(t)=5e -t, t 0. Írja 6. Egy lineári rendzer t fel a rendzer átmeneti függvényét 7. Egy zakaz átviteli függvénye: P = 0 + 4. A bemenőjel: u ( t ) = in ( 0.5t ), t>0. Állandóult állapotban adja meg a kimenőjel analitiku kifejezéét 8. Vázolja fel a H ()=e -4 átviteli függvényű holtidő tag NYQUIST diagramját 9. Adja meg a H ()=e -4 átviteli függvényű holtidő tag átmeneti függvényét + 0. Jellegét tekintve vázolja fel a H PD = átviteli függvényű közelítő FS tag + T átmeneti függvényét, ha a pólueltolái arány 5. Mi a kapcolat a H ()= K é a H +T ()= K átviteli függvényekkel adott +T rendzerek NYQUIST diagramja között ( 0 < K, 0 < T < T )?. Egy egyégnyi negatív vizacatoláú zabályozái körben a felnyitott kör átviteli függvénye: L() = K et d. Adja meg a metzéi (vágái) frekvencia értékét 3. Jellegét tekintve vázolja fel a H ()= K e-t d diagramját 4. T >0 é T >0 eetére vázolja fel a H = átviteli függvényű tag NYQUIST átviteli függvénnyel ( + T )( + T ) rendelkező folyamat NYQUIST diagramját. Határozza meg azt az körfrekvenciát, ahol a frekvenciafüggvény értéke tiztán képzete. 5. Egy folytono folyamat átviteli függvénye. A folyamat bemenőjele u( t) = 4in ( o t), t 0. Állandóult állapotban a kimenőjel fázikéée 0. Határozza meg o értékét é írja fel a kimenőjel állandóult értékét analitiku formában 6. Egy zakaz átviteli függvénye + T + T. Adja meg a frekvenciafüggvény abzolút értékét az = / T körfrekvencián 7. Egy integrátort egy állandó erőítéű tagon kereztül negatívan vizacatolunk. Mekkora a vizacatolá erőítéi tényezője, ha a zárt rendzer átmeneti függvénye T=5 ec értékű időállandóval áll be állandóult értékére? 8. Egy folytono zakaz átviteli függvénye P = + e ( + 5) e. Adja meg a

zakaz állandóult állapotbeli válazát az u( t) = 5in( 0.t + 30 ) bemenőjelre 9. Egy folytono zakaz átviteli függvénye P = lim Re{ P( j) } értékét "0 3. Folytono idejű rendzerek leíráa az állapottérben 8. Adja meg ( + ). Milyen jellegű tagot realizál az A=A=0, b=b=, c T =c=0. d=00 állapotmodellel adott rendzer? ". Egy állapotmodellel adott folytono rendzerre A = 0 % $ # 0 3 '. Az u 0 é & [ ] T feltétellel írja fel x t, t 0 analitiku alakját x(0) = 8 5 4. Adja meg az ábrán látható rendzer állapotegyenleteit a bejelölt állapotváltozókkal 4 u(t) 5 + 4 x y = x " 5. Egy folytono rendzer állapotmodellje A = 0 % $ # 0 3& ', b = # $ " 0 % &, ct = [ ], d = 0. Állapotirányítható-e ez a rendzer? 6. Milyen jellegű tagot realizál az A = A= - 0, b=b=, c T =c= - 450, d=50 állapotmodellel adott rendzer? 7. Adja meg az ábrán látható rendzer állapotegyenletét a bejelölt állapotváltozókkal Állapotirányítható-e ez a rendzer? Kimeneti irányítható-e ez a rendzer? Megfigyelhető-e ez a rendzer? 5 u(t) 0 + 5 x y = x 8. Adja meg a H ()= (+5)(+0) = Y () átviteli függvénnyel adott rendzer U() állapottere leíráát, ha X ()= +5 U() é X ()= +0 X (). 5 9. Adja meg a H ()= (+) = Y () átviteli függvénnyel adott rendzer állapottere U()

leíráát, ha X ()= 5 U() é X ()= + X () 0. Adja meg a H ()= (+) átviteli függvénnyel adott rendzer állapottere ( + ) leíráát, ha X ()= + U(), X ()= + X () é X 3 ()= U() Milyen alak + ez? " 0 %. Egy folytono rendzer állapotmodellje A = $ #0 7 ' &, b = 0 $ # " 0 & %, ct = [ 0], d = 0, az állapotvektor kezdeti értéke x( 0) = # $ " &. Ezt az állapottere modellt a % " 5 % $ 3 3 ' T = $ ' tranzformáció mátrix alkalmazáával áttranzformáljuk egy $ ' # $ 3 3 &' A, b, c T, d { } modellbe. Adja meg x t é y( t) értékét analitiku formában a t 0 tartományra, ha a bemenőjel egyégugrá "6 65 50%. Egy folytono rendzer állapotmodelljében A = $ 0 0 ' $ '. Az A mátrix # $ 0 0 &' ajátértékei rendre = ", = "5 é 3 = "0. A rendzert párhuzamo kanoniku formába tranzformáljuk. Írja fel ( t) értékét analitiku formában a t 0 tartományra 3. Egyégugrá alakú bemenőjelet feltételezve egy rendzer állapotváltozóinak időfüggvénye az alábbi : x (t)=0e -t, t 0 x (t)=5e -t + x 3 (t)=0e -3t x 4 (t)=e -4t +4, t 0, t 0, t 0. A kimenőjel y(t)=x (t)+x 4 (t). Határozza meg a rendzer átviteli függvényét Adja meg az állapotváltozók kezdeti értékét " 0 0 % $ 4. Adja meg az A = $ $ 0 0 ' ', b = # & # &, c T = [ 3], d = 0 paraméterekkel # $ 0 0 3&' "# % & adott állapottere rendzert irányítható kanoniku alakban (má zóval fáziváltozó alakban) + 5. A H ()= átviteli függvénnyel adott rendzerhez zármaztaon egy +7+0 irányítható állapottere leírát

+ 6. A H ()= +7+0 átviteli függvénnyel adott rendzerhez zármaztaon egy megfigyelhető állapottere leírát " 7. Adott A = % $ # 0. 0.4 '. Határozza meg & ( t ) é x(t) értékét, ha x(0)= [ ]. "5.5% 8. Egy folytono rendzer állapotmodellje: A = $ # 4 0 & # $ " 0 % &, ct = [ 0.5.5], d = 0. Adja meg a rendzer tatiku erőítéét 4. A negatív vizacatolá. Egy zárt zabályozái körben a felnyitott kör átviteli függvénye (hurokátviteli 9 függvény) L ( )=. Merev, negatív vizacatolát feltételezve határozza meg a ( +4) zárt rendzer cillapítáát 0. Egy folytono zakaz átviteli függvénye: P =. Merev, negatív ( + )( + 4) vizacatolát feltételezve határozza meg a zárt rendzer cillapítáát 5 3. Egy zárt zabályozái körben a felnyitott kör átviteli függvénye L ( )=. Merev, ( +3) negatív vizacatolát feltételezve határozza meg a zárt rendzer túllendüléét zázaléko értékben 4. A P= átviteli függvénnyel adott egytároló tagot pozitívan vizacatoljuk. + T Milyen jellegű tagot eredményez a zárt kör? 7 5. A P = átviteli függvénnyel adott folyamatot negatívan, mereven ( + )( + 3 ) vizacatoljuk. Határozza meg a zárt rendzer zázaléko túllendüléét é a zárt kör átmeneti függvényében megjelenő cillapodó ozcilláció perióduidejét Y Y 6. Az alábbi zárt rendzerben adja meg az é az átviteli függvényeket R Z r H - P y n y H 5 +0 7. Egy zárt zabályozái körben a felnyitott kör átviteli függvénye L= 3 +8 +5. Adja meg a rendzer típuzámát

5 +0 8. Egy zárt zabályozái körben a felnyitott kör átviteli függvénye L= 3 +8 +5. Adja meg a zárt rendzer állandóult hibáját, ha az alapjel egyég-ebeégugrá 0 9. Egy zárt zabályozái kör eredő átviteli függvénye T ( )=. Adja meg a 3 +6 +8 +0 felnyitott kör típuzámát a 0. A P= átviteli függvényű tagot mereven vizacatolva a tatiku hiba értéke + b + egyégugrá alakú alapjel eetén 0.. A körbe a oro C= b zabályozót i beiktatva a tatiku hiba értéke egyégebeég ugrá alakú alapjel eetén zintén 0.. Határozza meg a é b értékét 000. A P = + 00 átviteli függvénnyel adott folyamatot negatívan, mereven vizacatoljuk. Határozza meg a nyitott rendzer é a zárt rendzer ávzéleégét K. A P = átviteli függvénnyel adott folyamatot egy állandó erőítéű ( + ) tagon kereztül negatívan vizacatoljuk. K = 0 é = névlege értékek mellett határozza meg az S P K = P / P K / K, S P = "P / P " /, S P = "P / P " /, S T = T / T K K / K, S T = "T / T " / é S T = "T / T érzékenyégi függvényeket " / 3. Egy merev, negatív vizacatoláú zárt zabályozái kör hurokátviteli függvénye L() = K. A zárt kör alapjele r ( t) = e at, t 0. Határozza meg a tatiku hiba + b értékét, ha a/ a = b > 0 b/ a = 0, b > 0. 4. Az alábbi ábrán egy integrátort mereven catolunk viza egy tatiku nemlineári tagon kereztül. Határozza meg a zárt kör által megvalóított y = f r függvénykapcolatot r - y 3y+4 5. Lineári zabályozáok tabilitáa. Vázolja fel az L = K > T é < T eetére + + T. Vázolja fel az L = K hurokátviteli függvényhez tartozó gyökhelygörbét + ( + 6) hurokátviteli függvényhez tartozó

gyökhelygörbét 3. Vázolja fel az L = K 4. Vázolja fel az L = K + + + 5. Vázolja fel az L = hurokátviteli függvényhez tartozó gyökhelygörbét + + hurokátviteli függvényhez tartozó gyökhelygörbét 8 hurokátviteli függvényhez tartozó ( ")( + 4) gyökhelygörbét ( a változó paraméter) K ( + T ) 3. Az egyzerített NYQUIST kritérium alapján határozza meg a K er"íté maximáli értékét, amely mellett a zárt kör még tabili marad K + T 6. Egy zárt zabályozái kör hurokátviteli függvénye L = 7. Egy zárt zabályozái kör hurokátviteli függvénye L =. Az egyzerített NYQUIST kritérium alapján határozza meg a K er"íté maximáli értékét, amely mellett a zárt kör még tabili marad 8. Adja meg az L = K hurokátviteli függvénnyel jellemzett rendzer fázitartalékát 9. Egy merev vizacatoláú zárt zabályozái körben a felnyitott kör átviteli +5 függvénye L=. Egyégugrá alakú alapjel eetén határozza meg a ( +0) kimen"jel állandóult értékét 0. Egy merev vizacatoláú zárt zabályozái körben a felnyitott kör átviteli +0 függvénye L=. Egyégugrá alakú alapjel eetén határozza meg a ( +5) kimen"jel állandóult értékét. Egy zárt zabályozái kör típuzáma i =. Egyég-ebeégugrá alakú alapjel eetén a tatiku hiba értéke 0.08. Határozza meg az integrálái körer"íté értékét. Az L = Ke3 hurokátviteli függvénnyel jellemzett rendzer er"ítéi tartaléka g t =. Adja meg K értékét 3. Egy zárt zabályozái rendzerben a körer"íté K=, a felnyitott kör g t er"ítéi tartaléka 5. Adja meg a körer"íté maximáli értékét, amikor a zárt kör még tabili marad 4. A P = K et d átviteli függvénnyel adott folyamatot mereven vizacatoljuk, majd a K 0 er"ítét nulláról folyamatoan növeljük. Azt tapaztaljuk, hogy K = 0 értéknél a zárt kör a tabilitá határhelyzetébe kerül. Adja meg K azon értékét, ahol a fázitartalék értéke t = 60 5. Egy felnyitott kör hurokátviteli függvénye L= Ke-3. t =60 -o fázitartalék eetén mekkora az c vágái körfrekvencia értéke? 6. Adja meg az L= Ke-4 hurokátviteli függvénnyel rendelkez" rendzer

fázitartalékát ( K függvényében) 7. Adja meg az L()= Ke-4 hurokátviteli függvénnyel rendelkez" rendzer g t er"ítéi tartalékát ( K függvényében) 8. Adja meg az L()= Ke-T d hurokátviteli függvénnyel rendelkez" rendzer fázitartalékát ( K é T d függvényében) 9. Egy egyégnyi negatív vizacatoláú zabályozái körben a felnyitott kör átviteli függvénye L = K ( + ). Adja meg K értékét, ha a fázitartalék t = 45 0. Egy zárt rendzer karakteriztiku egyenlete 4 8 3 + 6 + + = 0. Stabili-e a zárt rendzer?. Egy egyégnyi negatív vizacatoláú zabályozái körben a felnyitott kör átviteli függvénye L = K +. Adja meg K értékét, ha a fázitartalék t = 60. Adja meg az alábbi két hurokátviteli függvénnyel jellemzett rendzer fázitartalékának különbégét ( t " t ): 5 L = + 0.0 3. A P = zakazt a C = K + oro zabályozóval ( + ) ( + 5) + 0. kompenzáljuk merev vizacatoláú körben. Határozza meg K azon értékét, amely mellett a zárt rendzer átmeneti függvényének zázaléko túllendülée 5% érték. 4. A P = zakazt a C = K + oro zabályozóval ( + ) ( + 5) + 0. kompenzáljuk merev vizacatoláú körben. Határozza meg K azon maximáli értékét, amely mellett a zárt rendzer még tabili marad 5. Egy merev vizacatolát tartalmazó zárt zabályozái körben a felnyitott rendzer átviteli függvénye: 5 L = ( 5) ( + ). Stabili-e a zárt zabályozái kör? ( + 0.00), L ( ) = 5e 0. ( + 0.0) ( + 0.00). 7. Stabili folyamatok irányítáa y n yr F ( ) u C ( ) P ( ) y. a/ Legyen az irányítandó folytono folyamat átviteli függvénye P = + + +. A

é F értékét úgy, hogy = R ( n ) é Y Y r = R r egyaránt teljeüljön, ahol R n = + 0. é fenti zárt zabályozái rendzerben határozza meg C Y Y n R r = + 0.. b/ Határozza meg lim u t t" c/ Vázolja fel az y t értékét, ha y r = ( t) é y n = t id"függvényt, ha y r = ( t) é y n = ( t ) = R n zabályozó átviteli függvényét: d/ Határozza meg az alábbi IMC truktúrában az a/ pontban el"írt Y Y n zavarkompenzációt biztoító C IMC y n yr F ( ) C ( ) P ( ) IMC u y P ( ). a/ Legyen az irányítandó folytono folyamat átviteli függvénye + P = + + e3. Az alábbi zárt zabályozái rendzerben határozza meg C IMC é F értékét úgy, hogy Y Y n = R n egyaránt teljeüljön, ahol R n = + 0. é R r = e 3 é Y Y r + 0. : = R r y n e 3 yr F ( ) C ( ) P ( ) IMC u y P ( ) b/ Vázolja fel az y t c/ Vázolja fel az y t d/ Vázolja fel az y t 8. Hagyományo zabályozók tervezée id"függvényt, ha y r = ( t) é y n 0. id"függvényt, ha y r 0 é y n = ( t). id"függvényt, ha y r = ( t) é y n = ( t )

3. Legyen az irányítandó folytono folyamat átviteli függvénye P = ( + ) ( + 0). Határozza meg azt a pólukiejtée, a PD zabályozót FS taggal közelít" zabályozót, amelynek a pólueltolái aránya 0 é amely mellett a nyitott rendzer fázitartaléka 60º Egyégugrá alakú alapjel eetén adja meg a beavatkozójel értékét a t = 0 id"pillanatban 4. Legyen az irányítandó folytono folyamat átviteli függvénye P = ( + ) ( + 0) Határozza meg azt a pólukiejtée PI zabályozót, amely mellett a nyitott rendzer fázitartaléka 60º Egyégugrá alakú alapjel eetén adja meg a beavatkozójel értékét a t = 0 id"pillanatban Mekkora lez lim u( t) értéke? t" 3. Egy zárt zabályozái kör hurokátviteli függvénye L = KeT d. Határozza meg az c vágái körfrekvencia, a t fázitartalék é a g t er"ítéi tartalék értékét.vázolja fel a + 4. Egy zárt zabályozái kör hurokátviteli függvénye L = K 5. Egy zárt zabályozái kör hurokátviteli függvénye L = K zárt kör póluainak gyökhelygörbéjét é adja meg azt a K er"ítét, ahol a gyökhelygörbe elválik a való tengelyt"l. A zárt kör + T máodrend leng" tagot eredményez. Írja fel a zárt rendzer cillapítái tényez"jét K é T függvényében 6. Egy zárt zabályozái kör hurokátviteli függvénye L, fázitartaléka t = 60, az = L H c vágái körfrekvencia c = 0. rad/ec. Mekkora lez az L hurokátvitel rendzer fázitartaléka, ha H = e 3? 7. Egy P = K átviteli függvénnyel adott zakazt egy C + T PD = A D PD + T átviteli függvény, oro közelít" PD zabályozóval zabályozunk (T D > T ). A felnyitott kör fázitartaléka t = 45. Vázolja fel a felnyitott kör Nyquit diagramját 9. Állapotvizacatolát alkalmazó zabályozó körök. Adja meg az alábbi állapotmodellel adott rendzer karakteriztiku egyenletét x = 6x x 6x 3 + u x = x x 3 = x y = x 3 Határozza meg a vizacatolá k T vektorát úgy, hogy a zárt rendzer póluai p =, p = 4 é p 3 = 6 legyenek. Adja meg az alábbi állapotmodellel adott rendzer karakteriztiku egyenletét

x = 3x x + u x = x y = x Határozza meg a vizacatolá k T vektorát úgy, hogy a zárt rendzer póluai p, = 5 ± j5 legyenek Mekkora értékre kell válaztani a k r korrekció tényez"t, hogy a T ry ( 0) tatiku átvitel T ry ( 0) = legyen? 3. Az alábbi állapotmodellel adott rendzer x = x x = 8x 6x + u y = x állapotait negatívan vizacatoljuk a k T = [ 3] vektoron kereztül. Stabili-e a zárt kör? 4. Egy folytono zakaz átviteli függvénye: P() = + 6 + 8 = Y () U() Az x = y x = x állapotváltozók bevezetéével írja fel a P() átviteli függvénnyel megadott folyamat állapottere modelljét A k T = [ 40 8] er"ítéi vektoron kereztül a fenti állapotváltozókkal negatív állapotvizacatolát alkalmazva határozza meg a zárt rendzer póluait é a zárt rendzer karakteriztiku egyenletét, valamint a zárt kör tatiku er"ítéét 0. Általáno polinomiáli módzer zabályozók tervezéére 6 + 90 = átviteli függvénnyel adott folyamatot az általáno 80 polinomiáli módzer alkalmazáával kívánjuk irányítani. A módzer alkalmazáához zükége módon határozza meg a P+ é P átviteli. A P függvényeket, ahol P = P P Határozza meg azt a oro C( ) zabályozót, amely az R + = ( + 3) ( + 0) karakteriztiku polinom el"íráával zárt körben tabilizálja a folyamatot. Ezen C( ) zabályozó alkalmazáa mellett határozza meg a zárt kör kiegézít" érzékenyégi függvényét. Legyen a zabályozott zakaz egy el"rend labili folyamat: P =. 4 Határozza meg azt a oro C( ) zabályozót, amely az R = + 4 karakteriztiku polinom el"íráával zárt körben tabilizálja a folyamatot. Ezen C( ) zabályozó alkalmazáa mellett határozza meg a zárt kör kiegézít" érzékenyégi függvényét 3. Legyen a zabályozott zakaz egy el"rend labili folyamat: P =. 4 C zabályozót, amely integrátort i tartalmaz é az Határozza meg azt a oro = ( + 4) ( + 8) karakteriztiku polinom el"íráával zárt körben tabilizálja a R

folyamatot. Ezen C( ) zabályozó alkalmazáa mellett határozza meg a zárt kör kiegézít" érzékenyégi függvényét. Mintavétele zabályozái körök felépítée. SRE dizkretizálá eetén hová kerülnek a komplex z-íkban a folytono rendzer p, = ± j3 póluai T = 0. ec mintavételezéi id" mellett?. Vezee le a kett" integrátor G( q) impulzuátviteli operátorának kifejezéét 3. Egy jel z -tranzformáltja: Y ( z) = z z " 0.( z + 0.5) z.5z + 0.8 Adja meg a jel kezdeti é végértékét 0.5z 0.35 4. Egy folyamat impulzuátviteli függvénye: G( z) = z 0.85 Adja meg a folyamat kimen"jelének kezdeti értékét, ha a bemen"jel z -tranzformáltja U ( z) = z z 5. Határozza meg a P = 5 + 0 átviteli függvénnyel adott folytono folyamat SRE { } = dizkretizált modelljét T = ec mellett (Segítég: Z e akt z z e at ) 6. Egy dizkrét idej, merev vizacatoláú zárt zabályozái körben C( z) = Kz z a oro zabályozó, G z = z pedig a folyamat impulzuátviteli függvénye. Határozza meg a K > 0 er"íté azon K max értékét, amely mellett a zabályozá a tabilitá határára kerül A K = K max bemen"jelét é y k [ ] kimen"jelét 7. Adja meg a C( z) = z 0.7 er"ítét válaztva adja meg a folyamat u[ k] z zabályozó differencia egyenletét é az átmeneti függvényének el" 4 pontját 8. Egy dizkrét idej rendzer állapottere modelljének paraméterei a következ"k: ".7 0.7% F = $ # 0 ' & " $ % # 0& ct = [ 0.9] d = 0 Adja meg a rendzer G z impulzuátviteli függvényét Stabili-e a rendzer?. Mintavétele zabályozáok tervezée tabili folyamatok irányítáára

y n yr F ( z ) u C ( z ) G ( z ) y 5. a/ Legyen az irányítandó folytono folyamat zérurendű tartózervvel együtt képzett dizkrét idejű átviteli függvénye G( z) = 0. z 0.9 z. Az alábbi zárt zabályozái rendzerben határozza meg C( z) é F( z) értékét úgy, hogy Y ( z) Y n ( z) = R n ( z)z é Y ( z) Y r ( z) = R r ( z)z egyaránt teljeüljön, ahol R n ( z) = 0.6 z 0.4 é R r ( z) = 0.8 z 0. : átmeneti függvényét u k k" [ ] értékét, ha y r = [ k] é y n = [ k] [ ] időfüggvényt, ha y r = [ k] é y n = [ k 5] b/ Vázolja fel G z c/ Határozza meg lim d/ Vázolja fel az y k e/ Határozza meg az alábbi IMC truktúrában az a/ pontban előírt Y ( z) Y n ( z) n ( z)z zavarelhárítát biztoító C IMC ( z) zabályozó átviteli függvényét: y n yr F ( z ) C IMC ( z ) G ( z ) u y G ( z ) yr u C ( z ) G ( z ) y 6. a/ Legyen egy irányítandó P folytono folyamat zérurendű tartózervvel együtt képzett dizkrét idejű átviteli függvénye G( z) = 95 z + 0.9 ( z " 0.9) ( z " 0.8) z". Az alábbi

zárt zabályozái rendzerben határozza meg C z értékét úgy, hogy Y ( z) Y r ( z) = z3 teljeüljön b/ Az a/ pontban megtervezett zabályozó alkalmazáával határozza meg u k értékét a k = 0,,,3,4 mintavételi pontokban, ha y r = [ k]. c/ Az a/ pontban megtervezett zabályozó alkalmazáa eetén mi várható a P folytono folyamat y t illetően? d/ Határozza meg C z kimenetének mintavételezéi pontok közötti vielkedéét értékét úgy, hogy Y ( z) Y r ( z) = z + 0.9 [ ].9 z4 teljeüljön Vázolja fel a zárt kör átmeneti függvényét e/ A d/ pontban megtervezett zabályozó alkalmazáával határozza meg u 0 ha y r = [ k]. f/ A d/ pontban megtervezett zabályozó alkalmazáa eetén mi várható a P folytono folyamat y t illetően? [ ] értékét, kimenetének mintavételezéi pontok közötti vielkedéét 3. Hagyományo dizkrét idej" zabályozók tervezée. Adja meg a C( z) = 5 z 0.9 zabályozó átmeneti függvényét a k = 0,,,3,4 z mintavételi pontokban. Milyen típuú jelformálát valóít meg ez a zabályozó?. Adja meg a C( z) = 5 z 0.9 zabályozó átmeneti függvényét a k = 0,,,3,4 z mintavételi pontokban Milyen típuú jelformálát valóít meg ez a zabályozó? 3. Adja meg a C( z) = 5 z 0.9 zabályozó átmeneti függvényét a k = 0,,,3,4 z 0. mintavételi pontokban Milyen jelleg jelformálát valóít meg ez a zabályozó? folytono folyamathoz T mintavételi idej + 4. A P = ( + 5) ( + 0) mintavétele zabályozót tervezünk, amely C( z) = K z z z z truktúrájú. z z Tervezékor a Tuchák-módzer zerint eljárva határozza meg z é z értékét kéttároló folytono folyamat mintavétele modellje ( + 5) ( + 0) 0.009z + 0.008 G( z) = z.736z + 0.7408 = 0.009( z + 0.9048) T = válaztá mellett. z 0.9048 5. A P = Ennek alapján adja meg a P d = ( z 0.887) e 3 holtid" folyamat G d ( z) ( + 5) ( + 0) mintavétele modelljét (zintén T = mellett) 6. Egy dizkrét idej zabályozó impulzuátviteli függvénye

= Z u [ k ] Z e[ k] C z egyenletét { } { } = 4 z " 0.4 = Z u [ k ] Z e[ k] z " z " 0.. Adja meg a zabályozó differencia z { } { } = 4 z " 0.4 7. Adja meg a C z z " z " 0. impulzuátviteli függvénnyel adott z dizkrét idej zabályozó átmeneti függvényének el" 4 pontját 8. Egy zárt mintavétele zabályozái körben a felnyitott kör impulzuátviteli függvénye 0.9z + 0.8 L( z) = z. Stabili-e a zárt kör?.736z + 0.7408 9. Adja meg a C( z) = 0.4 z " 0.8 zabályozó töréi frekvenciáját (arokfrekvenciáját), z " ha T = 0. 0. Egy zárt mintavétele zabályozái kör felnyitott körének impulzuátviteli 0.007z + 0.0068 függvénye L( z) = z. Adja meg a zárt kör tatiku er"ítéét.856z + 0.8607. A C( z) = K z z impulzuátviteli függvénnyel rendelkez" dizkrét idej z zabályozó átmeneti függvénye: v 0 [ ] =, v[ ] =.365, v[ ] =.75, [ ] = 3.0876 Adja meg K é z értékét v 3. Egy zárt mintavétele zabályozái kör felnyitott körének impulzuátviteli 0.8z + 0.5 függvénye L( z) = z. Adja meg a zabályozá típuzámát,.8z + 0.8 feltételezve, hogy a folytono folyamat arányo jelleg 3. Egy dizkrét idej zabályozó differencia egyenlete u[ k] = e[ k].5576e[ k ] + u[ k ]. Adja meg a zabályozó jellegét é töréi frekvenciáját (arokfrekvenciáját), ha T = 0.5 ec 5. Általáno polinomiáli módzer dizkrét idej" zabályozók tervezéére. Legyen a zabályozott zakaz egy el"rend labili folyamat: Határozza meg azt a oro C( z ) zabályozót, amely az R z 0. G =. z. = z 0. karakteriztiku polinom el"íráával zárt körben tabilizálja a folyamatot. Ezen C( z ) zabályozó alkalmazáa mellett határozza meg a zárt kör kiegézít" érzékenyégi függvényét Írja fel a zárt kör kimen"jelének el" 6 értékét, ha F ( z ) = é az alapjel egyégugrá Írja fel a zárt kör kimen"jelének el" 6 értékét, ha a zavarójel egyégugrá 0.. Legyen a zabályozott zakaz egy el"rend labili folyamat: G =. z. C z zabályozót, amely integrátort i tartalmaz é az Határozza meg azt a oro = ( z 0.4) ( z 0.6) karakteriztiku polinom el"íráával zárt körben R z tabilizálja a folyamatot. Ezen C z zabályozó alkalmazáa mellett határozza meg a zárt kör kiegézít" érzékenyégi függvényét Írja fel a zárt kör

kimen"jelének el" 6 értékét, ha F ( z ) = é az alapjel egyégugrá Írja fel a zárt kör kimen"jelének el" 6 értékét, ha a zavarójel egyégugrá