课程名:物联网控制原理与技术
内容/作用:设计/实验/作业/练习
学习:用matlab建立传递函数
一、前言
(1)熟悉MATLAB实验环境,掌握MATLAB命令窗口的基本操作;
(2) 掌握MATLAB建立控制系统数学模型的命令及模型相互转换的方法;
(3)掌握使用MATLAB命令化简模型基本连接的方法;
(4)学会使用Simulink模型结构图化简复杂控制系统模型的方法。
二、环境与设备
1、Windows 10
2、Matlab 2012a
三、原理
线性连续系统的传递函数模型可一般地表示为:
控制系统常用的数学模型有四种:传递函数模型(tf对象)、零极点增益模型(zpk对象)、结构框图模型和状态空间模型(ss对象)。经典控制理论中数学模型一般使用前三种模型,状态空间模型属于现代控制理论范畴。
1、有理函数模型
线性连续系统的传递函数模型可一般地表示为:
(1)
将系统的分子和分母多项式的系数按降幂的方式以向量的形式输入给两个变量 和 ,就可以轻易地将传递函数模型输入到MATLAB环境中。命令格式为:

用函数tf ( ) 来建立控制系统的传递函数模型,该函数的调用格式为:
G=tf(num,den);

例1 一个简单的传递函数模型:
可以由下面的命令输入到MATLAB工作空间中去。
num=[1,5];
den=[1,2,3,4,5];
G=tf(num,den)
运行结果:
Transfer function:
s + 2/
s^4 + 2 s^3 + 3 s^2 + 4 s + 5
这时对象G可以用来描述给定的传递函数模型,作为其它函数调用的变量。
例2 一个稍微复杂一些的传递函数模型:
>> num=6*[1,5];
den=conv(conv([1,3,1],[1,3,1]),[1,6]);
tf(num,den)
运行结果
Transfer

本文介绍了如何使用MATLAB进行物联网控制原理和技术的学习,包括用MATLAB建立传递函数模型,掌握模型转换,以及利用Simulink进行复杂系统建模和仿真。实验内容涉及MATLAB环境操作、零极点模型、反馈系统结构图的构建,并强调了全英文环境下的编程规范。
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