(Prof. Rocco) Appello del 18 Gennaio 2000

Documenti analoghi
Fondamenti di Automatica

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di automatica

Fondamenti di automatica

Fondamenti di automatica

Fondamenti di automatica

Controlli Automatici A

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di automatica

Automatica. (Prof. Bascetta) Secondo appello Anno accademico 2009/ Luglio 2010

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di automatica

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di automatica

Fondamenti di Automatica

Controlli Automatici

Fondamenti di Automatica

Controlli Automatici

Controlli automatici per la meccatronica

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di Automatica Ingegneria Industriale

Controlli Automatici

Controlli Automatici

Fondamenti di Automatica (CL Ing. Gestionale) a.a Prof. Silvia Strada Appello del 24 Settembre 2015

FONDAMENTI DI AUTOMATICA. Prof. Maria Prandini

1. Si individuino tutti i valori del parametro α per i quali il sistema assegnato è asintoticamente stabile.

Controlli automatici per la meccatronica

Fondamenti di Automatica (CL Ing. Gestionale) a.a Prof. Silvia Strada 16 Luglio 2014

Fondamenti di Automatica

Fondamenti di Automatica (CL Ing. Gestionale) a.a Prof. Silvia Strada 3 Luglio 2014

PROVA SCRITTA DI AUTOMATICA I (Prof. Bittanti, BIO A-K) 27 Gennaio 2009 Cognome Nome Matricola

Prof. SILVIA STRADA Cognomi LF - PO

FONDAMENTI DI AUTOMATICA. Prof. Maria Prandini

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2010/ gennaio 2012

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2011/ giugno 2012

PROVA SCRITTA DI AUTOMATICA I (Prof. Bittanti, BIO A-K) 8 Luglio 2008 Cognome Nome Matricola

Appello di Febbraio di Fondamenti di Automatica A.A Febbraio 2011 Prof. SILVIA STRADA Tempo a disposizione: 2 h. 30 m.

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2013/ giugno 2014

Fondamenti di Automatica (CL Ing. Gestionale) a.a Prof. Silvia Strada Seconda prova intermedia 12 Febbraio 2015

Fondamenti di Automatica per Ing. Elettrica

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2011/ gennaio 2013

Fondamenti di Automatica Prof. Paolo Rocco. Soluzioni della seconda prova scritta intermedia 6 luglio 2017

ESERCIZIO 1 Si consideri il sistema con ingresso u(t) ed uscita y(t) descritto dalle seguenti equazioni

1. Si consideri il sistema dinamico in figura, dove u(t) è la variabile di controllo, d(t) un disturbo 5

FONDAMENTI DI AUTOMATICA (Ingegneria Gestionale) Prof. Matteo Corno

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2011/ settembre 2012

Automatica. (Prof. Bascetta) Seconda prova scritta intermedia Anno accademico 2006/ Giugno 2007

FONDAMENTI DI AUTOMATICA 11 novembre 2018 Prima prova in itinere Cognome Nome Matricola

FONDAMENTI DI AUTOMATICA Corso di laurea in Ingegneria Matematica Prof. C. Piccardi Appello del 20/7/2016

Fondamenti di Automatica per Ing. Elettrica

Politecnico di Milano

SOLUZIONE. Fondamenti di Automatica (CL Ing. Gestionale) a.a Prof. Silvia Strada Seconda prova intermedia 12 Febbraio 2015

FONDAMENTI DI AUTOMATICA I - Ingegneria Elettronica Appello del 15 luglio 2015

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2003/ giugno Soluzione

Fondamenti di Automatica per Ing. Elettrica

Fondamenti di Automatica (CL Ing. Gestionale) a.a Prof. Silvia Strada Prima prova intermedia 28 Novembre 2014

FONDAMENTI DI AUTOMATICA (Ingegneria Biomedica) Appello del 16 febbraio 2010: testo e soluzione. y = x 1

B = Si studi, giustificando sinteticamente le proprie affermazioni, la stabilità del sistema. si A = G(s) = Y f (s) U(s) = 1.

Fondamenti di Automatica per Ing. Elettrica

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2003/ gennaio 2004

Esercizi di Controlli Automatici

INGEGNERIA INFORMATICA

FONDAMENTI DI AUTOMATICA Corso di laurea in Ingegneria Matematica Prof. C. Piccardi Appello del 19/1/2018

Quattro sistemi dinamici presentano poli e zeri disposti nel piano complesso come indicato nelle seguenti figure

INGEGNERIA INFORMATICA

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2003/ luglio Soluzione

Fondamenti di Automatica Prof. Luca Bascetta. Soluzioni della seconda prova scritta intermedia 25 giugno 2018

Appello di Febbraio. 17 Febbraio Fondamenti di Automatica Ingegneria Gestionale. Prof. Bruno Picasso

FONDAMENTI DI AUTOMATICA (Ingegneria Gestionale) Prof. Matteo Corno

FONDAMENTI DI AUTOMATICA Corso di laurea in Ingegneria Matematica Prof. C. Piccardi Appello del 11/7/2018

INGEGNERIA INFORMATICA

FONDAMENTI DI AUTOMATICA Corso di laurea in Ingegneria Matematica Prof. C. Piccardi Appello del 18/6/2019

Fondamenti di Automatica Prof. Luca Bascetta. Primo prova intermedia 27 Aprile 2018

Robotica - Prima prova in itinere a.a. 07/08

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA A.A. 2004/ settembre 2005 TESTO E SOLUZIONE

FONDAMENTI DI AUTOMATICA Corso di laurea in Ingegneria Matematica Prof. C. Piccardi Appello del 7/9/2016

Politecnico di Milano

Controlli Automatici

Politecnico di Milano

Controlli Automatici 2 13/07/05 Compito a

Politecnico di Milano

Controlli Automatici LA Prova del 10/12/2004 Gruppo a

INGEGNERIA INFORMATICA

Sistemi di Controllo Esempio di domande teoriche a risposta multipla. Esempio di problemi e quesiti a risposta aperta

Politecnico di Milano

Cognome Nome Matricola Corso di Laurea

INGEGNERIA INFORMATICA FONDAMENTI DI AUTOMATICA 06/09/2016 SOLUZIONI. Prof. Marcello Farina

INGEGNERIA INFORMATICA

PROVA SCRITTA DI AUTOMATICA I (Prof. Bittanti, BIO A-K) 20 Luglio 2006 Cognome Nome Matricola

Lezione 10. Schemi di controllo avanzati parte seconda. F. Previdi - Controlli Automatici - Lez. 10 1

Controlli Automatici LA Prova del 11/01/2005 Gruppo a

Controlli Automatici

Fondamenti di Automatica - Ingegneria Gestionale (H-PO) Prof. Silvia Strada Prima prova in itinere del 25 Novembre 2016 Tempo a disposizione: 1.30 h.

Sistemi di controllo

Transcript:

(Prof. Rocco) Appello del 8 Gennaio 2000 Cognome:... Nome:... Matricola:... Barrare la casella relativa alla denominazione dell insegnamento nel piano di studi: Fondamenti di Automatica Elementi di Automatica (C) Automazione e Regolazione Firma:... Avvertenze: Il presente fascicolo si compone di 8 fogli (compresa la copertina). Tutti i fogli utilizzati vanno firmati. Durante la prova non è consentito uscire dall aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi. Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi. Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere. Le risposte vanno fornite esclusivamente negli spazi predisposti. Al termine della prova va consegnato solo il presente fascicolo. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione. La chiarezza e l ordine delle risposte costituiranno elemento di giudizio.

Esercizio Si consideri il sistema di controllo di figura: y + e R(s) G(s) y + + n in cui G( s) 0 30 = s s + 30.. Si determini la funzione di trasferimento R(s) del regolatore in modo tale che: In assenza del disturbo n, l errore e a transitorio esaurito, e, sia nullo quando y (t) = sca(t) Un disturbo n, trasformabile secondo Fourier, avente componenti armoniche significative solo a pulsazioni maggiori di ω = 60rad / s, sia attenuato sull uscita y almeno di un fattore 00. Il margine di fase ϕ m sia maggiore o uguale di 60 e la pulsazione critica ω c sia maggiore o uguale di 3 rad/s. Il regolatore sia di ordine.

.2 Si tracci l andamento qualitativo del diagramma polare associato alla funzione di trasferimento d anello L(s) risultante dal precedente progetto, evidenziando sul grafico il punto corrispondente alla pulsazione critica ω c.

Esercizio 2 Si consideri il sistema idraulico riportato in figura: u h A q h 2 A 2 y=q 2 Il sistema è costituito da due serbatoi di sezione costante collegati da una valvola. Anche il secondo serbatoio presenta una valvola in uscita. Le due valvole, entrambe ad apertura costante, stabiliscono tra la portata di liquido che le attraversa e il livello nel serbatoio a monte le relazioni: q = α h, q = α h. 2 2 2 Si assuma come ingresso la portata entrante u e come uscita del sistema la portata in uscita dal secondo serbatoio y = q 2. 2. Posto A =, A 2 =, α =, α 2 =, si determini il punto di equilibrio del sistema corrispondente all ingresso costante u = u = 3.

2.2 Si discuta la stabilità dello stato di equilibrio determinato al punto precedente. 2.3 Si supponga ora che, a partire dal punto di equilibrio determinato precedentemente, il sistema venga sollecitato con una piccola variazione a scalino dell ingresso u. Si tracci l andamento qualitativo dell uscita y corrispondente a tale perturbazione.

Esercizio 3 Si consideri il seguente sistema di controllo: C(s) d y H(s) + e R(s) + + G(s) + + y in cui: ( ) G s = ( s + )( s + 3), H s =. ( ) ( s + ) 3 3. Si determini il regolatore R(s) in modo tale che il sistema in anello chiuso abbia due poli con pulsazione naturale ω n = 3 2 e smorzamento ζ=0.7. 3.2 Si supponga di dover progettare il compensatore C(s) in modo tale che il sistema nel suo complesso sia asintoticamente stabile e che un disturbo d(t) = sin(t) abbia effetto nullo a transitorio esaurito sull uscita y. Si scrivano le condizioni che devono essere soddisfatte dalla risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento C(s) (non è richiesta l espressione di C(s)).

Esercizio 4 4. Con riferimento ad un generico sistema dinamico lineare a tempo discreto, si enuncino le condizioni di asintotica stabilità, stabilità semplice ed instabilità del sistema 4.2 Si consideri ora il seguente sistema in retroazione: U + Y in cui G( z) z = 3. 3 z G(z) Si discuta la stabilità del sistema in anello chiuso.