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逆 ラプラス 変換 表。
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15分で分かるラプラス変換
https://youtu.be/e4meWbwA_5c
10分で分かるフーリエ・ラプラス変換
https://youtu.be/JajswudE3sA
微分方程式のラプラス変換
https://youtu.be/L-VQyAUJXGM
周波数応答
1.伝達関数の求め方
https://youtu.be/_5RL3-GiC_Q
2.周波数応答の求め方
https://youtu.be/Cryi_7v8nsM
講義で????ってなったのが何とかなりました
制御工学取ったのでとても助かります。
ちなみに最初に流れている曲名わかりますか?
これから制御工学やるのでめちゃくちゃ参考になりました!ありがとうございます!
エネ管受けるから見よ
学校で訳もわからずやっていた計算が、このように使えることを知ってとても面白かったです!
動画5分あたりにあるt領域において微分したら、それはs領域においてsをかける演算に等しいということが示されたと思うのですが、個人的に気になったのがf(t)=e^2tといったパターンの時に成り立たないように感じました。指数関数においても上記の関係は成り立つのでしょうか?
対数が導入された中世みたいな感じですね。
ʕ´•ᴥ•`ʔ
大学のクソ教師どもはなんでこうやって分かりやすく授業しねぇんだよ
流石有能なポケモン
制御工学は工学のほとんどの分野で重要になるので、ラプラス変換はとっても大事ですね
個人的にラプラス変換はいいけど,逆変換が大変なイメージありますね…
第二種や第三種電気主任技術者の対策なる方向性の動画にすれば、再生回数伸びると思いますよ。是非作って欲しくです。
どんな関数でも成り立つ規則性がすごいやわ、ラプラス
楽しく理解できました!ありがとうございます
こちらはiPadの画面録画でつくられたんですか?
見やすかったです🤗🤗
完全に理解した!
POINT
1.入力(右辺)はいつも同じではない
→ 毎回違う入力に対して微分方程式を解くのは大変
→ ラプラス変換で入出力の関係を見やすくするのが大切
2.入力と出力が複数の微分方程式で結ばれている
→ 中間変数を消すのは大変
→ ラプラス変換を使うと見やすくなる
t のラプラス変換がなんで 1/S^2 になるの?
S とは 何?