《自动控制原理》实验报告

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1、《自控控制原理》实验报告《自动控制原理》实验报告姓名:学号:班级:11电气1班专业:电气工程及其自动化学院:电气与信息工程学院2013年12月10/50《自控控制原理》实验报告目录实验一、典型环节的模拟研究实验二、二阶系统的阶跃响应分析实验三、线性系统的稳态误差分析实验四、线性系统的频率响应分析10/50《自控控制原理》实验报告实验一典型环节的模拟研究1.1实验目的1、熟悉并掌握TD-ACS设备的使用方法及各典型环节模拟电路的构成方法。2、熟悉各种典型环节的理想阶跃曲线和实际阶跃响应曲线。3、了解参数变化对典型环节动态特性的影

2、响。1.2实验设备PC机一台,TD-ACS实验系统一套。1.3实验原理及内容下面列出各典型环节的方框图、传递函数、模拟电路图、阶跃响应,实验前应熟悉了解。1.比例环节(P)(1)方框图:如图1.1-1所示。图1.1-1(2)传递函数:Uo(S)/Ui(S)=K10/50《自控控制原理》实验报告(3)阶跃响应:Uo(t)=K(t≥0)其中K=R1/R0(4)模拟电路图:图1.1-210/50《自控控制原理》实验报告注意:图中运算放大器的正相输入端已经对地接了100K的电阻,实验中不需要再接。以后的实验中用到的运放也如此。(5)理

3、想与实际阶跃响应对照曲线:10/50《自控控制原理》实验报告①取R0=200K;R1=100K。理想阶跃响应曲线实测阶跃响应曲线2.积分环节(I)(1)方框图:如右图1.1-3所示。图1.1-3(2)传递函数:(3)阶跃响应:Uo(t)=(t³0)其中T=R0C10/50《自控控制原理》实验报告(4)模拟电路图:如图1.1-4所示。10/50《自控控制原理》实验报告图1.1-4(5)理想与实际阶跃响应曲线对照:①取R0=200K;C=1uF。3.比例积分环节(PI)(1)方框图:如图1.1-5所示。10/50《自控控制原理》实

4、验报告图1.1-5(2)传递函数:(3)阶跃响应:Uo(t)=K+t/T(t)(t0)其中K=Ri/Ro;T=RoC(4)模拟电路图:见图1.1-6图1.1-6(5)理想与实际阶跃响应曲线对照:①取R0=R1=200K;C=1uF。10/50《自控控制原理》实验报告4.惯性环节(T)(1)方框图:如图1.1-7所示。图1.1-7(2)传递函数:(3)模拟电路图:见图1.1-8图1.1-8(4)阶跃响应:Uo(t)=K(1-e-t/T),其中K=Ri/Ro;T=R1C(5)理想与实际阶跃响应曲线对照:①取R0=R1=200K;

5、C=1uF。10/50《自控控制原理》实验报告5.比例微分环节(PD)(1)方框图:如图1.1-9所示。图1.1-9(2)传递函数:10/50《自控控制原理》实验报告(3)阶跃响应:Uo(t)=KT(t)+K,其中K=(R1+R2)/R0,T=,dd(t)为单位脉冲函数,这是一个面积为t的脉冲函数,脉冲宽度为零,幅值为无穷大,在实际中是得不到的。(4)模拟电路图:如图1.1-10所示。图1.1-10(5)理想与实际阶跃响应曲线对照:10/50《自控控制原理》实验报告取R0=R2=100K,R3=10K,C=1uF;R1=10

6、0K。10/50《自控控制原理》实验报告10/50《自控控制原理》实验报告6.比例积分微分环节(PID)(1)方框图:如图1.1-11所示。图1.1-11(2)传递函数:10/50《自控控制原理》实验报告(3)阶跃响应::,其中d(t)为单位脉冲函数,Kp=R1/R0,Ti=R0C1,Td=(4)模拟电路图:如图1.1-12所示。图1.1-12(5)理想与实际阶跃响应曲线对照:①取R2=R3=10K,R0=100K,C1=C2=1uF;R1=100K。25/50《自控控制原理》实验报告1.4实验步骤1.按1.1.3节中所列举的

7、比例环节的模拟电路图将线接好。检查无误后开启设备电源。2.将信号源单元的“ST”端插针与“S”端插针用“短路块”短接。由于每个运放单元均设置了锁零场效应管,所以运放具有锁零功能。将开关分别设在“方波”档和“500ms~12s”档,调节调幅和调频电位器,使得“OUT”端输出的方波幅值为1V,周期为10s左右。25/50《自控控制原理》实验报告实验二二阶系统的阶跃响应分析2.1实验目的1.研究二阶系统的特征参量(ξ、ωn)对过渡过程的影响。2.研究二阶对象的三种阻尼比下的响应曲线及系统的稳定性。3.熟悉Routh判据,用Routh

8、判据对三阶系统进行稳定性分析。2.2实验设备PC机一台,TD-ACS教学实验系统一套。2.3实验原理及内容1.典型的二阶系统稳定性分析(1)结构框图:如图1.2-1所示。图1.2-125/50《自控控制原理》实验报告(2)对应的模拟电路图:如图1.2-2所示。(3)理论分析2

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