二阶系统地瞬态响应

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1、实用标准文案东南大学能源与环境学院实验报告课程名称:自动控制实验二实验名称:二阶系统的瞬态响应院(系):能源与环境学院专业:热能与动力工程姓名:李鹏学号:03009414实验室:实验组别:同组人员:冯成实验时间:2011年10月28日评定成绩:审阅教师:精彩文档实用标准文案目录一、实验目的·········································3二、实验内容、原理··································3三、实验步骤········································4四、实验报告要求·············

2、·······················5五、思考题··········································7六、认识与理解······································8精彩文档实用标准文案一、实验目的1.通过实验了解参数(阻尼比)、(阻尼自然频率)的变化对二阶系统动态性能的影响;2.掌握二阶系统动态性能的测试方法。二、实验内容、原理1.二阶系统的瞬态响应用二阶常微分方程描述的系统,称为二阶系统,其标准形式的闭环传递函数为(2-1)闭环特征方程:其解,针对不同的值,特征根会出现下列三种情况:1)0<<1(欠阻尼),此时,系统的

3、单位阶跃响应呈振荡衰减形式,其曲线如图2-1的(a)所示。它的数学表达式为:精彩文档实用标准文案式中,。2)(临界阻尼)此时,系统的单位阶跃响应是一条单调上升的指数曲线,如图2-1中的(b)所示。3)(过阻尼),此时系统有二个相异实根,它的单位阶跃响应曲线如图2-1的(c)所示。(a)欠阻尼(0<<1)(b)临界阻尼()(c)过阻尼()图2-1二阶系统的动态响应曲线虽然当=1或>1时,系统的阶跃响应无超调产生,但这种响应的动态过程太缓慢,故控制工程上常采用欠阻尼的二阶系统,一般取=0.6~0.7,此时系统的动态响应过程不仅快速,而且超调量也小。2.二阶系统的典型结构典型的二阶系统结构方框图和

4、模拟电路图如2-2、如2-3所示。图2-2二阶系统的方框图图2-3二阶系统的模拟电路图(电路参考单元为:U7、U9、U11、U6)图2-3中最后一个单元为反相器。由图2-4可得其开环传递函数为:,其中:,(,)精彩文档实用标准文案其闭环传递函数为:与式2-1相比较,可得,三、实验步骤根据图2-3,选择实验台上的通用电路单元设计并组建模拟电路。1.值一定时,图2-3中取C=1uF,R=100K(此时),Rx为可调电阻。系统输入一单位阶跃信号,在下列几种情况下,用“THBDC-1”软件观测并记录不同值时的实验曲线。1.1取RX=200K时,=0.25,系统处于欠阻尼状态,其超调量为45%左右;1

5、.2取RX=100K时,=0.5,系统处于欠阻尼状态,其超调量为16.3%左右;1.3取RX=51K时,=1,系统处于临界阻尼状态;2.值一定时,图2-3中取R=100K,RX=250K(此时=0.2)。系统输入一单位阶跃信号,在下列几种情况下,用“THBDC-1”示波器观测并记录不同值时的实验曲线,注意时间变化。2.1若取C=10uF时,,记录阶跃响应,并测响应时间和超调量。窗口长度最大。2.2若取C=0.1uF(将U7、U9电路单元改为U10、U13)时,,记录阶跃响应,并测响应时间和超调量。30S和0.3S四、实验报告要求1.画出二阶系统线性定常系统的实验电路,并写出闭环传递函数,表明

6、电路中的各参数;2.根据测得系统的单位阶跃响应曲线,分析开环增益K和时间常数T对系统的动态性能的影响。根据图2-3,选择实验台上的通用电路单元设计并组建模拟电路。1.值一定时,图2-3中取C=1uF,R=100K(此时),Rx为可调电阻。系统输入一单位阶跃信号,在下列几种情况下,用“THBDC-1”软件观测并记录不同值时的实验曲线。精彩文档实用标准文案1.1取RX=200K时,=0.25,系统处于欠阻尼状态,其超调量为45%左右;虽然当=1或>1时,系统的阶跃响应无超调产生,但这种响应的动态过程太缓慢,故控制工程上常采用欠阻尼的二阶系统,一般取=0.6~0.7,此时系统的动态响应过程不仅快速

7、,而且超调量也小。1.2取RX=100K时,=0.5,系统处于欠阻尼状态,其超调量为16.3%左右;精彩文档实用标准文案1.3取RX=51K时,=1,系统处于临界阻尼状态;2.值一定时,图2-3中取R=100K,RX=250K(此时=0.2)。系统输入一单位阶跃信号,在下列几种情况下,用“THBDC-1”示波器观测并记录不同值时的实验曲线,注意时间变化。2.1若取C=10uF时,,记录阶跃响应,并测响应时间和

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