哈工大控制原理专业课

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1、自动控制原理 考研辅导班201111频率特性法频率特性分析法频率特性设计法频率特性的意义和应用频率特性就是一个复数,频率的函数经常用图形表示求正弦信号的稳态响应全面反映系统性能设计系统的工具,应用最广。频率特性分析法频率特性分析法1.重点(1)奈奎斯特图,极坐标图幅相特性图用复平面上的点表示1.重点(1)奈奎斯特图(2)伯德图横轴lgω1)幅频特性斜率为2)相频特性纵轴是角度(3)奈奎斯特稳定判据。1)奈奎斯特图Z-闭环正极点数,P-开环正极点数,R-逆时针包围圈数。Z=0闭环系统稳定Z=P-R2)伯德

2、图N-在0dB以上的频段内,相频特性对-180°正负穿越次数之差。Z=0闭环系统稳定。Z=P-2N(4)稳定裕度。1)相位裕度2)幅值裕度2.考研点(1)求系统的正弦响应(2)绘制奈奎斯特图和伯德图。(3)由伯德图求传递函数。(4)判定稳定性。(5)计算稳定裕度。(6)对数幅频渐近特性的代数表达式。哈尔滨工业大学 考研题2011-3单位负反馈系统开环传递函数求稳态误差的解析表达式。2011-6.单位负反馈系统开环传递函数画出开环频率特性Nyquist图;依据Nyquist判据确定使闭环系统临界稳定的参数

3、T1、T2应满足的条件。2010-6求图所示系统稳定所容许的最大延迟时间τ。2009-1-3单位负反馈最小相位系统开环增益K=6时的开环传递函数Nyquist图如图所示,试求使闭环系统稳定的K的取值范围。2009-1-4单位负反馈系统的Bode图见图,根据图确定系统剪切频率、相角裕度和幅值裕度(正值的幅值裕度)。2009-4开环传递函数Nichols图见图判断闭环系统的稳定性说明如何从图中读取系统的相角裕度和幅值裕度,并给出相角裕度和幅值裕度的值给出此系统的闭环谐振峰值2009-42008-1-5单位负

4、反馈开环传递函数G(s)的Nyquist图如图,G(s)不含正实部开环极点,判断闭环系统的稳定性。2008-4系统校正前的开环频率特性见图中曲线1,三种不同的校正装置,校正后的开环频率特性见图A、B、C。写出三种校正装置的传递函数哪一种校正装置使系统的相角裕度最大,其值为多少?校正后的系统在单位速度信号作用下的稳态误差分别是多少?2007-4.系统的开环传递函数为其中K=10。为保证闭环稳定,求τ的取值范围。2006-4系统见图,n为正整数。K>1,求剪切频率与K和n的关系式求使系统稳定的K的取值范围与

5、前面相比,系统的剪切频率增加还是减小,为什么?2006-5.系统开环Nyquist如图所示。系统是0型系统、Ⅰ型系统还是Ⅱ型求开环增益K求相角裕度γ求幅值裕度求临界稳定的开环增益K2005-5.系统A,B,C的幅频特性见图单位阶跃信号,比较稳态误差的大小比较开环增益的大小。比较超调量比较调整时间2005-6.开环频率特性见图,求系统的开环增益。系统的相位裕度和幅值裕度。系统的开环增益增大到原来的10倍时的相位裕度和幅值裕度。幅值裕度的开环增益K在原系统中串联一个滞后环节,求相位裕度和幅值裕度2004-4

6、系统的开环传递函数为试用奈氏判据判断系统的稳定性。2004-5控制系统如图所示。为使系统的相角裕量等于,试确定K值。2003-2系统如图根据如下条件:r(t)=t,e(t)的稳态值为0.25r(t)=10sin4t,系统稳态输出(c(t))的幅值为2。求2003-4系统的开环传递函数为T1=2,T2=1时,使系统相角裕度最大的K值。2003-5系统如图系统的对数幅频特性和要求的期望对数幅频特性如图求G(s)的表达式求Gc(s)的表达式2002-3一单位负反馈最小相位系统的开环传递函数的渐近对数幅频特性如

7、图所示,求系统的相角裕度;2002-4系统的框图如图G2(s)的Bode图如图,,求使系统稳定的的取值范围2001-1-2开环Nyquist图如图,系统为(a)0型系统(b)I型系统(c)Ⅱ型系统(d)有静差系统(e)以上答案都不对。2001-4系统框图如图,绘制G0(s)的对数幅频特性和对数相频特性根据绘制的对数幅频特性和相频特性,判断Gc(s)=1时闭环系统的稳定性设计Gc(s),使系统的闭环极点为频率特性设计法频率特性设计法1.重点(1)设计思路以开环对数频率特性为设计对象。特性低频段反映系统的稳

8、态性能。中频段反映系统的动态性能。高频段一般不做特殊设计。(2)串联补偿(校正)设计后系统的开环传递函数为(2)串联补偿希望放大系数不变,要求增加相位裕度,提高动态性能,用超前补偿网络希望动态性能(包括主导极点分布)基本不变,要求增加放大系数,提高稳态态性能,可用滞后补偿网络。(3)反馈补偿抗干扰(4)期望幅频特性法最小相位系统,幅频特性与性能指标间有着明确的对应关系期望幅频特性:满足性能指标的幅频特性按规定的性能指标绘出幅频特性,再将固有

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