自动控制原理第6章课件.ppt

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1、第六章线性离散系统6.1计算机控制系统概述计算机D/AA/D被控对象测量元件-1数字控制器保持器被控对象测量元件-2模拟信号时间连续,取值也连续的信号。数字信号时间离散,取值也离散的信号。离散时间信号只在时间的一些离散点上有定义的信号。离散控制系统含有离散时间信号的控制系统。简称离散系统数字控制系统含有数字信号的控制系统。3计算机控制系统数字控制系统离散控制系统4计算机控制系统与连续系统相比,具有下列优点:可以实现复杂的控制规律;可以方便的改变控制规律和调节器参数;一台计算机可以同时控制多个系统;通过网络可组成多级计算机控制和生产管理系统;可以提高测量和控制的精度;具

2、有较强的抗干扰能力。56.2A/D转换6.2.1A/D转换采样周期为采样频率为采样角频率为6采样过程可以看作是脉冲调制过程。理想单位脉冲序列其中而且7采样开关对模拟信号进行采样后,其输出的离散时间信号为时刻脉冲的强度时刻单位强度的脉冲86.2.2离散时间信号的频谱任何一个时间信号都可以看成由一系列正弦信号叠加而成。连续时间信号的频率特性为其中是一个带宽有限的连续频谱。9连续信号的频谱10离散信号的频率特性为离散信号的频谱为以为周期的无穷多个频谱分量之和11其中主频谱分量(对应)其余称为高频频谱分量()121时离散信号的频谱13结论当时,离散信号的主频谱分量与原连续信号

3、的频谱只是在幅值上相差倍,经过一个倍的放大器就可以得到原连续信号的频谱,从而可以不失真地恢复原连续信号。14当时,不同频率分量之间将发生重叠,称为频率混叠现象。参见教材287页的图6.2.2(c)。15Shannon定理(也称为采样定理)如果对一个具有有限频谱()的连续信号进行采样,当采样角频率或者说时,则由采样得到的离散信号能够不失真地恢复到原来的连续信号。16注释1采样定理的物理意义解释:如果选择这样的采样频率,使得对连续信号中所含最高频率的信号来说,能做到在其一个周期内采样两次以上,则在经采样获得的离散信号中将包含连续信号的全部信息。172采样定理只是给出了对有

4、限频谱连续信号进行采样时选择采样周期或角频率的指导原则。工程实践上总是取。3对于实际的非周期连续信号(一些典型输入信号和随机信号),其频谱中的最高频率是无限的。在工程实践中,通过使用模拟低通滤波器以后,也可以近似应用采样定理来选择采样周期。186.2.3采样周期的选择采样周期的选择是离散系统设计的关键问题之一。控制系统的闭环频率特性通常具有低通滤波的特点。在伺服系统中,一般认为开环剪切频率与闭环截止频率比较接近,即:19通常情况下,伺服系统的控制信号的最高频率分量为,超过的频率分量在通过系统时将被大幅度衰减掉。根据工程实践经验,伺服系统的采样频率可选为:采样周期选为2

5、0另外一种经验选择法,单位阶跃响应的调整时间。216.3D/A转换D/A转换器将数字信号转换成模拟信号。D/A转换解码保持22解码将数字信号折算成对应的电压或电流值保持解决各相邻采样时刻之间的插值问题。最基本的保持器零阶保持器(ZOH)零阶保持器(ZOH)的传递函数为。23零阶保持原理图24零阶保持器的单位脉冲响应零阶保持器的传递函数25零阶保持器的频率特性零阶保持器的幅频特性26零阶保持器的相频特性其中当时当时,,27当时,零阶保持器的幅频特性为28零阶保持器的频率特性29结论1零阶保持器是具有高频衰减特性的低通滤波器;2零阶保持器是具有负的相角,对闭环系统的稳定性

6、有不利的影响。306.4z变换与z反变换z变换也称为离散拉氏变换。6.4.1z变换连续信号经过周期为的等周期采样后,对上式取拉氏变换,得称为离散拉氏变换。31引入新的复变量,则记为3233求z变换的方法1级数求和法根据z变换的定义,有34[例6-1]求单位阶跃函数采样序列的z变换。[例6-2]求衰减指数函数采样序列的z变换。[例6-3]求理想脉冲序列的z变换。352部分分式法[例6-4]已知连续函数的拉氏变换为试求采样序列的z变换。363留数计算法若已知连续信号的拉氏变换和它的全部极点,则可用下列留数计算公式求的采样序列的z变换。37留数计算方法(1)当具有非重极点时

7、(2)当在处具有重极点时38[例6-5]求连续时间函数当时当时,,采样序列的z变换。39[例6-6]若,求采样序列的z变换。406.4.2z变换的基本定理1线性定理412实数位移定理在时间轴上向左平移称为超前。在时间轴上向右平移称为滞后。滞后定理超前定理42滞后算子超前算子超前算子在实际物理系统中并不存在!433初值定理若,且当时,,则444终值定理若,且的全部极点都位于z平面的单位圆内,则455卷积定理若,则466.4.3z反变换根据求取的过程称为z反变换。记作47求z反变换的方法1长除法设48将除以,所得的商按照的升幂排列,有于是49[例6-7]

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