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时间:2020-10-04
《《自动控制理论》ppt课件第五章 线性系统的频域分析.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第五章 线性系统的频域分析频率特性法是分析线性系统的工程实用方法。频率响应—系统对正弦输入信号的稳态响应。频率特性—系统的频率响应与正弦输入信号之间的关系。系统的频率特性反映系统的稳态性能、稳定性、暂态性能。用频域法分析线性系统的优点:1.可方便、直观地分析多个参数变化对系统性能的影响,并能大致指出改善系统性能的途径。2.可用实验方法确定稳定系统的频率特性。频率特性的概念设系统结构如图,由劳斯判据知系统稳定。给系统输入一个幅值不变频率不断增大的正弦,Ar=1ω=0.5ω=1ω=2ω=2.5ω=4曲线如下:40不结论给稳定的系统输入一个
2、正弦,其稳态输出是与输入同频率的正弦,幅值随ω而变,相角也是ω的函数。第一节 频率特性1.频率特性的定义频率响应与正弦输入信号的复数比.RC电路的频率特性(惯性环节)RC电路的传递函数为§5-1频率特性设输入其拉氏变换为则输出 的拉氏变换为求拉氏反变换,得其中暂态分量稳态分量§5-1频率特性RC电路的频率响应为RC电路的频率特性为式中为幅频特性为相频特性§5-1频率特性(1)幅频特性反映系统对不同频率正弦信号的稳态衰减(或放大)特性.(2)相频特性表示系统在不同频率正弦信号下输出的相位移.(3)已知系统的传递函数,令 ,可得系统
3、的频率特性。(4)频率特性包含了系统的全部动态结构参数,反映了系统的内在性质.§5-1频率特性2.频率特性的图形表示(1)幅相频率特性图又称极坐标图,乃魁斯特图.用描点法绘制例1.绘制惯性环节 的幅相频率特性,其中解:§5-1频率特性描点后可得惯性环节的幅相频率特性图列表§5-1频率特性(2)对数频率特性图(伯德图)由对数幅频特性和相频特性两个图组成,横坐标 是对数坐标。例2 绘制惯性环节 的伯德图,其中惯性环节的对数幅频特性为(单位分贝,记为dB)相频特性为§5-1频率特性伯德图中的对数幅频特性用近似曲线
4、方法绘制。b.当 » 时,(在半对数坐标系中是直线方程,斜率为-20dB/dec,dec表示10倍频程)a.当« 时,(在半对数坐标系中是和横轴重合的水平线)-20dB/dec§5-1频率特性称为惯性环节的转折频率,水平线和斜率为-20dB/dec的直线在该处连接。§5-1频率特性惯性环节 近似曲线和精确曲线的最大误差发生在 处,为相频特性可用描点方法绘制,其特点是曲线关于 奇对称。第二节 典型环节的频率特性熟练掌握各种典型环节的频率特性,对于绘制反馈控制系统的开环频率特性很有帮助。因为系统可以看成就是由这样一些典型环节
5、组成的。一.比例环节比例环节的传函为常数K,它的特点是其输出能够无失真和无滞后地复现输入信号.§5-2 典型环节的频率特性对数幅频特性为一直线§5-2 典型环节的频率特性二.惯性环节§5-2 典型环节的频率特性三.积分环节传递函数它的输出量是输入量对时间的积分.幅相频率特性上式表明,积分环节的幅频特性与频率 成反比,而相频特性恒为 .§5-2 典型环节的频率特性转折点§5-2 典型环节的频率特性四.微分环节1.理想微分环节§5-2 典型环节的频率特性2.比例微分§5-2 典型环节的频率特性五.振荡环节—时间常数—阻尼比,只讨论欠阻尼
6、情况,因为过阻尼可分解成两个惯性环节—自然振荡角频率§5-2 典型环节的频率特性§5-2 典型环节的频率特性在低频段( « ), .在高频段(»),高频段渐进线是一条斜率为-40dB/dec的直线.交接频率为 .在转折频率附近,实际幅频特性与渐近线之间存在较大的误差。误差的大小取决于 值。越小,误差越大。当 时,在幅频特性上出现峰值.振荡环节的对数幅频特性,可以在渐近线的基础上,根据书上误差校正曲线进行修正.§5-2 典型环节的频率特性六.滞后环节相位滞后角与 成正比。 越大,相位滞后随ω的增长越快.第三节
7、系统开环频率特性的绘制控制系统是由典型环节组成的,熟悉了典型环节的特性,就不难绘制控制系统的开环频率特性了.一.各型别系统开环幅相频率特性的特点1.0型系统§5-3 系统开环频率特性的绘制幅相频率特性特点:(1) ,曲线起始于正实轴的(K,0)点(2) ,曲线沿-(n-m)×90°的方向趋近于坐标原点.其中n为传递函数分母阶次,m为分子阶次.§5-3 系统开环频率特性的绘制2.Ⅰ型系统幅相频率特性如图。特点:(1) 时, ,是一条平行于虚轴,趋向无穷远的直线.(2)
8、,曲线沿-(n-m)×90°的方向趋近于坐标原点.§5-3 系统开环频率特性的绘制3.Ⅱ型系统特点:(1) , ,是一条和实轴平行伸向无穷远的直线.(2) ,曲
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