2022年自动控制原理学生实验:非线性系统的相平面分析 .pdf
《2022年自动控制原理学生实验:非线性系统的相平面分析 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年自动控制原理学生实验:非线性系统的相平面分析 .pdf(13页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、非线性系统的相平面分析实验一典型非线性环节一实验要求1. 了解和掌握典型非线性环节的原理。2.用相平面法观察和分析典型非线性环节的输出特性。二实验原理及说明实验以运算放大器为基本元件,在输入端和反馈网络中设置相应元件(稳压管、 二极管、电阻和电容)组成各种典型非线性的模拟电路,模拟电路见图3-4-5 图 3-4-8 所示。1继电特性理想继电特性的特点是:当输入信号大于0 时,输出U0=+M,输入信号小于0,输出U0=-M。理想继电特性如图3-4-1 所示,模拟电路见图3-4-5,图 3-4-1 中 M 值等于双向稳压管的稳压值。图 3-4-1 理想继电特性图 3-4-2 理想饱和特性注:由于流
2、过双向稳压管的电流太小(4mA) ,因此实际M 值只有 3.7V。实验步骤:(1) 将信号发生器 ( B1) 的幅度控制电位器中心Y测孔,作为系统的 -5V+5V输入信号( Ui) :B1 单元中的电位器左边K3 开关拨上( -5V) ,右边 K4开关也拨上(+5V) 。(2)模拟电路产生的继电特性:继电特性模拟电路见图3-4-5。图 3-4-5 继电特性模拟电路 构造模拟电路:按图3-4-5 安置短路套及测孔联线,表如下。(a)安置短路套(b)测孔联线模块号跨接座号1 A3 S1,S12 2 A6 S2,S6 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -
3、- - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 13 页 - - - - - - - - - 观察模拟电路产生的继电特性:观察时要用虚拟示波器中的X-Y 选项慢慢调节输入电压(即调节信号发生器B1 单元的电位器,调节范围-5V+5V) ,观测并记录示波器上的U0Ui图形,如下图:由图得 M=3.77V (3)函数发生器产生的继电特性 函数发生器的波形选择为继电,调节“设定电位器1” ,使数码管右显示继电限幅值为 3.7V。 测孔联线:信号发生器(B1)函数发生器 (B5)示波器输入端(B3) 幅度控制电位器(Y )B5(非线性输入)CH2 (送 X轴显
4、示)B5(非线性输出)CH1(送 Y轴显示) 观察函数发生器产生的继电特性:观察时要用虚拟示波器中的X-Y 选项慢慢调节输入电压(即调节信号发生器B1 单元的电位器,调节范围-5V+5V) ,观测并记录示波器上的U0Ui图形。实验结果如下1 信号输入B1(Y) A3 (H1)2 运放级联A3(OUT)A6(H1)3 示波器联接A6(OUT)CH1(送 Y轴显示)4 A3(H1)CH2(送 X轴显示)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 13 页 - - - -
5、- - - - - 实验二二阶非线性控制系统一实验要求1 了解非线性控制系统的基本概念。2 掌握用相平面图分析非线性控制系统。3 观察和分析三种二阶非线性控制系统的相平面图。二实验原理及说明1.非线性控制系统的基本概念在实际控制系统中,几乎都不可避免的带有某种程度的非线性,在系统中只要有一个非线性环节(详见第3.4.1 节典型非线性环节 ) ,就称为非线性控制系统。在实际控制系统中,除了存在着不可避免的非线性因素外,有时为了改善系统的性能或简化系统的结构, 还要人为的在系统中插入非线性部件,构成非线性系统。例如采用继电器控制执行电机, 使电机始终工作于最大电压下,充分发挥其调节能力,可以获得时
6、间最优控制系统;利用变增益控制器,可以大大改善控制系统的性能。线性控制系统的稳定性只取决于系统的结构和参数,而与外作用和初始条件无关;反之,非线性控制系统的稳定性与输入的初始条件有着密切的关系。对于非线性控制系统,建立数学模型是很困难的,并且多数非线性微分方程无法直接求得解析解,因此通常都用相平面法或函数描述法进行分析。2. 用相平面图分析非线性控制系统相平面法也是一种时域分析法,它能分析系统的稳定性和自振荡,也能给出系统的运动轨迹。 它是求解一、 二阶常微分方程的一种几何表示法。这种方法的实质是将系统的运动过程形象的转化为相平面上的一个点的移动,通过研究这个点的移动的轨迹,就能获得系统运动规
7、律的全部信息。即用时间t 作为参变量,用和)(tx的关系曲线来表示。利用相平面法分析非线性控制系统,首先必须在相平面上选择合适的坐标,在理论分析中均采用输出量c及其导数,实际上系统的其它变量也同样可用做相平面坐标;当系统是阶跃输入或是斜坡输入时,选取非线性环节的输入量,即系统的误差,及其它的导数作为相平面坐标,会更方便些。本实验把系统的误差送入虚拟示波器的CH2 (水平轴),它的导数送入示波器的CH1(垂直轴),在示波器上显示该系统的相平面图。相轨迹表征着系统在某个初始条件下的运动过程,当改变阶跃信号的幅值,即改变系统的初始条件时, 便获得一系列相轨迹。根据相轨迹的形状和位置就能分析系统的瞬态
8、响应和稳态误差。 一簇相轨迹所构成的图叫做相平面图,相平面图表征系统在各种初始条件下的运动过程。 假使系统原来处于静止状态,则在阶跃输入作用时,二阶非线性控制系统的相轨迹是一簇趋向于原点的螺旋线。描述函数法分析非线性控制系统可详见第3.4.3 节三阶非线性系统 。3 典型二阶非线性控制系统研究(1)继电型非线性控制系统继电型非线性控制系统原理方框图如图3-4-9 所示,图 3-4-16 是该系统的模拟电路。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 13 页 - -
9、- - - - - - - 图 3-4-9 继电型非线性控制系统原理方框图图 3-4-9 所示非线性控制系统用下列微分方程表示:(3-4-3)式中 T 为时间常数( T=0.5) ,K为线性部分开环增益(K=1) ,M 为稳压管稳压值。采用e 和e 为相平面座标,以及考虑cre(3-4-4) ),(1 tRr(3-4-5) 则式( 3-4-3)变为(3-4-6) 代入 T=0.5、 K=1、以及所选用稳压值M,应用等倾线法作出当初始条件为e(0)=r(0)-c(0)=r(0)=R 时的相轨迹, 改变 r(0)值就可得到一簇相轨迹。继电型非线性控制系统相轨迹见图3-4-10 所示。图 3-4-1
10、0 继电型非线性系统相轨迹其中的纵坐标轴将相平面分成两个区域,(和) e 轴是两组相轨迹的分界线,系统在+5V0 阶跃信号 输入下,在区域内,例如在初始点A 开始沿相轨迹运动到分界线上的点 B,从 B点开始在区域内,沿区域内的本轨迹运动到点C再进入区域,经过几次往返运动,若是理想继电特性,则系统逐渐收敛于原点。( 2)带速度负反馈的继电型非线性控制系统带速度负反馈的继电型非线性控制系统原理方框图如图3-4-11 所示,图3-4-18 是该系统的模拟电路。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -
11、 - - - 第 4 页,共 13 页 - - - - - - - - - 图 3-4-11 带速度负反馈的继电型非线性控制系统原理方框图带速度负反馈的继电型非线性控制系统相轨迹见图3-4-12, 图中分界线由方程式 (3-4-7)确定。Sk1arctgn(3-4-7)式中 ks为反馈系数(图3-4-12 中 ks=0.1) 。由于局部反馈的加入,使得原开关分界线轴逆时钟转动了度,这样便使转换时间提前。该图是系统在+5V0 阶跃信号 输入下得到的。显然,继电型非线性系统采用速度反馈可以减小超调量MP,缩短调节时间tS,减小振荡次数。图 3-4-12 带速度负反馈的继电型非线性控制系统相轨迹三实
12、验步骤及内容1.继电型非线性控制系统继电型非线性控制系统模拟电路见图3-4-16 所示,图 3-4-16 继电型非线性控制系统模拟电路实验步骤:(1)用信号发生器(B1)的阶跃信号输出和幅度控制电位器构造输入信号(Ui) :B1 单元中电位器的左边K3 开关拨下( GND) ,右边 K4 开关拨下( 0/ +5V 阶跃),按下信号发生器 (B1) 阶跃信号按钮, L9 灯亮,调整幅度控制电位器使之阶跃信号输出 (B1-2的 Y 测孔)为2.5V 左右。(2)将函数发生器(B5)单元的非线性模块中的继电特性作为系统特性控制。调节非线性模块:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -
13、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 13 页 - - - - - - - - - 在显示与功能选择(D1)单元中,通过波形选择按键选中继电特性(继电特性指示灯亮)。 调节“设定电位器1” ,使之幅度= 3 .6V(D1 单元右显示)。(3)构造模拟电路:按图3-4-16 安置短路套及测孔联线,表如下。(a)安置短路套(b)测孔联线模块号跨接座号1 A1 S4,S8 2 A5 S5,S7,S10 3 A6 S5,S11,S12 (4)虚拟示波器(B3)的联接:观察时要用虚拟示波器中的X-Y 选项。示波器输入端信号输出
14、端CH1(选 X1档)A5A 单元的 OUT A(Y轴显示)CH2(选 X1档A1 单元的 OUT (X轴显示)(5)运行、观察、记录: 运行 LABACT程序, 选择 自动控制 菜单下的 非线性系统的相平面分析下的二阶非线性系统 实验项目 ,就会弹出虚拟示波器的界面,点击 开始即可使用本实验机配套的虚拟示波器( B3)单元的 CH1、CH2 测孔测量波形。按下信号发生器(B1)阶跃信号按钮时(+2.5V0 阶跃),先选用虚拟示波器(B3)普通示波方式观察CH1、CH2 两个通道所输出的波形,尽量使之不要产生限幅现象,时域图见图:然后再选用X-Y 方式 (这样在示波器屏上可获得e-e 相平面上
15、的相轨迹曲线)观察相轨迹,并记录系统在e-e 平面上的相轨迹。继电型非线性控制系统相平面图见下图:1 信号输入r(t) B1(Y) A1(H1)2 联接非线性模块A1(OUT) B5(非线性输入 ) 3 B5(非线性输出 )A5(H1)4 运放级联A5A(OUTA) A6(H1)5 负反馈A6(OUT) A1(H2)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 13 页 - - - - - - - - - 继电型非线性控制系统的振荡次数=10。2 带速度负反馈的继电型非
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年自动控制原理学生实验:非线性系统的相平面分析 2022 自动控制 原理 学生 实验 非线性 系统 平面 分析
限制150内