第2章自动控制系统的数学模型精选文档.ppt
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1、第2章自动控制系统的数学模型本讲稿第一页,共八十八页第2章自动控制系统的数学模型l主要内容l微分方程式的编写l非线性数学模型线性化l传递函数l系统动态结构图l系统传递函数和结构图的变换l信号流图l小结本讲稿第二页,共八十八页l学习重点v简单物理系统的微分方程和传递函数的列写及计算;v非线性模型的线性化方法;v结构图和信号流图的变换与化简;v开环传递函数和闭环传递函数的推导和计算。第2章自动控制系统的数学模型本讲稿第三页,共八十八页第2章自动控制系统的数学模型l1.数学模型l描述系统变量之间关系的数学表达式l2.数学模型的主要形式l(1)微分方程l(2)传递函数l(3)结构框图l(4)信号流图本
2、讲稿第四页,共八十八页2.1微分方程式的编写l编写系统微分方程的步骤1.确定系统的输入量和输出量;2.将系统分解为各环节,依次确定各环节的输入量和输出量,根据各环节的物理规律写出各环节的微分方程;3.消去中间变量,求出系统的微分方程。本讲稿第五页,共八十八页l例2-1RC电路l取u1为输入量,u2为输出量2.1微分方程式的编写本讲稿第六页,共八十八页l例2-2RL电路l取u为输入量,i为输出量2.1微分方程式的编写本讲稿第七页,共八十八页l例2-3直流电动机电枢电路l取ud为输入量,n为输出量2.1微分方程式的编写本讲稿第八页,共八十八页l例2-4机械位移系统 l取f(t)为输入量,x为输出量
3、2.1微分方程式的编写本讲稿第九页,共八十八页2.2非线性数学模型线性化l1.非线性特性l本质非线性l非本质非线性l2.非线性特性线性化l作某种近似,或者缩小一些研究问题的范围。l3.小偏差线性化方法本讲稿第十页,共八十八页2.2非线性数学模型线性化l例2-5发电机激磁特性本讲稿第十一页,共八十八页2.2非线性数学模型线性化l 小偏差线性化的数学处理:l 静态工作点附近的泰勒(Taylor)级数展开l 1)将一个非线性函数y=f(x),在其工作点展开成泰勒(Taylor)级数,然后略去二次以上的高阶项,得到线性化方程,用来代替原来的非线性函数。忽略二阶以上各项,可写成忽略二阶以上各项,可写成
4、本讲稿第十二页,共八十八页2.2非线性数学模型线性化l 2)对于具有两个自变量的非线性函数,设输入 量为x1(t)和x2(t),输出量为y(t),系统正常工作点为y0 f(x10,x20)。l 在工作点附近展开泰勒(Taylor)级数得 忽略二阶以上各项,可写成忽略二阶以上各项,可写成 本讲稿第十三页,共八十八页2.2非线性数学模型线性化l例2-6可控硅整流电路 取三相桥式硅整流电路的输入量为控制角取三相桥式硅整流电路的输入量为控制角 ,输出量为整流电压输出量为整流电压Ed本讲稿第十四页,共八十八页2.2非线性数学模型线性化l 式中式中 E2 交流电源相电压的有效值;交流电源相电压的有效值;l
5、 Ed0 时的整流电压。时的整流电压。l线性化处理,令l得l式中本讲稿第十五页,共八十八页2.2非线性数学模型线性化l说明:通过上述讨论,应注意到,运用线性化方程来处理非线性特性时,线性化方程的参量与静态工作点有关,工作点不同时,参量的数值也不同。因此在线性化以前,必须确定元件的静态工作点。本讲稿第十六页,共八十八页例例2-7 RC电路电路当当u1为输入,为输入,u2为输出时:为输出时:2.3传递函数l1、定义本讲稿第十七页,共八十八页对于对于n阶系统,线性微分方程的一般形式为:阶系统,线性微分方程的一般形式为:2.3传递函数本讲稿第十八页,共八十八页在零初始条件下,取拉氏变换得:2.3 传传
6、 递递 函函 数数本讲稿第十九页,共八十八页传递函数定义:传递函数定义:零初始条件下,输出量的拉氏变换与输入量的零初始条件下,输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。拉氏变换之比。2.3 传传 递递 函函 数数本讲稿第二十页,共八十八页例例2-7 RC电路电路(1)当)当u1为输入,为输入,u2为输出时:为输出时:2.3 传传 递递 函函 数数本讲稿第二十一页,共八十八页例例2-7 RC电路电路(2)当)当u1为输入,为输入,i为输出时:为输出时:2.3 传传 递递 函函 数数本讲稿第二十二页,共八十八页例例2-8 RLC电路电路取取ur为输入,为输入,uc为输出,得为输出,得2.3 传传 递
7、递 函函 数数本讲稿第二十三页,共八十八页例例2-8 RLC电路电路取取ur为输入,为输入,uc为输出为输出2.3 传传 递递 函函 数数本讲稿第二十四页,共八十八页例例2-9 机械位移系统机械位移系统取外力取外力f(t)为输入为输入 位移位移x(t)为输出为输出根据牛顿第二定律,得根据牛顿第二定律,得2.3 传传 递递 函函 数数本讲稿第二十五页,共八十八页例例2-9 机械位移系统机械位移系统取外力取外力f(t)为输入为输入 位移位移x(t)为输出为输出2.3 传传 递递 函函 数数本讲稿第二十六页,共八十八页n 一般有一般有nm l同一个系统,当输入量和输出量的选择不相同时,同一个系统,当
8、输入量和输出量的选择不相同时,可能会有不同的传递函数。可能会有不同的传递函数。l不同的物理系统可以有相同的传递函数。不同的物理系统可以有相同的传递函数。2.3传递函数n传递函数表示系统传递输入信号的能力,反映系统传递函数表示系统传递输入信号的能力,反映系统本身的动态性能。它只与系统的结构和参数有关,本身的动态性能。它只与系统的结构和参数有关,与外部作用等条件无关。与外部作用等条件无关。本讲稿第二十七页,共八十八页传递函数的另外两种常用形式:传递函数的另外两种常用形式:时间常数形式时间常数形式根的形式根的形式2.3 传传 递递 函函 数数本讲稿第二十八页,共八十八页2.3 传传 递递 函函 数数
9、l系统的特征方程l系统的阶数l系统的极点l系统的零点本讲稿第二十九页,共八十八页l2、典型环节的传递函数及暂态特性(1)比例环节比例环节2.3传递函数本讲稿第三十页,共八十八页比例环节的单位阶跃响应比例环节的单位阶跃响应2.3传递函数本讲稿第三十一页,共八十八页(2)惯性环节惯性环节2.3传递函数当 时本讲稿第三十二页,共八十八页惯性环节的单位阶跃响应惯性环节的单位阶跃响应2.3传递函数求拉氏反变换得求拉氏反变换得 本讲稿第三十三页,共八十八页当输入量为 时,输出量为(3)积分环节积分环节2.3传递函数式中,K=1/T,T称为积分环节的时间常数。本讲稿第三十四页,共八十八页(4)微分环节微分环
10、节2.3传递函数 理想微分环节理想微分环节本讲稿第三十五页,共八十八页(4)微分环节微分环节2.3传递函数 一阶微分环节(又称比例微分环节、实用微分环节)一阶微分环节(又称比例微分环节、实用微分环节)本讲稿第三十六页,共八十八页(5)振荡环节振荡环节2.3传递函数这种环节包括有两个储能元件,当输入量发生变化时,两这种环节包括有两个储能元件,当输入量发生变化时,两种储能元件的能量相互交换。在阶跃函数作用下,其暂态种储能元件的能量相互交换。在阶跃函数作用下,其暂态响应可能作周期性的变化。响应可能作周期性的变化。式中:式中:自然振荡角频率自然振荡角频率 阻尼比阻尼比本讲稿第三十七页,共八十八页(5)
11、振荡环节振荡环节2.3传递函数当输入量为阶跃函数时,输出量的拉氏变换为:l当当 时,上式特征方程的根为共轭复数时,上式特征方程的根为共轭复数因式分解得:本讲稿第三十八页,共八十八页振荡环节的单位阶跃响应振荡环节的单位阶跃响应2.3传递函数l输出量为输出量为:本讲稿第三十九页,共八十八页(6)时滞环节时滞环节2.3传递函数l例2-10带钢厚度检测环节写成一般形式:零初始条件下,拉氏变换为 传递函数为 本讲稿第四十页,共八十八页时滞环节的时滞环节的输出量输出量2.3传递函数本讲稿第四十一页,共八十八页时滞环节的传递函数时滞环节的传递函数 对于时滞时间很小的时滞环节,常把它展开成泰勒级数,并略去高次
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