自动控制原理第二章数模课件.ppt
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1、自动控制原理第二章数模1第1页,此课件共58页哦2.1 引言引言 定义定义:描述系统中输入变量、输出:描述系统中输入变量、输出变量以及内部变量之间关系的数学表达变量以及内部变量之间关系的数学表达式,叫做系统的数学模型。式,叫做系统的数学模型。建立数学模型的意义建立数学模型的意义:数学模型是分:数学模型是分析、设计自动控制系统的基础,因此建析、设计自动控制系统的基础,因此建立合理的数学模型是控制系统分析中最立合理的数学模型是控制系统分析中最重要的一项工作。重要的一项工作。什么是数学模型什么是数学模型?第2页,此课件共58页哦 2.1.1 2.1.1 数学模型的特点数学模型的特点 1)1)相似性,
2、不同原理的系统可能具有相同的运动规律,相似性,不同原理的系统可能具有相同的运动规律,相似系统可以采用相同的研究方法。相似系统可以采用相同的研究方法。2)2)简化性和准确性简化性和准确性 2.1.2 2.1.2 数学模型的分类数学模型的分类 静态模型静态模型 描述静态条件(平衡状态)下变量之描述静态条件(平衡状态)下变量之间的代数方程。间的代数方程。动态模型动态模型 描述动态条件下,各变量之间关系的数描述动态条件下,各变量之间关系的数学模型。例如:微分方程、传递函数、结构图等等。学模型。例如:微分方程、传递函数、结构图等等。(包(包含导数项)含导数项)第3页,此课件共58页哦 自动控制理论中用到
3、的数学模型自动控制理论中用到的数学模型时域:微分方程、差分方程、状态空间表达式;复数域:传递函数、结构图;频率域:频率特性。第4页,此课件共58页哦2.1.3 2.1.3 建模途径和原则建模途径和原则l建立数学模型的两大途径建立数学模型的两大途径 (1)(1)机理分析法,通过对系统各部分所机理分析法,通过对系统各部分所遵循的规律进行分析,确定模型的结构和遵循的规律进行分析,确定模型的结构和参数。所得模型称为参数。所得模型称为机理模型机理模型(解析模型)(解析模型)。(2)(2)测试法(辨识法),人为给系统施测试法(辨识法),人为给系统施加某种测试信号并记录其输出响应,根据加某种测试信号并记录其
4、输出响应,根据大量输入、输出数据,推断出被研究系统大量输入、输出数据,推断出被研究系统的数学模型。所得模型称为的数学模型。所得模型称为经验模型经验模型。第5页,此课件共58页哦建立数学模型的几点要求:建立数学模型的几点要求:(1)(1)全面了解系统的特性,确定研究目全面了解系统的特性,确定研究目的以及准确性要求,决定能否忽略一些次的以及准确性要求,决定能否忽略一些次要因素而使系统数学模型简化。要因素而使系统数学模型简化。(2)(2)根据所应用的系统分析方法,建立相根据所应用的系统分析方法,建立相应形式的数学模型,有时还要考虑便于计应形式的数学模型,有时还要考虑便于计算机求解。算机求解。(3)(
5、3)在建立数学模型时,必须在模型的在建立数学模型时,必须在模型的简化性与分析结果的精确性之间做出折中简化性与分析结果的精确性之间做出折中考虑。考虑。第6页,此课件共58页哦2.2 2.2 系统微分方程的建立系统微分方程的建立2.2.1 2.2.1 列写微分方程式的一般步骤列写微分方程式的一般步骤(1)(1)确定系统的输入量和输出量;确定系统的输入量和输出量;(2)根据物理或化学定律,列写出各元件的原始方程。根据物理或化学定律,列写出各元件的原始方程。根据物理或化学定律,列写出各元件的原始方程。根据物理或化学定律,列写出各元件的原始方程。(3)(3)列出原始方程式中各中间变量与其它因素的关系式。
6、列出原始方程式中各中间变量与其它因素的关系式。列出原始方程式中各中间变量与其它因素的关系式。列出原始方程式中各中间变量与其它因素的关系式。(4)(4)将将将将上上上上述述述述关关关关系系系系式式式式代代代代入入入入原原原原始始始始方方方方程程程程式式式式,消消消消去去去去中中中中间间间间变变变变量量量量,就就就就得得得得系系系系统统统统的的的的输输输输入入入入-输出关系方程式,并输出关系方程式,并输出关系方程式,并输出关系方程式,并将方程式化成标准形。将方程式化成标准形。第7页,此课件共58页哦 2.2.2 2.2.2 机械系统举例机械系统举例 例例2-12-1 弹簧弹簧-质量质量-阻尼器串联
7、系统。试列出以外力阻尼器串联系统。试列出以外力F(t)为为输入量,以质量的位移输入量,以质量的位移y(t)为输出量的运动方程式。为输出量的运动方程式。解:遵照列写微分方程的一般步骤有:解:遵照列写微分方程的一般步骤有:(1 1)确定输入量)确定输入量为为F(t),输出量为,输出量为y(t),作用于质量作用于质量m的力还有弹性阻力的力还有弹性阻力Fk(t)和和粘滞阻力粘滞阻力Ff(t),均作为中间变量。,均作为中间变量。KmfF(t)y(t)令令Tm2=m/k,Tf=f/k,则方程化为,则方程化为第8页,此课件共58页哦 2.2.3 2.2.3 电路系统举例电路系统举例 例例2-22-2 电阻电
8、感电容串联系统。电阻电感电容串联系统。R-L-C串联电路,试列串联电路,试列出以出以ur(t)为输入量,为输入量,uc(t)为输出量的网络微分方程式。为输出量的网络微分方程式。解:(解:(1 1)确定输入量为)确定输入量为ur(t),输出量为,输出量为uc(t),中间变,中间变量为量为i(t)。R C ur(t)uc(t)Li(t)第9页,此课件共58页哦(6 6)整理成标准形,令)整理成标准形,令T1=L/R,T2=RC,则方程化为则方程化为第10页,此课件共58页哦 列写微分方程式时,一般应注意列写微分方程式时,一般应注意:(1)(1)输出量及其各阶导数项写在方程左端,输入量写在右输出量及
9、其各阶导数项写在方程左端,输入量写在右端;端;(2)(2)左端的阶次比右端的高。这是因为实际物理系统均有左端的阶次比右端的高。这是因为实际物理系统均有惯性或储能元件;惯性或储能元件;(3)(3)方程式两端的各项的量纲应一致。利用这点,可以检查微方程式两端的各项的量纲应一致。利用这点,可以检查微分方程式的正确与否。分方程式的正确与否。(4)(4)系统中独立储能元件的个数系统中独立储能元件的个数=微分方程的阶数微分方程的阶数。第11页,此课件共58页哦 2.2.4 2.2.4 线性系统线性系统 线性定常系统的微分方程一般具有以下形式:线性定常系统的微分方程一般具有以下形式:式中,式中,y y(t
10、t)是系统的输出变量,是系统的输出变量,r r(t t)是系统的输入变量。是系统的输入变量。第12页,此课件共58页哦2.2.52.2.5 电枢控制的直流电动机电枢控制的直流电动机M Ra ua La ia if=常数常数 Ea 直流电动机是将直流电动机是将电能电能转化为转化为机械能机械能的一种典型的机电转换的一种典型的机电转换装置。在电枢控制的直流电动机中,由输入的电枢电压装置。在电枢控制的直流电动机中,由输入的电枢电压ua在电在电枢回路产生电枢电流枢回路产生电枢电流ia,再由电枢电流,再由电枢电流ia与激磁磁通相互作用与激磁磁通相互作用产生电磁转矩产生电磁转矩MD,从而使电枢旋转,拖动负载
11、运动。,从而使电枢旋转,拖动负载运动。第13页,此课件共58页哦(3)列写原始方程式)列写原始方程式 电枢回路方程:电枢回路方程:电动机轴上机械运动方程:电动机轴上机械运动方程:(4)列写辅助方程)列写辅助方程 Ea =ke ke 电势系数,由电动机结构参数确定。电势系数,由电动机结构参数确定。MD=km iakm 转矩系数,由电动机结构参数确定。转矩系数,由电动机结构参数确定。第14页,此课件共58页哦消去中间变量,得消去中间变量,得第15页,此课件共58页哦2.2.6 2.2.6 复杂系统微分方程的列写复杂系统微分方程的列写画出系统的方框图,标定各方框的输入量和输出量,确定系统给输入量和被
12、控量。列写各方框内元件的微分方程,并按相互连接关系补充关系方程,最终使方程的个数与所选变量数相等。消去中间变量,得到系统的微分方程式。第16页,此课件共58页哦定义:相似系统任何系统,只要具有相同的微分方程形式,就称为相似系统相似系统。相似系统的概念不仅为理论研究提供了依据,而且在实践中也是很有用的,例如模拟技术。第17页,此课件共58页哦2.3 非线性特性的线性化非线性特性的线性化控制系统可分为三种:控制系统可分为三种:控制系统可分为三种:控制系统可分为三种:1.线线性性系系统统:输输入入输输出出特特性性为为直直线线;有有成成熟熟理理论。论。2.拟拟(近近似似)线线性性系系统统:在在一一定定
13、条条件件(在在某某工工作作点附近),可近似线性化,两种方法:点附近),可近似线性化,两种方法:(1)(1)小小偏偏差差法法(增增量量法法):xxy y;即即即即在在在在工工工工作作作作点处用斜率直线代替非直线;点处用斜率直线代替非直线;点处用斜率直线代替非直线;点处用斜率直线代替非直线;(2)(2)用用用用代代代代数数数数方方方方法法法法:TaylorTaylor(泰泰泰泰勒勒勒勒)级级级级数数数数展展展展开开开开法法法法,去去去去掉掉掉掉2次以上项,近似。次以上项,近似。3.非线性系统非线性系统非线性系统非线性系统第18页,此课件共58页哦 几乎所有元件或系统的运动方程都是非线性方程。几乎所
14、有元件或系统的运动方程都是非线性方程。但在比较小的范围运动来说,把这些关系看作是线性关但在比较小的范围运动来说,把这些关系看作是线性关系,是不会产生很大误差的。所以常常利用系,是不会产生很大误差的。所以常常利用线性化线性化方法方法来简化所研究的系统。来简化所研究的系统。切线法(小偏差法),该方法切线法(小偏差法),该方法适用于具有连续变适用于具有连续变化的非线性特性函数(化的非线性特性函数(非本质非线性特性非本质非线性特性),其实质,其实质是在一个很小范围内,将非线性特性用一段直线来代替。是在一个很小范围内,将非线性特性用一段直线来代替。2.3.1 2.3.1 小偏差线性化的概念小偏差线性化的
15、概念第19页,此课件共58页哦2.3.2 2.3.2 线性化的意义和方法线性化的意义和方法(1)单变量系统单变量系统 对连续的非线性系统对连续的非线性系统 y=f(x),在工作点在工作点y0=f(x0)附附近展成近展成Talor级数级数:线性化的增量式方程线性化的增量式方程:第20页,此课件共58页哦注意注意:(1)(1)线性化方程中的系数线性化方程中的系数k与工作点有关。与工作点有关。与工作点有关。与工作点有关。(2)线性化模型在小偏差情况下成立。线性化模型在小偏差情况下成立。(3)(3)非线性函数需满足连续可导条件。非线性函数需满足连续可导条件。(4)线性化后得到的是增量化的线性方程。线性
16、化后得到的是增量化的线性方程。线性化后得到的是增量化的线性方程。线性化后得到的是增量化的线性方程。第21页,此课件共58页哦小结小结1.微分方程的建立微分方程的建立 (1)根据物理或化学定律,列写出各元件的原始方程。根据物理或化学定律,列写出各元件的原始方程。(2)列出原始方程式中各中间变量与其它因素的关系式。列出原始方程式中各中间变量与其它因素的关系式。(3)将将上上述述关关系系式式代代入入原原始始方方程程式式,消消去去中中间间变变量量,就就得得系系统的输入统的输入-输出关系方程式。输出关系方程式。(4)若若存存在在非非线线性性特特性性,则则可可根根据据小小偏偏差差法法进进行行近近似似线线性
17、性化化,最后得到整个系统以偏量表示的线性化方程式。最后得到整个系统以偏量表示的线性化方程式。第22页,此课件共58页哦2.微分方程的特点微分方程的特点 (1)是在在时域时域描述系统动态性能的数学模型。描述系统动态性能的数学模型。(2)在给定输入作用及初始条件下,求解微在给定输入作用及初始条件下,求解微分方程可以得到系统的输出响应。分方程可以得到系统的输出响应。(3)系统结构改变或某个参数变化时,需要系统结构改变或某个参数变化时,需要重新列写并求解微分方程,十分复杂费时,不重新列写并求解微分方程,十分复杂费时,不便于对系统的分析、设计。便于对系统的分析、设计。第23页,此课件共58页哦2-4 线
18、性系统的传递函数线性系统的传递函数2.4.1.2.4.1.线性常系数微分方程的求解线性常系数微分方程的求解微分方程式微分方程式r(t)c(t)求解代数方程求解代数方程时域解时域解c(t)Ls的代数方程的代数方程R(s)C(s)求解微分方程式求解微分方程式s域解域解C(s)L-1第24页,此课件共58页哦 解:设输入量为解:设输入量为ur(t),输出量为,输出量为uc(t)。写出电路运动方程。写出电路运动方程 电容初始电压为电容初始电压为uc(0),对方程两端取拉氏变换对方程两端取拉氏变换 R C ur uc 例例2-72-7 图图2-16所示的所示的RC电路,当开关电路,当开关S突然接通后,试
19、求突然接通后,试求出电容电压出电容电压uc(t)的变化规律。的变化规律。S第25页,此课件共58页哦当输入为阶跃电压当输入为阶跃电压ur(t)=u0 1(t)时,时,得得式中右端第一项是由输入电压式中右端第一项是由输入电压ur(t)决定的分量,是当电容决定的分量,是当电容初始状态初始状态uc(0)=0 时的响应,故称时的响应,故称零状态响应零状态响应零状态响应零状态响应;第二项是由电容初始电压第二项是由电容初始电压uc(0)决定的分量,是当输入电压决定的分量,是当输入电压ur(t)=0时的响应,故称时的响应,故称零输入响应零输入响应。第26页,此课件共58页哦2.4.1.2.4.1.线性常系数
20、微分方程的求解线性常系数微分方程的求解 用拉氏变换求解微分方程的用拉氏变换求解微分方程的一般步骤一般步骤:1)1)对微分方程两边进行拉氏变换。对微分方程两边进行拉氏变换。2)2)求解代数方程,得到微分方程在求解代数方程,得到微分方程在s 域的解。域的解。3)3)求求s 域解的拉氏反变换,即得微分方程的解。域解的拉氏反变换,即得微分方程的解。优点优点:1)1)求解简单,并且可得到完整解;求解简单,并且可得到完整解;2)2)可以在可以在S域研究解的特征、终值等问题。域研究解的特征、终值等问题。第27页,此课件共58页哦2.4.2 2.4.2 传递函数的定义传递函数的定义 定义:在线性(或线性化)定
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