第四章频域特性最后补充精选PPT.ppt
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1、第四章频域特性最后补充第1页,此课件共42页哦一、频率特性表示法 频率特性可用解析式或图形来表示。频率特性可用解析式或图形来表示。(一)解析表示(一)解析表示 系统开环频率特性可用以下解析式表示系统开环频率特性可用以下解析式表示 幅频幅频-相频形式相频形式:指数形式指数形式(极坐标极坐标):三角函数形式:三角函数形式:实频实频-虚频形式虚频形式:(二)系统频率特性常用的图解形式(二)系统频率特性常用的图解形式 1.极坐标图极坐标图奈奎斯特图奈奎斯特图(Nyqusit)幅相特性曲线幅相特性曲线 系统频率特性为幅频系统频率特性为幅频-相频形式相频形式 当当 在在0 变化时变化时,相量相量G(j)H
2、(j)的幅值和相角随的幅值和相角随 而变化而变化,与此对应的相量与此对应的相量G(j)H(j)的端点在复平面的端点在复平面 G(j)H(j)上的运动轨迹就称为上的运动轨迹就称为幅相频率特性幅相频率特性或或 Nyqusit曲线曲线。画有。画有 Nyqusit曲线的坐标图称为曲线的坐标图称为极坐标图极坐标图或或Nyqusit图图。第2页,此课件共42页哦5-4 系统开环频率特性的绘制一般系统开环传函的一般形式为:一般系统开环传函的一般形式为:二、典型环节的开环传函幅频特性二、典型环节的开环传函幅频特性三、一般系统的开环传函幅频特性三、一般系统的开环传函幅频特性第3页,此课件共42页哦系统开环传函由
3、多个典型环节相串联:系统开环传函由多个典型环节相串联:那麽,系统幅相特性为:那麽,系统幅相特性为:第4页,此课件共42页哦即开环系统的幅频特性与相频特性为:即开环系统的幅频特性与相频特性为:开环系统的幅频特性是各串联典型环节幅频特性的幅值之积;开环系统的幅频特性是各串联典型环节幅频特性的幅值之积;开环系统的相频特性是各串联典型环节相频特性的相角之和。开环系统的相频特性是各串联典型环节相频特性的相角之和。第5页,此课件共42页哦例例1 某单位反馈系统的开环传函为:某单位反馈系统的开环传函为:试概略绘制系统开环幅相图。试概略绘制系统开环幅相图。第6页,此课件共42页哦例例2 某单位反馈系统的开环传
4、函为:某单位反馈系统的开环传函为:试概略绘制系统开环幅相图。试概略绘制系统开环幅相图。第7页,此课件共42页哦例例3 某单位反馈系统的开环传函为:某单位反馈系统的开环传函为:试概略绘制系统开环幅相图。试概略绘制系统开环幅相图。第8页,此课件共42页哦 对数相频特性记为对数相频特性记为单位为分贝(单位为分贝(dB)对数幅频特性记为对数幅频特性记为单位为弧度(单位为弧度(rad)如将系统频率特性如将系统频率特性G(j )的幅值和相角分别绘在的幅值和相角分别绘在半对数坐标图半对数坐标图上上,分别得到分别得到对数幅频特性曲线对数幅频特性曲线(纵轴:纵轴:对幅值取分贝数后进行分度;对幅值取分贝数后进行分
5、度;横轴:横轴:对频率取以对频率取以10为底的对数后进行分度)和为底的对数后进行分度)和相频特性曲线相频特性曲线(纵轴:纵轴:对相角进行线性分度对相角进行线性分度;横轴:横轴:对频率取以对频率取以10为底的对数后进行分度为底的对数后进行分度),合称为伯德图),合称为伯德图(Bode图图)。5-6 典型环节的对数频率特性:伯德图伯德图(Bode图图)第9页,此课件共42页哦L(w)(dB)0.010.1110wlgw20404020.0(w)0.010.1110wlgw45o90o90o45o.0o 对数幅频特性对数幅频特性 对数相频特性对数相频特性第10页,此课件共42页哦补充补充.非最小相位
6、环节非最小相位环节 与对应最小相位环节相比,对数幅频特性与对应最小相位环节相比,对数幅频特性相同相同,对,对数相频特性关于实轴数相频特性关于实轴对称对称(-K除外)除外)G(s)=-K -180oG(s)=1/(-Ts+1)0 90oG(s)=-Ts+1 0 -90o0 180o0 -180o第11页,此课件共42页哦一、系统开环对数频特性一、系统开环对数频特性5-7 系统开环对数频率特性(Bode图图)的绘制的绘制系统开环传函由多个典型环节相串联:系统开环传函由多个典型环节相串联:那麽,系统对数幅频和对数相频特性曲线为:那麽,系统对数幅频和对数相频特性曲线为:第12页,此课件共42页哦 系统
7、开环对数幅值等于各环节的对数幅值之和;相位等于各环节的系统开环对数幅值等于各环节的对数幅值之和;相位等于各环节的相位之和。相位之和。因此,开环对数幅值曲线及相位曲线分别由各串联环节对数幅值曲因此,开环对数幅值曲线及相位曲线分别由各串联环节对数幅值曲线和相位曲线叠加而成。线和相位曲线叠加而成。典型环节的对数渐近幅频对数曲线为不同斜率的直线或折典型环节的对数渐近幅频对数曲线为不同斜率的直线或折线,故叠加后的开环渐近幅频特性曲线仍为不同斜率的线段组线,故叠加后的开环渐近幅频特性曲线仍为不同斜率的线段组成的折线。成的折线。因此,需要首先确定低频起始段的斜率和位置,然后确定线段转折因此,需要首先确定低频
8、起始段的斜率和位置,然后确定线段转折频率(交接频率)以及转折后线段斜率的变化,那么,就可绘制出由低频率(交接频率)以及转折后线段斜率的变化,那么,就可绘制出由低频到高频的开环对数渐近幅频特性曲线。频到高频的开环对数渐近幅频特性曲线。第13页,此课件共42页哦 控制系统一般由多个环节组成,在绘制系统控制系统一般由多个环节组成,在绘制系统Bode图时,应先图时,应先将系统传递函数分解为典型环节乘积的形式,再逐步绘制。将系统传递函数分解为典型环节乘积的形式,再逐步绘制。二、系统开环对数频特性曲线的绘制二、系统开环对数频特性曲线的绘制将系统开环频率特性改写为各个典型环节的乘积形式后将系统开环频率特性改
9、写为各个典型环节的乘积形式后,确定各环节的确定各环节的转折频率转折频率,并将转折频率由低到高依次标注到半对数坐标纸上(不妨设并将转折频率由低到高依次标注到半对数坐标纸上(不妨设为:为:w w1 1、w w2 2、w w3 3、w w4 4 )第14页,此课件共42页哦 1.低频起始段的绘制低频起始段的绘制 低频段特性取决于低频段特性取决于 ,直线斜率为,直线斜率为20 。为获得低频。为获得低频段,还需要确定该直线上的一点,可以采用以下三种方法:段,还需要确定该直线上的一点,可以采用以下三种方法:A:A:在在小小于于等等于于第第一一个个转转折折频频率率w w1 1内内任任选选一一点点w w0 0
10、,计计算算其其值值。(若若采采用用此此法,强烈推荐取法,强烈推荐取w w0 0 w w1 1 )L La a(w(w0 0)=20lg)=20lgK K 2020 lgwlgw0 0B:B:取特定频率取特定频率w w0 01 1,则则 L La a(w(w0 0)=20lg)=20lgK KC:C:取取L La a(w(w0 0)为特殊值为特殊值0 0,则,则 -20 dB/dec1 20 lgKw1第15页,此课件共42页哦(1).0型系统的低频起始段的绘制型系统的低频起始段的绘制 对对类类似似右右图图所所示示的的0型型系系统统的的Bode图图,通通过过低低频频段段高高度度H=20lgK(d
11、B)。在低频段等于,即第16页,此课件共42页哦图5-22 某一0型系统对数幅值曲线cf3_dB=-30.4575749 cf1_dB=23.5218252cf2_dB=9.5424251第17页,此课件共42页哦(2).I型系统的低频起始段的绘制型系统的低频起始段的绘制 对右下图对右下图I型系统型系统Bode图图,低频段渐近线斜率为低频段渐近线斜率为-20dB/dec。有两种情况。有两种情况:(1)低频段低频段或低频段延长线或低频段延长线与横轴相交,则与横轴相交,则交点处的频率交点处的频率 =K;(2)低频段或低频段渐近线的延长线在低频段或低频段渐近线的延长线在=1时的幅值为时的幅值为20l
12、g K。第18页,此课件共42页哦的起始线段/或其延长线,与的直线的交点具有的幅值为 I型型系统在1型系统中斜率为证明斜率为其延长线与0分贝线的交点的频率在数值上等于设交点上的频率为的起始线段/或证明第19页,此课件共42页哦第20页,此课件共42页哦图5-23 某个1型系统对数幅值曲线转角频率为 斜率为与/或其延长线与0分贝线的交点为 的直线,由此得到在伯德图上点恰好是点与点的中点 第21页,此课件共42页哦 (3).II型系统型系统的低频起始段的绘制的低频起始段的绘制 下图所示为下图所示为II型系统型系统Bode图,低频段渐近线的斜率为图,低频段渐近线的斜率为-40dB/dec,也有两种不
13、同情况:也有两种不同情况:(1)低频段渐近线低频段渐近线或或低频段渐近线的延长线与横轴相交低频段渐近线的延长线与横轴相交,则则交点处的频率交点处的频率 =K1/2;(2)低低频段或低频段的延长线频段或低频段的延长线在在=1时的幅值为时的幅值为20lg K第22页,此课件共42页哦 II型型系统斜率为的起始线段/或其的直线的交点具有的幅值为 图5-24 某2型系统对数幅值曲线延长线,与证明第23页,此课件共42页哦图5-24 某2型系统对数幅值曲线斜率为的起始线段/或其延长线与0分贝线的交点的频率为在数值上等于的平方根 证明第24页,此课件共42页哦2 绘制步骤概括如下绘制步骤概括如下:(1)(
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