电气控制技术实验课件PPT模板优秀PPT.ppt
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1、目目 录录n试验一试验一 典型环节的模拟探讨典型环节的模拟探讨 n试验二试验二 典型系统瞬态响应和稳定性典型系统瞬态响应和稳定性 n试验三试验三 限制系统的频率特性限制系统的频率特性 n试验四试验四 线性连续系统校正线性连续系统校正 n试验五试验五 采样系统分析采样系统分析 n附附:试验系统介绍试验系统介绍 试验一试验一 典型环节模拟探讨典型环节模拟探讨本试验为验证性试验一、试验目的1、学习构成典型环节的模拟电路,了解电路参数对环节特性影响。2、熟悉各种典型环节的阶跃响应。3、学习典型环节阶跃响应的测量方法,并学会由阶跃响应曲线计算典型环节的传递函数。二、试验设备PC机一台,TDN-AC系列教
2、学试验系统。典型环节名称典型环节名称 方块图方块图传递函数传递函数比例(P)积分(I)比例积分(PI)三试验原理及电路三试验原理及电路下面列出了各典型环节的方框图、传递函数、下面列出了各典型环节的方框图、传递函数、模拟电路图、阶跃响应,试验前应熟悉了解。模拟电路图、阶跃响应,试验前应熟悉了解。1、各环节的方块图及传递、各环节的方块图及传递比例微分(PD)惯性环节(T)比例积分微分(PID)各典型环节名称模拟电路图输出响应比例(P)U0(t)=K(t0)其中K=R1/R0积分(I)U0(t)=(t0)其中T=R0C比例积分(PI)U0(t)=(t0)其K=R1/R0,T=R1C2、各典型环节的模
3、拟电路图及输出响应、各典型环节的模拟电路图及输出响应比例微分(PD)U0(t)=KT(t)+K其中(t)为单位脉冲函数惯性环节(T)U0(t)=K(1-e-t/T)其中K=R1/R0,T=R1C比例积分微分(PID)其中(t)为单位脉冲函数Kp=R1/R0;Ti=R0C1Td=R1R2C2/R0四、试验内容及步骤四、试验内容及步骤1、观测比例、积分、比例积分、比例微分和惯性环节的阶、观测比例、积分、比例积分、比例微分和惯性环节的阶跃响应曲线。跃响应曲线。(1)试验接线)试验接线 准备:使运放处于工作状态。准备:使运放处于工作状态。将信号源单元(将信号源单元(U1 SG)的)的ST端(插针)与端
4、(插针)与+5V端(插针)端(插针)用用“短路块短路块”短接,使模拟电路中的场效应管(短接,使模拟电路中的场效应管(3DJ6)夹断,)夹断,这时运放处于工作状态这时运放处于工作状态 阶跃信号的产生;阶跃信号的产生;电路可接受图电路可接受图1-1所示电路,它由所示电路,它由“单脉冲单元单脉冲单元”(U13 SP)及)及“电位器单元电位器单元”(U14 P)组成。)组成。具体线路形成:在具体线路形成:在U13 SP单元中,将单元中,将H1与与+5V 插针用插针用“短路块短路块”短接,短接,H2 插针用排线接至插针用排线接至U14 P单元的单元的X插针;在插针;在U14 P 单元中,将单元中,将Z插
5、针和插针和GND插针用插针用“短路块短路块”短接,最终由插座的短接,最终由插座的Y端输出信号。端输出信号。以后实现再用到阶跃信号时,方法同上,不再累赘。以后实现再用到阶跃信号时,方法同上,不再累赘。(2)试验操作 按2中的各典型环节的模拟电路图将线接好(先按比例,PID先不接)。将模拟电路输入端(Ui)与阶跃信号的输出端Y相联接;模拟电路的输出端(U0)接至示波器。按下按钮(或松平按扭)H 时,用示波器观测输出端U0(t)的实际响应曲线,且将结果登记。变更比例参数,重新观测结果。同理得出积分、比例积分、比例微分和惯性环节的实际响应曲线,它们的志向曲线和实际响应曲线见表1-1。2、视察PID环节
6、的响应曲线 此时Ui接受U1 SG单元的周期性方波信号(U1单元的ST 的插针改为与S 插针用“短路块”短接,S11波段开关置与“阶跃信号”档,“OUT”端的输出电压即为阶跃信号电压,信号周期由波段开关S12与电位器W11调整,信号幅值由电位器W12调整。以信号幅值小、信号周期较长比较适宜)。参照2中的PID模拟电路图,将PID环节搭接好。将中产生的周期性方波加到PID环节的输入端(Ui),用示波器观测PID的输出端(U0),变更电路参数,重新视察并记录。试验二典型系统瞬态响应和稳定性本试验为验证性试验一、试验目的1、熟悉有关二阶系统的特性和模拟仿真方法。2、探讨二阶系统的两个重要参数阻尼比和
7、无阻尼自然频率n对过渡过程的影响。3、探讨二阶对象的三种阻尼比下的响应曲线及系统的稳定性。4、熟悉劳斯判据,用劳斯判据对三阶系统进行稳定性分析。二、试验设备PC机一台,TDN-AC系列教学试验系统。三、试验原理及电路三、试验原理及电路 1、典型二阶系统、典型二阶系统典型二阶系统的方块图及传递函数图2-1是典型二阶系统原理方块图,其中T0=1s,T1=0.1s,K1分别为10、5、2、1。图2-22、典型三阶系统、典型三阶系统典型三阶系统的方块图:见图2-3。模拟电路图:见图2-4。图2-4开环传递函数为:(其中K=500/R)系统的特征方程为1+G(S)H(S)=0即S3+12S2+20S+2
8、0K=0由Routh判据得:0K41.7K系统稳定K=12,即R=41.7K系统临界稳定K12,即R41.7K系统不稳定四、试验内容和步骤四、试验内容和步骤1准备准备 将将“信号源单元信号源单元”(U1 SG)的)的ST插针和插针和+5V插针用插针用“短路块短路块”短接,使运算放大器反馈网络上的场效应管短接,使运算放大器反馈网络上的场效应管3DJ6夹断。夹断。2阶跃信号的产生阶跃信号的产生 见试验一中的阶跃信号的产生。将阶跃信号加至输见试验一中的阶跃信号的产生。将阶跃信号加至输入端,调整单次阶跃单元中的电位器,按动按钮,用入端,调整单次阶跃单元中的电位器,按动按钮,用示波器视察阶跃信号,使其幅
9、值为示波器视察阶跃信号,使其幅值为3V。3典型二阶系统瞬态性能指标的测试典型二阶系统瞬态性能指标的测试 按图按图2-2接线,接线,R=10K。用示波器视察系统阶跃响应用示波器视察系统阶跃响应C(t),测量并记录超),测量并记录超调量调量%,峰值时间和调整时间。记录表,峰值时间和调整时间。记录表1中。中。分别按R=20K;40K;100K变更系统开环增益,视察相应的阶跃响应C(t),测量并记录性能指标(%)、tp和tS,及系统的稳定性。并记录测量值和计算值(试验前必需按公式计算出)进行比较。并将试验结果填入表1中。表1PLC试验系统接线提示1交通显示装置模型交通灯插孔TL1TL3为一组,TL4T
10、L6为一组,其中 交通灯插孔TL1:绿灯 交通灯插孔TL2:黄灯 交通灯插孔TL3:红灯 交通灯插孔TL4:绿灯 交通灯插孔TL5:黄灯 交通灯插孔TL6:红灯四、试验仪器与设备1、EL-PLC-型可编程限制器试验系统2、EL-PLC-型可编程限制器试验系统3、计算机4、FX-20P-E编程器湖南工学院电气与信息工程系湖南工学院电气与信息工程系试验四试验四 传输试验传输试验(本试验为设计性试验)一、试验目的一、试验目的1、驾驭用PLC限制传动限制系统的方法;2、熟悉PLC编程技巧及程序调试方法。训练解决工程实际限制问题的实力。3、驾驭传输限制技巧。二设计要求用PLC构成传动限制系统,具体要求如
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