第三章 线性系统的时域分析与校正 (2).ppt
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1、第三章 线性系统的时域分析与校正3.1 概述概述3.2 一阶系统的时间响应及动态性能一阶系统的时间响应及动态性能3.3 二阶系统的时间响应及动态性能二阶系统的时间响应及动态性能3.4 高阶系统的阶跃响应及动态性能高阶系统的阶跃响应及动态性能3.5 线性系统的稳定性分析线性系统的稳定性分析 3.6 线性系统的稳态误差线性系统的稳态误差 3.7 线性系统时域校正线性系统时域校正 3 线性系统的时域分析与校正线性系统的时域分析与校正自动控制原理课程的任务与体系结构 3.1.1 时域法的作用和特点时域法的作用和特点时域法是最基本的分析方法时域法是最基本的分析方法,学习复域法、频域法的基础学习复域法、频
2、域法的基础 (1)(1)直接在时间域中对系统进行分析校正,直观,准确直接在时间域中对系统进行分析校正,直观,准确;(2)(2)可以提供系统时间响应的全部信息;可以提供系统时间响应的全部信息;(3)(3)基于求解系统输出的解析解,比较烦琐。基于求解系统输出的解析解,比较烦琐。3.1 时域分析法概述时域分析法概述 3.1.2 时域法常用的典型输入信号时域法常用的典型输入信号 稳:稳:(基本要求基本要求 )系统受脉冲扰动后能回到原来的平衡位置系统受脉冲扰动后能回到原来的平衡位置 准准:(稳态要求稳态要求 )稳态输出与理想输出间的误差)稳态输出与理想输出间的误差(稳态误差稳态误差)要小要小 快快:(动
3、态要求动态要求 )过渡过程要平稳,迅速过渡过程要平稳,迅速1 1、动态性能、动态性能 延迟时间延迟时间 t d 阶跃响应第一次达到终值的阶跃响应第一次达到终值的50所需的时间所需的时间 上升时间上升时间 t r 阶跃响应从终值的阶跃响应从终值的10上升到上升到终值的终值的90所需的时间所需的时间 有振荡时,可定义为从有振荡时,可定义为从 0 到第一次达到终值所需的时间到第一次达到终值所需的时间 峰值时间峰值时间 t p 阶跃响应越过终值达到第一个峰值所需的时间阶跃响应越过终值达到第一个峰值所需的时间 调节时间调节时间 t s 阶跃响应到达并保持在终值阶跃响应到达并保持在终值 5误差带内所需的最
4、短时间误差带内所需的最短时间 超超 调调 量量 峰值超出终值的百分比峰值超出终值的百分比3.1.3 线性系统时域性能指标 RiseTimePeakTimeDelayTimeSettling TimeSettling TimeMaximum OvershootMaximum Overshoot2、稳态性能稳态性能稳态误差:稳态误差:是时间趋于无穷时系统实际输出与理想输出之是时间趋于无穷时系统实际输出与理想输出之间的误差,是系统控制精度或抗干扰能力的一种度量。间的误差,是系统控制精度或抗干扰能力的一种度量。系统性能指标的确定应根据实际情况而有所侧重。系统性能指标的确定应根据实际情况而有所侧重。民航
5、客机要求飞行平稳,不允许有超调;歼击机则要求机动灵活,民航客机要求飞行平稳,不允许有超调;歼击机则要求机动灵活,响应迅速,允许有适当的超调;响应迅速,允许有适当的超调;3.1.3 线性系统时域性能指标3.2 一阶系统的时间响应及动态性能 3.2.1 3.2.1 一阶系统传递函数标准形式及一阶系统传递函数标准形式及单位阶跃响应单位阶跃响应单位阶跃响应:单位阶跃响应:时间常数3.2 一阶系统的时间响应及动态性能 3.2.2 一阶系统动态性能指标计算一阶系统动态性能指标计算3.2 一阶系统的时间响应及动态性能例例1 1 系统如图所示,系统如图所示,现采用负反馈方式,欲将系统调节时间减小到原来现采用负
6、反馈方式,欲将系统调节时间减小到原来 的的0.10.1倍倍,且保证原放大倍数不变,试确定参数且保证原放大倍数不变,试确定参数 Ko 和和 KH 的取值。的取值。3.2.3 一阶系统的典型响应 r(t)r(t)R(s)C(s)=R(s)C(s)=F(F(s)R(s)c(t)s)R(s)c(t)一阶系统典型响应一阶系统典型响应 d(d(t)1t)1 1(t)1(t)t 3.2.3 3.2.3 一阶系统的典型响应一阶系统的典型响应3.2 一阶系统的时间响应及动态性能解解 依题意,温度计的调节时间为依题意,温度计的调节时间为例例2 2 某温度计插入温度恒定的热水后,其显示温度随时间变化某温度计插入温度
7、恒定的热水后,其显示温度随时间变化的规律为的规律为实验测得当实验测得当60s60s时温度计读数达到实际水温的时温度计读数达到实际水温的9595,试确定该温,试确定该温度计的传递函数。度计的传递函数。自动控制原理本次课程作业本次课程作业3.13.二阶系统的时间响应及动态性能3.3.1 .1 传递函数标准形式及分类传递函数标准形式及分类标准形式:标准形式:3.二阶系统的时间响应及动态性能3.3.1 .1 传递函数标准形式及分类传递函数标准形式及分类2-1S1,2=-nnS1,2=-n-n=S1,2=j n01101j0j0j0j0二阶系统单位阶跃响应二阶系统单位阶跃响应s2+2ns+n2(s)=n
8、2-j1-2 nS1,2=nh(t)=1T2tT1T21e+T1tT2T11e+h(t)=1-(1+nt)e-tnh(t)=1-cosntj0j0j0j0T11T2111010sin(dt+)e-t h(t)=1-211n过阻尼过阻尼临界阻尼临界阻尼欠阻尼欠阻尼零阻尼零阻尼3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.2 1(临界阻尼,过阻尼)时(临界阻尼,过阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算1 1)3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.2 3.3.2 x x 1 1(临界阻尼,过阻尼)时临界阻尼,过阻尼)时系统系统 动态性能指标的计算动态性能指标的计算 (2 2)输
9、入阶跃函数输入阶跃函数3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.2 x x 1 1(临界阻尼,过阻尼)时(临界阻尼,过阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算3)例例3-3 某系统闭环传递函数,某系统闭环传递函数,计算系统的动态性能指标。计算系统的动态性能指标。解解查图查图3-73-7可得可得3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.3 0 1(0 0阻尼、阻尼、欠欠阻尼)时阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算1 1)1.1.0 0 x x 1 1时时系统极点的两种表示方法系统极点的两种表示方法(1)直角坐标表示:)直角坐标表示:(2)“极极”坐标表示坐标表
10、示3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.3 0 1(0 0阻尼、阻尼、欠欠阻尼)时阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算2 2)2欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.3 0 1(0 0阻尼、阻尼、欠欠阻尼)时阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算3 3)3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.3 0 1(0 0阻尼、阻尼、欠欠阻尼)时阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算4 4)系统单位脉冲响应为:系统单位脉冲响应为:3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.3 0 1
11、(0 0阻尼、阻尼、欠欠阻尼)时阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算5 5)3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.3 0 1(0 0阻尼、阻尼、欠欠阻尼)时阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算1 1)3.指标计算指标计算:(1)峰值时间:)峰值时间:(2)超调量)超调量 3.3 二阶系统的时间响应及动态性能 3.3.3 0 1(0 0阻尼、阻尼、欠欠阻尼)时阻尼)时系统动态性能指标的计算系统动态性能指标的计算1 1)(3)调节时间)调节时间 :用定义求解系统的调节时间比较麻烦,为简便计,用定义求解系统的调节时间比较麻烦,为简便计,通常按阶跃响应的包络线进
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