控制系统频率特性的绘制.ppt
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1、第四节第四节 控制系统频率特性的绘制控制系统频率特性的绘制第四章第四章 线性系统的频域分析法线性系统的频域分析法项 目内 容教 学 目 的掌握控制系统的概略极坐标图和渐近线形式的对数坐标图的绘制方法。教 学 重 点控制系统的概略极坐标图和渐近线形式的对数坐标图的绘制。教 学 难 点讲授技巧及注意事项通过数学公式推导、详细给出绘制步骤进行分析。4-4 控制系统频率特性的绘制控制系统频率特性的绘制渐近线形式的对数坐标图幅频特性的绘制。绘制开环频率特性的重要性绘制开环频率特性的重要性v用频域法研究控制系统的最主要特点是根据开环频率特性判别闭环系统的稳定性及时域性能指标;v闭环系统的稳定性及时域性能指
2、标也可以从闭环频域特性得到,但闭环特性需要从开环频率特性获得;v开环频率特性比较容易求得。一、开环频率特性的极坐标图的绘制一、开环频率特性的极坐标图的绘制1、从解析形式看极坐标图的绘制系统频率特性的幅值为各组成环节幅值的乘积,相位为各组成环节相位的和。1、分别求出组成系统的各串联典型环节频率特性的幅值和相角;2、按照“幅值相乘、相角相加”的原则算出与选定的相对应的开环系统频率特性的相角()和幅值A();步骤:3.1 按照所得相角和幅值绘制开环系统的极坐标图(逐点描迹)。3.2 根据所得的幅值A()和相角(),算出系统频率特性的实部U()和虚部V(),根据实部和虚部绘制轨迹图(避免使用量角工具)
3、。v优点:可以精确地绘制频率特性的极坐标图。v缺点:非常麻烦,工作量大,不实用。开开环环极极坐坐标标图图用用于于系系统统分分析析时时,不不需需要要精精确确的的图图形形,只只需需要要绘绘制制概概略略极极坐坐标标图图。为为了了较较快快地地绘绘制制极极坐坐标标图图的的大大致致形形状状,需需研研究究根根据据开开环环频频率率特性的解析式绘制极坐标图的一般规律和特点。特性的解析式绘制极坐标图的一般规律和特点。思路:寻求绘制概略幅相曲线的快捷方法设系统开环频率特性为:讨论:讨论:(1)低频段(0,起始起始点点)分子分母同乘以2、实用概略极坐标图的绘制v0型系统,结结论论:0型型系系统统的的幅幅相相曲曲线线的
4、的低低频频段段起起始始于于实实轴轴上上的点的点(K,j0)。v1型系统,结结论论:1型型系系统统的的幅幅相相曲曲线线的的低低频频段段起起始始于于负负虚虚轴轴上的无穷远点。上的无穷远点。分子分母同乘以v2型系统,结结论论:2型型系系统统的的幅幅相相曲曲线线的的低低频频段段起起始始于于负负实实轴上的无穷远点。轴上的无穷远点。分子分母同乘以同样的方法,可知:同样的方法,可知:3 3型型系系统统的的幅幅相相曲曲线线的的低低频频段段起起始始于于正正虚虚轴轴上的无穷远点。上的无穷远点。4 4型型系系统统的的幅幅相相曲曲线线的的低低频频段段起起始始于于正正实实轴轴上的无穷远点。上的无穷远点。5 5型及型及5
5、 5型以上系统很难稳定,需要改造。型以上系统很难稳定,需要改造。(2)高频段(,终,终点点)讨论:,在物理上难以实现系统。终止于 点。幅幅相相曲曲线线的的高高频频段段最最终终趋趋于于坐坐标标原原点点,趋趋于原点的方向与正、负虚半轴或正、负实半轴相切。于原点的方向与正、负虚半轴或正、负实半轴相切。(3)中频段方法:逐点描迹选特殊点:与虚轴的交点、与实轴的交点、转折频率点开环频率特性的概略极坐标图的绘制一般至少要开环频率特性的概略极坐标图的绘制一般至少要求给出三个点的精确坐标:起点、终点、与负实轴的求给出三个点的精确坐标:起点、终点、与负实轴的交点,分别对应低频段、高频段和中频段的特殊点。交点,分
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