第三章控制系统的时域分析精选PPT.ppt
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1、第三章控制系统的时域分析第1页,本讲稿共67页一、基本概念1、时间响应:系统在输入信号的作用下,其输出随时间的变化而变化的过程。2、瞬态响应:系统在某一输入信号作用下,系统的输出量从初始状态到稳定状态的响应过程。3、稳态响应:时间t趋于无穷时,系统输出的稳定状态。3-1时间响应与典型输入信号第2页,本讲稿共67页二、典型输入信号1、选取原则 (1)选取的输入信号应反映系统工作的大部分实际情况。(2)选取输入信号的形式应尽可能简单,便于用数学式表达及分析处理。(3)应选取那些能使系统工作在最不利情况下的输入信号。第3页,本讲稿共67页2、典型信号(1)、阶跃信号(2 2)、斜坡信号)、斜坡信号)
2、、斜坡信号)、斜坡信号斜坡函数第4页,本讲稿共67页(3 3 3 3)、抛物线信号)、抛物线信号)、抛物线信号)、抛物线信号(4 4 4 4)、脉冲信号)、脉冲信号)、脉冲信号)、脉冲信号第5页,本讲稿共67页3-2一阶系统的时间响应一、数学模型一、数学模型 一阶系统一阶系统:以一阶微分方程描述的系统。:以一阶微分方程描述的系统。标准形式传递函数第6页,本讲稿共67页二一阶系统的单位阶跃响应二一阶系统的单位阶跃响应第7页,本讲稿共67页第8页,本讲稿共67页三、一阶系统的单位脉冲响应1/TTtc(t)第9页,本讲稿共67页四、一阶系统的单位斜坡响应TTtx(t)第10页,本讲稿共67页一阶系统
3、输入与响应输入 响应五、响应之间的关系第11页,本讲稿共67页五、响应之间的关系系统对某输入信号的导数的响应,就等于对该信号响应的导数。*适用于任意阶线性定常系统。第12页,本讲稿共67页3-3二阶系统的时间响应一、二阶系统的数学模型二阶系统是用二阶微分方程描述的系统。二阶系统是用二阶微分方程描述的系统。1.微分方程微分方程第13页,本讲稿共67页2.传递函数和方框图传递函数和方框图Xi(s)Xo(s)3.等效传递函数和方框图等效传递函数和方框图Xi(s)Xo(s)第14页,本讲稿共67页4.4.特征方程和特征根特征方程和特征根第15页,本讲稿共67页二、二阶系统的单位阶跃响应二、二阶系统的单
4、位阶跃响应1.(临界阻尼),两相等实根s1s2单调上升Xo(t)10t第16页,本讲稿共67页等幅振荡2.(无阻尼),一对纯虚根s2s10tc(t)1第17页,本讲稿共67页3 (过阻尼),两不等实根s1s2第18页,本讲稿共67页0tx01单调上升第19页,本讲稿共67页4.(欠阻尼)有一对共轭复根s1s2第20页,本讲稿共67页t=0.3=0.50XC(t)衰减振荡第21页,本讲稿共67页第22页,本讲稿共67页二阶系统单位阶跃响应总结 时,系统特征根为两正实根,响应为发散振荡,系统不稳定;系统特征根为一对纯虚根,响应为等幅震荡;系统特征根为一对共轭复根,响应为衰减振荡;系统特征根为两负实
5、根,响应为单调上升,与一阶系统相似;第23页,本讲稿共67页习题1.设系统的单位阶跃响应为:(1)求系统的闭环传递函数;(2)求系统的阻尼比 和自然振荡频率 ;第24页,本讲稿共67页习题2.某温度计系统如图所示,先用温度计测量容器内的水温,发现需要1min的时间,才能指示实际水温的98%,如果容器内水温以10/min的速度线性增加,试求温度计的稳态指示误差。1/Ts-R(s)C(s)第25页,本讲稿共67页3-4瞬态响应的性能指标一、系统的瞬态响应指标0tx01第26页,本讲稿共67页1.延迟时间延迟时间td响应曲线第一次达到稳定值一半所用的时间。响应曲线第一次达到稳定值一半所用的时间。2.
6、上升时间上升时间tr响应曲线第一次达到稳态值所需要的时间,对于过阻尼系统,指响应曲线第一次达到稳态值所需要的时间,对于过阻尼系统,指响应曲线从稳态值的响应曲线从稳态值的10%到到90%所需要的时间。所需要的时间。3.峰值时间峰值时间tp响应曲线达到第一个峰值所需要的时间。响应曲线达到第一个峰值所需要的时间。4.调整时间调整时间ts在稳态响应曲线上,用稳态值的百分数(通常为在稳态响应曲线上,用稳态值的百分数(通常为5%或或2%)作一个误)作一个误差允许范围,响应曲线达到并永远保持在这一允许范围内所需要的时差允许范围,响应曲线达到并永远保持在这一允许范围内所需要的时间。间。5最大超调量最大超调量M
7、p响应曲线的最大峰值与稳态值的差称为最大超调量响应曲线的最大峰值与稳态值的差称为最大超调量Mp。通常用百。通常用百分数表示分数表示.第27页,本讲稿共67页二、瞬态响应指标的计算二、瞬态响应指标的计算1 上升时间第28页,本讲稿共67页2.峰值时间第29页,本讲稿共67页3.超调量第30页,本讲稿共67页4.调整时间调整时间第31页,本讲稿共67页例1 已知图所示为某一机械振动系统,当有300N的力(阶跃输入)作用于系统时m的运动如图所示。试根据响应曲线确定质量m,阻尼系数f和弹性系数k的值。m300Nfk1.0Mp=0.0952X(t)/cmt/sX(t)第32页,本讲稿共67页例例2.2.
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