《非线性系统》PPT课件.ppt
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1、第第7章章 非线性系统非线性系统l7.1 非线性系统概述l7.2 非线性系统的描述函数分析法l7.3 非线性系统的相平面分析法l7.4 改善非线性系统性能的措施l7.5 基于基于Simulink的非线性系统分析的非线性系统分析 l小结7.1 非线性系统概述非线性系统概述l非线性系统的特征l非线性系统的分析与设计方法l常见非线性特性及其对系统运动的影响一、非线性系统的特征一、非线性系统的特征l当系统中含有一个或多个具有非线性特性的元件时,该系统称为非线性系统。.稳定性分析复杂稳定性分析复杂l在线性系统中,系统的稳定性在线性系统中,系统的稳定性只取决于系统的结构和参数,只取决于系统的结构和参数,即
2、只取决于系统特征方程根的即只取决于系统特征方程根的分布,而和初始条件、外作用分布,而和初始条件、外作用没有关系。没有关系。l如果系统中的一个运动,即系如果系统中的一个运动,即系统方程在一定外作用和初始条统方程在一定外作用和初始条件下的解是稳定的,那么线性件下的解是稳定的,那么线性系统中可能的全部运动都是稳系统中可能的全部运动都是稳定的,所以我们可以说某个线定的,所以我们可以说某个线性系统是稳定的或是不稳定的。性系统是稳定的或是不稳定的。.可能出现自激振荡可能出现自激振荡l 所谓自激振荡,是指没有外界周期变化信号的作用时,所谓自激振荡,是指没有外界周期变化信号的作用时,系统内产生的具有固定振幅和
3、频率的稳定周期运动,简称系统内产生的具有固定振幅和频率的稳定周期运动,简称自振。自振。l 必须指出必须指出,长时间大幅度的振荡会造成机械磨损,增加,长时间大幅度的振荡会造成机械磨损,增加控制误差,因此在通常情况下,不希望系统产生自振,必控制误差,因此在通常情况下,不希望系统产生自振,必须设法抑制它。须设法抑制它。.频率响应复杂频率响应复杂 线性系统的频率响应,即正弦信号作用下系统的稳态线性系统的频率响应,即正弦信号作用下系统的稳态输出是与输入同频率的正弦信号。而非线性系统的频率响输出是与输入同频率的正弦信号。而非线性系统的频率响应除了含有与输入同频率的正弦信号分量(基频分量)外,应除了含有与输
4、入同频率的正弦信号分量(基频分量)外,还含有关于还含有关于的高次谐波分量。的高次谐波分量。有些系统当输入信号的频率由小到大和由大到小变化有些系统当输入信号的频率由小到大和由大到小变化时,其幅频的数值不完全相同,并有突跳式的不连续现象,时,其幅频的数值不完全相同,并有突跳式的不连续现象,即所谓跳跃谐振和多值响应。即所谓跳跃谐振和多值响应。二、非线性系统的分析与设计方法二、非线性系统的分析与设计方法l.相平面法 相平面法是推广应用时域分析法的一种图解分析方法。相平面法适用于分析一、二阶线性或非线性系统。l.描述函数法 描述函数法一种图解分析法,是一种工程近似方法。该方法对于满足结构要求的一类非线性
5、系统,通过谐波线性化,将非线性特性近似表示为复变增益环节,分析非线性系统的稳定性或自激振荡l.李亚普诺夫第二法.逆系统法 逆系统法是运用内环非线性反馈控制,构成伪线性系统,并以此为基础,设计外环控制网络。该方法应用数学工具直接研究非线性控制问题,不必求解非线性系统的运动方程,是非线性系统控制研究的一个发展方向。三、常见非线性特性及其对系统运动三、常见非线性特性及其对系统运动的影响的影响l死区特性一般是由测量元件、放大元件及执行机构的不灵敏区所造成的。死区特性如图-所示。l死区特性对系统产生的主要影响有:l()使系统存在稳态误差 系统受死区的影响,导致输出在时间上的滞后,降低了系统的跟踪精度;而
6、在另一方面,在系统动态过程的稳态值附近,当系统输入端存在小扰动信号时,死区的作用可减小扰动信号的影响。l()对系统动态性能影响的利弊由具体系统的结构和参数确定 例如,对某些系统死区的存在,会使系统动态过程超调量较大,甚至导致其产生自激振荡;而对另一些系统死区的存在会抑制其振荡,降低系统的超调量。l2.饱和(限幅)特性放大器及执行机构受电源电压或功率的限制导致了饱和现象,饱和特性如图-所示。l 3.间隙(滞环)特性.继电特性继电特性l 继电器、接触器和晶闸管等电气元件的特性通常都表现为继电特性。继电特性有不同的形式,图-所示为理想继电特性。对于实际的继电器,当线圈中的电流大到某一定值时,即线圈两
7、端电压达到一定数值后,方能使继电器的衔铁吸合,因而继电特性一般都有死区,如图-所示。此外,鉴于继电器的吸合电压一般都大于释放电压,继电器还具有回环的特性,如图-。l .摩擦特性摩擦特性l 摩擦特性是机械传动机构中普遍存在的非线性特性。摩擦力阻挠系统的运动,即表现为与物体运动方向相反的制动力。l l为改善系统跟踪过程的平稳性,可采取如下措施:)取良好的润滑或外加高频颤振信号的办法以减小静动摩擦力矩的差值。)采取干扰补偿的办法,校正抵消摩擦力矩的影响。)采取增加系统阻尼的办法,减小转速脉动,提高平稳性第二节第二节 非线性系统的描述函数分析法非线性系统的描述函数分析法l一、描述函数的基本概念l二、典
8、型非线性特性的描述函数l三、非线性系统的简化l四、非线性系统稳定性分析的描述函数法一、描述函数的基本概念一、描述函数的基本概念l含有非线性环节的控制系统经过适当的变换,可简化成一个非线性环节和线性部分串联连接的典型结构形式,如图7-5所示。l设非线性环节输入输出描述为l当其输入信号为正弦函数l一般情况下,其输出y(t)为非正弦的周期信号。将y(t)按傅里叶级数展开为l如果非线性元件的静特性具有中心对称性质和低通滤波特性,则可近似认为非线性环节的正弦响应只有一次谐波分量,即基波分量。式中l有l上式表明,非线性环节可近似认为具有和线性环节相类似的频率响应形式。为此,定义正弦输入信号作用下,非线性环
9、节输出量的一次谐波分量和输入信号的复数比为非线性环节的描述函数。用N(A)表示式中 l2.描述函数的求取步骤描述函数的求取步骤l(1)取输入信号为,根据非线性环节的静态特性绘制出输出非正弦周期信号的曲线形式,根据曲线形式写出输出y(t)在一周期内的数学表达式。l(2)据非线性环节的静态特性及输出y(t)的数学表达式,求相关系数A1、B1。l(3)用式(7-8)计算描述函数。第二节第二节 非线性系统的描述函数分析法非线性系统的描述函数分析法l描述函数法是达尼尔()于年首先提出的。l基本思想是:当系统满足一定的假设条件时,系统中非线性环节在正弦信号作用下的输出可用一次谐波分量来近似,由此导出非线性
10、环节的近似等效频率特性,即描述函数。一、描述函数的基本概念一、描述函数的基本概念l.描述函数的定义l若含有非线性环节的控制系统经过适当的变换,简化成一个非线性环节()和线性部分()串联连接的典型结构形式,如图-所示l.描述函数的求取步骤l)取输入信号为(),根据非线性环节的静态特性绘制出输出非正弦周期信号的曲线形式,根据曲线形式写出输出()在一周期内的数学表达式l)据非线性环节的静态特性及输出()的数学表达式,求相关系数、。l)用式(-)计算描述函数。二、典型非线性特性的描述函数二、典型非线性特性的描述函数l典型非线性特性具有分段线性特点,描述函数的计算重点在于确定正弦响应曲线和积分区间,一般
11、采用图解方法。l.饱和特性l()数学表达式l(2)求相关系数A1、B1 由于y(t)为奇函数,所以A00,A10。l(3)饱和特性的描述函数为l上式表明,饱和特性的描述函数是一个只与输入信号振幅有关的实函数 2.死区与滞环继电特性死区与滞环继电特性l()数学表达式l2)相关系数A1、B1 由图可见,y(t)为奇对称函数,而非奇函数,故l3)死区滞环继电特性的描述函数为 Ah (7-17)l取h=0可得理想继电特性的描述函数为l (7-18)l取m=1可得死区继电特性的描述函数为 l Ah (7-19)l取m=1可得滞环继电特性的描述函数为l Ah (7-20)三、非线性系统的简化三、非线性系统
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