自动控制原理传递函数精品文稿.ppt
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1、自动控制原理传递函数课件第1页,本讲稿共13页说明说明传函的形式仅取决于系统本身的参数,而与外加输入作用无关,是系统或环节的固有特性;传函表达了系统输入和输出变量之间的传递关系,是描述系统动态特性的重要函数形式;零初始条件是指当t0时,系统输入u(t),输出y(t)以及它们的各阶导数均为0传函是一个输入对应一个输出的关系当输入作用给定时,其输出响应完全取决于系统的传递函数,即第2页,本讲稿共13页传函的极点和零点传函的极点和零点极点:令传函的分母多项式等于0,即:则满足以上方程式的根成为传函的极点。上面方程也是线性微分方程的特征方程。因此,系统传函的极点也就是系统特征方程的根第3页,本讲稿共1
2、3页零点:在s平面上,使传函G(s)等于0的点称为零点。既分子多项式为0时的根即为传函的零点。传函的零极点形式:第4页,本讲稿共13页典型环节及其传函典型环节及其传函典型环节的传递函数典型环节的传递函数比例环节比例环节惯性环节(一阶)惯性环节(一阶)振荡环节(二阶)振荡环节(二阶)积分环节积分环节 延时环节延时环节理想微分环节理想微分环节Ke-sTd s或第5页,本讲稿共13页比例环节(放大环节)输出量与输入量的关系为式中 K 环节的放大系数(常数)比例环节比例环节传递函数为传递函数为 t比例环节方框图比例环节方框图(b)(b)所示,方框内写入传递函数所示,方框内写入传递函数(s)(s)即是,
3、左边即是,左边箭头表示输入,右边箭头表示输出。方框图表示运算关系,即输出箭头表示输入,右边箭头表示输出。方框图表示运算关系,即输出Y(s)Y(s)等于输入等于输入X(s)X(s)乘传递函数乘传递函数G(s)G(s)。Ky(t)x(t)Y(s)X(s)(b)(a)若忽略非线性和惯性,电子放大器,齿轮减若忽略非线性和惯性,电子放大器,齿轮减速器,杠杆等均属于比例环节速器,杠杆等均属于比例环节。第6页,本讲稿共13页一阶惯性环节一阶惯性环节(First order damp elements)T T 时间常数时间常数对于的微分方程:设:单位阶跃输入输出:逆变:几个结论:1.终值=1 e=2.7182
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