控制系统的频域分析精.ppt
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1、控制系统的频域分析第1页,本讲稿共52页主要内容主要内容n14.1控制系统的频域分析控制系统的频域分析n14.1.1频率特性概述频率特性概述n14.1.2频率特性的不同表示方法频率特性的不同表示方法n14.1.3MATLAB频域分析的相关函数频域分析的相关函数n14.1.4MATLAB频域分析实例频域分析实例n14.2基于频域法的控制系统稳定性能析基于频域法的控制系统稳定性能析n14.2.1频域法的稳定性判定和稳定裕度概述频域法的稳定性判定和稳定裕度概述n14.2.2频域法的控制系统稳定判定相关函数频域法的控制系统稳定判定相关函数n14.2.3MATLAB频域法稳定性判定实例频域法稳定性判定实
2、例第2页,本讲稿共52页14.1控制系统的频域分析控制系统的频域分析n14.1.1频率特性概述频率特性概述 频域法是一种工程上广为采用的分析和频域法是一种工程上广为采用的分析和综合系统的间接方法。它是一种图解分综合系统的间接方法。它是一种图解分析法,所依据的是频率特性数学模型,析法,所依据的是频率特性数学模型,对系统性能如稳定性、快速性和准确性对系统性能如稳定性、快速性和准确性进行分析。频域法因弥补了时域法的不进行分析。频域法因弥补了时域法的不足、使用方便、适用范围广且数学模型足、使用方便、适用范围广且数学模型容易获得而得到了广泛的应用。容易获得而得到了广泛的应用。第3页,本讲稿共52页n14
3、.1.2频率特性的不同表示方法频率特性的不同表示方法n1.对数坐标图对数坐标图 对数坐标图即对数坐标图即Bode图,由对数幅频图,由对数幅频特性和对数相频特性曲线特性和对数相频特性曲线2张图组成。张图组成。第4页,本讲稿共52页 对数幅频特性幅度的对数值对数幅频特性幅度的对数值 与频率与频率 的关系曲线;对数相频特性是的关系曲线;对数相频特性是频率特性的相角频率特性的相角 与频率与频率 的关系曲的关系曲线。对数幅频特性的纵轴为线。对数幅频特性的纵轴为第5页,本讲稿共52页 采用线性分度;横坐标为角频率采用线性分度;横坐标为角频率 ,采,采用对数分度。对数相频特性的纵轴为用对数分度。对数相频特性
4、的纵轴为 ,单位为度,采用线性分度;横坐标为,单位为度,采用线性分度;横坐标为角频率角频率 ,也采用对数分度。横坐标采,也采用对数分度。横坐标采用对数分度,扩展了其表示的频率范围。用对数分度,扩展了其表示的频率范围。第6页,本讲稿共52页n2.极坐标图极坐标图 极坐标图即极坐标图即Nyquist曲线。系统的频率曲线。系统的频率特性表示为:特性表示为:频率特性频率特性 是输入信号频率是输入信号频率 的复变函数,的复变函数,当频率从当频率从 连续变化时,连续变化时,端点的极坐端点的极坐标轨迹。标轨迹。MATLAB在绘制在绘制第7页,本讲稿共52页 Nyquist曲线时频率是从曲线时频率是从 连续变
5、连续变化的。而在自动控制原理的教材中一般化的。而在自动控制原理的教材中一般只绘制频率从只绘制频率从 部分曲线。可以分部分曲线。可以分析得出,曲线在范围析得出,曲线在范围 与与 内,内,是以横轴为镜像的。是以横轴为镜像的。第8页,本讲稿共52页14.1.3MATLAB频域分析的相关函数频域分析的相关函数bode(G)bode(G,w)bode(G1,r-,G2,gx,)mag,phase,w=bode(G)mag,phase=bode(G,w)绘制系统绘制系统Bode图。系统自动选取频率范围图。系统自动选取频率范围绘制系统绘制系统Bode图。由用户指定选取频率范围图。由用户指定选取频率范围同时绘
6、制多系统同时绘制多系统Bode图。图形属性参数可选图。图形属性参数可选返回系统返回系统Bode图相应的幅值、相位和频率向图相应的幅值、相位和频率向量。可使用量。可使用magdb=20*log10(mag)将幅值将幅值转换为分贝值转换为分贝值返回系统返回系统Bode图与指定图与指定w相应的幅值、相位。相应的幅值、相位。可使用可使用magdb=20*log10(mag)将幅值转换将幅值转换为分贝值为分贝值表表14.1频域分析的相关函数用法及功能说明频域分析的相关函数用法及功能说明第9页,本讲稿共52页nyquist(sys)nyquist(sys,w)nyquist(G1,r-,G2,gx,)re
7、,im,w=nyquist(sys)re,im=nyquist(sys,w)绘制系统绘制系统Nyquist图。系统自动选取频率范围图。系统自动选取频率范围绘制系统绘制系统Nyquist图。由用户指定选取频率范围图。由用户指定选取频率范围同时绘制多系统同时绘制多系统Nyquist图。图形属性参数可选图。图形属性参数可选返回系统返回系统Nyquist图相应的实部、虚部和频率向量。图相应的实部、虚部和频率向量。返回系统返回系统Nyquist图与指定图与指定w相应的实部、虚部。相应的实部、虚部。第10页,本讲稿共52页n14.1.4MATLAB频域分析实例频域分析实例例例1:系统的开环传递函数为:系统
8、的开环传递函数为绘制系统的绘制系统的Bode图。图。第11页,本讲稿共52页 s=tf(s);G=1000*(s+1)/(s*(s+2)*(s2+17*s+4000)Transfer function:1000 s+1000-s4+19 s3+4034 s2+8000 s bode(G)grid第12页,本讲稿共52页图图14.1 例例1系统系统Bode图图第13页,本讲稿共52页图图14.2例例1系统的系统的Bode图图(指定频率范围指定频率范围)第14页,本讲稿共52页例例2:系统的开环传递函数为:系统的开环传递函数为 绘制系统的绘制系统的Bode图。图。第15页,本讲稿共52页num=5
9、;den=conv(1 2,1 2 1);w=logspace(-2,3,100);%指定频率范围指定频率范围mag,phase,w=bode(num,den,w);magdB=20*log10(mag);%进行幅值的单位转换进行幅值的单位转换subplot(2,1,1);semilogx(w,magdB);%绘制对数幅频特性图绘制对数幅频特性图grid;第16页,本讲稿共52页title(系统系统Bode图图);xlabel(Frequency(rad/sec);ylabel(Gain dB);subplot(2,1,2);semilogx(w,phase);%绘制对数相绘制对数相频特性图频
10、特性图grid;xlabel(Frequency(rad/sec);ylabel(Phase deg);第17页,本讲稿共52页图图14.3 例例2系统的系统的Bode图图第18页,本讲稿共52页例例3:系统的开环传递函数为:系统的开环传递函数为绘制绘制K取不同值时系统的取不同值时系统的Bode图。图。%K分别取分别取10,50,1000k=10 500 1000;for ii=1:3第19页,本讲稿共52页 G(ii)=tf(k(ii),1 10 500);endbode(G(1),r:,G(2),b-,G(3)title(系统K/(s2+10s+500)Bode图,K=10,500,100
11、0,fontsize,16);grid第20页,本讲稿共52页图图14.4 例例3K分别取分别取10,50,1000的系统的系统Bode图图第21页,本讲稿共52页n例例4:单位负反馈系统的开环传递函数为:单位负反馈系统的开环传递函数为 绘制系统绘制系统Nyquist曲线。曲线。第22页,本讲稿共52页num=20 20 10;den=conv(1 1 0,1 10);nyquist(num,den)第23页,本讲稿共52页图图14.5 例例4系统的系统的Nyquist曲线曲线第24页,本讲稿共52页n 对于图对于图14.5,如果想要看清某部分细节,如果想要看清某部分细节,也可通过设置坐标范围
12、进行局部放大,也可通过设置坐标范围进行局部放大,从而得到更清晰的局部图像,如图从而得到更清晰的局部图像,如图14.6。num=20 20 10;den=conv(1 1 0,1 10);Nyquist(num,den)axis(-2 2-5 5)第25页,本讲稿共52页图图14.6 例例4局部放大的系统局部放大的系统Nyquist曲线曲线第26页,本讲稿共52页n同样,还可通过设置同样,还可通过设置 范围得到局部的范围得到局部的Nyquist曲线。如只绘制系统位于曲线。如只绘制系统位于 的的Nyquist曲线,如图曲线,如图14.7。num=20 20 10;den=conv(1 1 0,1
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